目录
- 原理简介 & opengl 的优势
- 具体实现
- 1. 绘制静态图片
- 2. 让图片动起来
- 3. 几个反直觉的细节
- 4. 帕金森综合征?
- 源码
原理简介 & opengl 的优势
裸眼 3d 效果的本质是——将整个图片结构分为 3 层:上层、中层、以及底层。在手机左右上下旋转时,上层和底层的图片呈相反的方向进行移动,中层则不动,在视觉上给人一种 3d 的感觉:
也就是说效果是由以下三张图构成的:
接下来,如何感应手机的旋转状态,并将三层图片进行对应的移动呢?当然是使用设备自身提供各种各样优秀的传感器了,通过传感器不断回调获取设备的旋转状态,对 ui 进行对应地渲染即可。
笔者最终选择了 android 平台上的 opengl api 进行渲染,直接的原因是,无需将社区内已有的实现方案重复照搬。
另一个重要的原因是,gpu 更适合图形、图像的处理,裸眼3d效果中有大量的缩放和位移操作,都可在 java 层通过一个 矩阵 对几何变换进行描述,通过 shader 小程序中交给 gpu 处理 ——因此,理论上 opengl 的渲染性能比其它几个方案更好一些。
本文重点是描述 opengl
绘制时的思路描述,因此下文仅展示部分核心代码。
具体实现
1. 绘制静态图片
首先需要将3张图片依次进行静态绘制,这里涉及大量 opengl api
的使用,不熟悉的读可略读本小节,以捋清思路为主。
首先看一下顶点和片元着色器的 shader
代码,其定义了图像纹理是如何在gpu
中处理渲染的:
// 顶点着色器代码 // 顶点坐标 attribute vec4 av_position; // 纹理坐标 attribute vec2 af_position; uniform mat4 u_matrix; varying vec2 v_texpo; void main() { v_texpo = af_position; gl_position = u_matrix * av_position; }
// 顶点着色器代码 // 顶点坐标 attribute vec4 av_position; // 纹理坐标 attribute vec2 af_position; uniform mat4 u_matrix; varying vec2 v_texpo; void main() { v_texpo = af_position; gl_position = u_matrix * av_position; }
定义好了 shader
,接下来在 glsurfaceview
(可以理解为 opengl
中的画布) 创建时,初始化shader
小程序,并将图像纹理依次加载到gpu
中:
public class my3drenderer implements glsurfaceview.renderer { @override public void onsurfacecreated(gl10 gl, eglconfig config) { // 1.加载shader小程序 mprogram = loadshaderwithresource( mcontext, r.raw.projection_vertex_shader, r.raw.projection_fragment_shader ); // ... // 2. 依次将3张切图纹理传入gpu this.teximageinner(r.drawable.bg_3d_back, mbacktextureid); this.teximageinner(r.drawable.bg_3d_mid, mmidtextureid); this.teximageinner(r.drawable.bg_3d_fore, mfronttextureid); } }
接下来是定义视口的大小,因为是2d
图像变换,且切图和手机屏幕的宽高比基本一致,因此简单定义一个单位矩阵的正交投影即可:
public class my3drenderer implements glsurfaceview.renderer { // 投影矩阵 private float[] mprojectionmatrix = new float[16]; @override public void onsurfacechanged(gl10 gl, int width, int height) { // 设置视口大小,这里设置全屏 gles20.glviewport(0, 0, width, height); // 图像和屏幕宽高比基本一致,简化处理,使用一个单位矩阵 matrix.setidentitym(mprojectionmatrix, 0); } }
最后就是绘制,读者需要理解,对于前、中、后三层图像的渲染,其逻辑是基本一致的,差异仅仅有2点:图像本身不同 以及 图像的几何变换不同。
public class my3drenderer implements glsurfaceview.renderer { private float[] mbackmatrix = new float[16]; private float[] mmidmatrix = new float[16]; private float[] mfrontmatrix = new float[16]; @override public void ondrawframe(gl10 gl) { gles20.glclear(gles20.gl_color_buffer_bit); gles20.glclearcolor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); gles20.gluseprogram(mprogram); // 依次绘制背景、中景、前景 this.drawlayerinner(mbacktextureid, mtexturebuffer, mbackmatrix); this.drawlayerinner(mmidtextureid, mtexturebuffer, mmidmatrix); this.drawlayerinner(mfronttextureid, mtexturebuffer, mfrontmatrix); } private void drawlayerinner(int textureid, floatbuffer texturebuffer, float[] matrix) { // 1.绑定图像纹理 gles20.glbindtexture(gles20.gl_texture_2d, textureid); // 2.矩阵变换 gles20.gluniformmatrix4fv(umatrixlocation, 1, false, matrix, 0); // ... // 3.执行绘制 gles20.gldrawarrays(gles20.gl_triangle_strip, 0, 4); } }
