| #include <igl/gaussian_curvature.h> |
| #include <igl/massmatrix.h> |
| #include <igl/invert_diag.h> |
| #include <igl/read_triangle_mesh.h> |
| #include <igl/png/writePNG.h> |
| #include <igl/PI.h> |
| #include <Eigen/Geometry> |
| |
| #include <igl/embree/EmbreeRenderer.h> |
|
|
| #include <iostream> |
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| int main(int argc, char *argv[]) |
| { |
| int width=640; |
| int height=480; |
|
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| Eigen::MatrixXd V; |
| Eigen::MatrixXi F; |
|
|
| const char *mesh_file=argc > 1 ? argv[1] : TUTORIAL_SHARED_PATH "/fertility.off"; |
| const char *png_file=argc > 2 ? argv[2]: "fertility_curvature.png"; |
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| |
| igl::read_triangle_mesh(mesh_file, V,F); |
|
|
| Eigen::VectorXd K; |
| |
| igl::gaussian_curvature(V,F,K); |
| |
| Eigen::SparseMatrix<double> M,Minv; |
| igl::massmatrix(V,F,igl::MASSMATRIX_TYPE_DEFAULT,M); |
| igl::invert_diag(M,Minv); |
| |
| K = (Minv*K).eval(); |
|
|
| |
| igl::embree::EmbreeRenderer er; |
| er.set_mesh(V,F,true); |
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| er.set_data(K,igl::COLOR_MAP_TYPE_JET); |
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|
| Eigen::Matrix3d rot_matrix; |
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| rot_matrix = Eigen::AngleAxisd( 10*igl::PI/180.0, Eigen::Vector3d::UnitX()) |
| * Eigen::AngleAxisd( 5*igl::PI/180.0, Eigen::Vector3d::UnitY()) |
| * Eigen::AngleAxisd( 4*igl::PI/180.0, Eigen::Vector3d::UnitZ()); |
| er.set_rot(rot_matrix); |
|
|
| er.set_zoom(1.5); |
| er.set_orthographic(false); |
|
|
| Eigen::Matrix<unsigned char,Eigen::Dynamic,Eigen::Dynamic> R(width, height); |
| Eigen::Matrix<unsigned char,Eigen::Dynamic,Eigen::Dynamic> G(width, height); |
| Eigen::Matrix<unsigned char,Eigen::Dynamic,Eigen::Dynamic> B(width, height); |
| Eigen::Matrix<unsigned char,Eigen::Dynamic,Eigen::Dynamic> A(width, height); |
|
|
| |
| er.render_buffer(R,G,B,A); |
|
|
| std::cout<<"Rendered scene saved to "<<png_file<<std::endl; |
|
|
| |
| igl::png::writePNG(R,G,B,A,png_file); |
| return 0; |
| } |
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