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AEE3D全部课程
目录课程介绍与概述3D建模基础3D打印技术及应用虚拟现实技术及应用增强现实技术及应用混合现实技术及应用课程总结与展望
课程介绍与概述01
掌握三维建模、动画、渲染和特效等核心技术培养学生的创新能力和团队合作精神学习游戏开发、影视特效、互动媒体设计等领域的应用提高学生的职业素养和就业竞争力AEE3D课程目标
01三维建模学习使用3D建模软件创建各种模型和场景02动画设计学习动画制作原理和技巧,包括关键帧动画、动力学模拟等03材质与贴图学习使用材质编辑器创建各种逼真的表面材质和贴图课程内容与结构
灯光与渲染特效制作学习使用特效软件创建各种视觉特效,如粒子系统、动力学模拟等游戏开发学习游戏开发流程和引擎使用,包括游戏场景设计、角色设计、UI设计等学习使用灯光和渲染引擎创建高质量的图像和动画影视特效学习影视特效制作流程和技巧,包括合成、调色、剪辑等课程内容与结构
理论学习与实践相结合通过案例分析、项目实践等方式加深对理论知识的理解团队合作与交流积极参与团队项目,与同学和老师交流经验和技巧多角度学习从多个角度审视三维设计和应用领域,拓宽视野和思路持续学习与自我提升关注行业动态和技术发展,不断学习和提升自己的能力学习方法与建议
3D建模基础02
3D建模原理基于几何学、光学和计算机图形学等原理,通过构建三维坐标系中的点、线、面等基本元素,实现模型的立体效果和细节表现。3D建模定义3D建模是指使用计算机图形技术,在三维空间中创建、编辑和呈现模型的过程。3D建模概念及原理
AutoCADAutoCAD是一款广泛应用于工程设计和建筑领域的3D建模软件,具有强大的绘图和编辑功能。3dsMax3dsMax是一款专业的3D建模、动画和渲染软件,广泛应用于游戏开发、电影制作和建筑设计等领域。MayaMaya是一款功能强大的3D建模、动画和特效软件,被广泛应用于电影、电视和游戏制作等领域。BlenderBlender是一款开源的3D建模、动画和渲染软件,具有跨平台兼容性和丰富的功能插件。常见3D建模软件介绍
基本操作01包括创建基本几何体、选择、移动、旋转和缩放对象,以及使用修改器调整模型形状等。02高级技巧包括布尔运算、多边形建模、曲面建模、细节雕刻、UV展开与贴图等高级技术,以及使用插件和脚本提高建模效率的方法。03优化建议针对3D建模过程中的常见问题,提供优化模型结构、减少多边形数量、优化贴图等实用建议,以提高模型的渲染速度和效果。3D建模基本操作与技巧
3D打印技术及应用03
3D打印,也称为增材制造,是通过逐层堆积材料的方式来构建物体的过程。它基于三维CAD模型数据,将材料逐层堆积,从而制造出实体物品。根据打印原理和材料的不同,3D打印技术可分为以下几类技术原理分类3D打印技术原理及分类固化成型(SLA/DLP)选择性激光烧结(SLS)电子束熔化(EBM)喷墨打印(3DP)3D打印技术原理及分类
3D打印常用的材料包括塑料、金属、陶瓷、光敏树脂等。不同的3D打印材料具有不同的特性,如强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性、生物相容性等。选择合适的材料对于实现特定功能和应用至关重要。3D打印材料选择与特性材料特性常用材料
医疗领域3D打印在医疗领域的应用包括定制医疗器械、生物组织工程、药物研发等。例如,通过3D打印技术可以制造出与患者骨骼结构完全契合的个性化医疗器械。建筑设计建筑师和设计师利用3D打印技术可以制造出复杂的建筑模型和构件,用于设计验证、展示和测试。此外,3D打印还可以应用于建筑领域的定制化家居设计和装饰。汽车制造在汽车制造领域,3D打印技术可用于快速原型制作、工具制造以及生产定制化的汽车零部件。通过3D打印,汽车制造商能够降低生产成本、缩短产品开发周期并提高生产效率。航空航天在航空航天领域,3D打印技术可用于制造轻量化的飞机零部件,减少燃料消耗和排放。同时,由于3D打印能够制造出复杂的内部结构和形状,因此也有助于提高飞行器的性能。3D打印在各个领域的应用案例
虚拟现实技术及应用04
虚拟现实技术原理通过计算机图形学、仿真技术、多媒体技术、人工智能技术等多种技术的综合应用,生成三维立体的虚拟环境,用户可以通过交互设备与之进行互动。虚拟现实技术分类根据用户参与程度和沉浸感的不同,虚拟现实技术可分为桌面虚拟现实、沉浸式虚拟现实、增强现实和混合现实等。虚拟现实技术原理及分类
如VR头盔,通过头戴式显示器将用户的视觉感官完全沉浸在虚拟环境中。头戴式显示设备如数据手套、3D鼠标等,用于捕捉用户的动作并实时反馈到虚拟环境中,实现用户与虚拟环境的互动。交互设备如空间定位器、光学追踪系统等,用于追踪用户在虚拟环境中的位置和方向,保证用户在虚拟环境中的行动与真实世界一致。位置追踪设备虚拟现实硬件设备介绍
医学领域通过虚
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