参考 drawlayerinner
的代码,其用于绘制单层的图像,其中 textureid
参数对应不同图像,matrix
参数对应不同的几何变换。
现在我们完成了图像静态的绘制,效果如下:
接下来我们需要接入传感器,并定义不同层级图片各自的几何变换,让图片动起来。
2. 让图片动起来
首先我们需要对 android 平台上的传感器进行注册,监听手机的旋转状态,并拿到手机 xy 轴的旋转角度。
// 2.1 注册传感器 msensormanager = (sensormanager) context.getsystemservice(context.sensor_service); maccelesensor = msensormanager.getdefaultsensor(sensor.type_accelerometer); mmagneticsensor = msensormanager.getdefaultsensor(sensor.type_magnetic_field); msensormanager.registerlistener(msensoreventlistener, maccelesensor, sensormanager.sensor_delay_game); msensormanager.registerlistener(msensoreventlistener, mmagneticsensor, sensormanager.sensor_delay_game); // 2.2 不断接受旋转状态 private final sensoreventlistener msensoreventlistener = new sensoreventlistener() { @override public void onsensorchanged(sensorevent event) { // ... 省略具体代码 float[] values = new float[3]; float[] r = new float[9]; sensormanager.getrotationmatrix(r, null, maccelevalues, mmageneticvalues); sensormanager.getorientation(r, values); // x轴的偏转角度 float degreex = (float) math.todegrees(values[1]); // y轴的偏转角度 float degreey = (float) math.todegrees(values[2]); // z轴的偏转角度 float degreez = (float) math.todegrees(values[0]); // 拿到 xy 轴的旋转角度,进行矩阵变换 updatematrix(degreex, degreey); } };
注意,因为我们只需控制图像的左右和上下移动,因此,我们只需关注设备本身 x
轴和 y
轴的偏转角度:
拿到了 x
轴和 y
轴的偏转角度后,接下来开始定义图像的位移了。
但如果将图片直接进行位移操作,将会因为位移后图像的另一侧没有纹理数据,导致渲染结果有黑边现象,为了避免这个问题,我们需要将图像默认从中心点进行放大,保证图像移动的过程中,不会超出自身的边界。
也就是说,我们一开始进入时,看到的肯定只是图片的部分区域。给每一个图层设置 scale
,将图片进行放大。显示窗口是固定的,那么一开始只能看到图片的正中位置。(中层可以不用,因为中层本身是不移动的,所以也不必放大)
明白了这一点,我们就能理解,裸眼3d的效果实际上就是对 不同层级的图像 进行缩放和位移的变换,下面是分别获取几何变换的代码:
public class my3drenderer implements glsurfaceview.renderer { private float[] mbackmatrix = new float[16]; private float[] mmidmatrix = new float[16]; private float[] mfrontmatrix = new float[16]; /** * 陀螺仪数据回调,更新各个层级的变换矩阵. * * @param degreex x轴旋转角度,图片应该上下移动 * @param degreey y轴旋转角度,图片应该左右移动 */ private void updatematrix(@floatrange(from = -180.0f, to = 180.0f) float degreex, @floatrange(from = -180.0f, to = 180.0f) float degreey) { // ... 其它处理 // 背景变换 // 1.最大位移量 float maxtransxy = max_visible_side_background - 1f; // 2.本次的位移量 float transx = ((maxtransxy) / max_trans_degree_y) * -degreey; float transy = ((maxtransxy) / max_trans_degree_x) * -degreex; float[] backmatrix = new float[16]; matrix.setidentitym(backmatrix, 0); matrix.translatem(backmatrix, 0, transx, transy, 0f); // 2.平移 matrix.scalem(backmatrix, 0, scale_back_ground, scale_back_ground, 1f); // 1.