kurse:efcomputergrafik:kw43

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kurse:efcomputergrafik:kw43 [2019/10/23 15:12]
Marcel Metzler [Anwendung Datenkomprimierung von Linienzeichnungen]
kurse:efcomputergrafik:kw43 [2019/10/29 15:15] (current)
Marcel Metzler [Anwendung Datenkomprimierung von Linienzeichnungen]
Line 69: Line 69:
 **Aufgabe 3** **Aufgabe 3**
  
-Analysiere folgendes Programm.+Analysiere folgendes Programm. Was ist neu?
 <code python Fourier.py> <code python Fourier.py>
 from gpanel import * from gpanel import *
Line 112: Line 112:
 $$c_k=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cdot e^{-ikt}dt $$ $$c_k=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cdot e^{-ikt}dt $$
 Aufgrund unserer Anpassung, d.h. weil $f$ 1-periodisch ist ergibt sich folgende Vereinfachung. Aufgrund unserer Anpassung, d.h. weil $f$ 1-periodisch ist ergibt sich folgende Vereinfachung.
-$$c_k=\int_0^1 f(t)\cdot e^{-ikt}dt $$+$$c_k=\int_0^1 f(t)\cdot e^{-2\pi ikt}dt $$
 Das Integral berechnen wir über eine "Riemann"-Summe, d.h. Das Integral berechnen wir über eine "Riemann"-Summe, d.h.
-$$c_k=\int_0^1 f(t)\cdot e^{-ikt}dt \approx \sum_{j=0}^{n-1}f(j\cdot \Delta t)\cdot e^{-ikj\cdot \Delta t}$$+$$c_k=\int_0^1 f(t)\cdot e^{-ikt}dt \approx \sum_{j=0}^{n-1}f(j\cdot \Delta t)\cdot e^{-2\pi ikj\cdot \Delta t}\cdot \Delta t$$ 
 + 
 +**Aufgabe 4** 
 + 
 +Ergänze das obige Programm so, dass 
 +  * die komplexen Fourierkoeffizienten $c_kberechnet werden und 
 +  * diese in einem File abgespeichert werden. Pro Zeile soll nur ein Fourierkoeffizient stehen.
  • kurse/efcomputergrafik/kw43.1571836374.txt.gz
  • Last modified: 2019/10/23 15:12
  • by Marcel Metzler