缩放 matrix.multiplymm(mbackmatrix, 0, mprojectionmatrix, 0, backmatrix, 0); // 3.正交投影 // 中景变换 matrix.setidentitym(mmidmatrix, 0); // 前景变换 // 1.最大位移量 maxtransxy = max_visible_side_foreground - 1f; // 2.本次的位移量 transx = ((maxtransxy) / max_trans_degree_y) * -degreey; transy = ((maxtransxy) / max_trans_degree_x) * -degreex; float[] frontmatrix = new float[16]; matrix.setidentitym(frontmatrix, 0); matrix.translatem(frontmatrix, 0, -transx, -transy - 0.10f, 0f); // 2.平移 matrix.scalem(frontmatrix, 0, scale_fore_ground, scale_fore_ground, 1f); // 1.缩放 matrix.multiplymm(mfrontmatrix, 0, mprojectionmatrix, 0, frontmatrix, 0); // 3.正交投影 } }
这段代码中还有几点细节需要处理。
3. 几个反直觉的细节
3.1 旋转方向 ≠ 位移方向
首先,设备旋转方向和图片的位移方向是相反的,举例来说,当设备沿 x 轴旋转,对于用户而言,对应前后景的图片应该上下移动,反过来,设备沿 y 轴旋转,图片应该左右移动(没太明白的同学可参考上文中陀螺仪的图片加深理解):
// 设备旋转方向和图片的位移方向是相反的 float transx = ((maxtransxy) / max_trans_degree_y) * -degreey; float transy = ((maxtransxy) / max_trans_degree_x) * -degreex; // ... matrix.translatem(backmatrix, 0, transx, transy, 0f);
3.2 默认旋转角度 ≠ 0°
其次,在定义最大旋转角度的时候,不能主观认为旋转角度 = 0°是默认值。什么意思呢?y 轴旋转角度为0°,即 degreey = 0 时,默认设备左右的高度差是 0,这个符合用户的使用习惯,相对易于理解,因此,我们可以定义左右的最大旋转角度,比如 y ∈ (-45°,45°),超过这两个旋转角度,图片也就移动到边缘了。
但当 x 轴旋转角度为0°,即 degreex = 0 时,意味着设备上下的高度差是 0,你可以理解为设备是放在水平的桌面上的,这个绝不符合大多数用户的使用习惯,相比之下,设备屏幕平行于人的面部 才更适用大多数场景(degreex = -90):
因此,代码上需对 x、y
轴的最大旋转角度区间进行分开定义:
private static final float user_x_axis_standard = -45f; private static final float max_trans_degree_x = 25f; // x轴最大旋转角度 ∈ (-20°,-70°) private static final float user_y_axis_standard = 0f; private static final float max_trans_degree_y = 45f; // y轴最大旋转角度 ∈ (-45°,45°)
解决了这些 反直觉 的细节问题,我们基本完成了裸眼3d的效果。
4. 帕金森综合征?
还差一点就大功告成了,最后还需要处理下3d
效果抖动的问题:
如图,由于传感器过于灵敏,即使平稳的握住设备,xyz 三个方向上微弱的变化都会影响到用户的实际体验,会给用户带来 帕金森综合征 的自我怀疑。
解决这个问题,传统的 opengl 以及 android api 似乎都无能为力,好在 github 上有人提供了另外一个思路。
熟悉信号处理的同学比较了解,为了通过剔除短期波动、保留长期发展趋势提供了信号的平滑形式,可以使用 低通滤波器,保证低于截止频率的信号可以通过,高于截止频率的信号不能通过。
因此有人建立了 这个仓库 , 通过对 android 传感器追加低通滤波 ,过滤掉小的噪声信号,达到较为平稳的效果:
private final sensoreventlistener msensoreventlistener = new sensoreventlistener() { @override public void onsensorchanged(sensorevent event) { // 对传感器的数据追加低通滤波 if (event.sensor.gettype() == sensor.type_accelerometer) { maccelevalues = lowpass(event.values.clone(), maccelevalues); } if (event.sensor.gettype() == sensor.type_magnetic_field) { mmageneticvalues = lowpass(event.values.clone(), mmageneticvalues); } // ... 省略具体代码 // x轴的偏转角度 float degreex = (float) math.todegrees(values[1]); // y轴的偏转角度 float degreey = (float) math.todegrees(values[2]); // z轴的偏转角度 float degreez = (float) math.todegrees(values[0]); // 拿到 xy 轴的旋转角度,进行矩阵变换 updatematrix(degreex, degreey); } };
大功告成,最终我们实现了预期的效果:
源码
源码地址
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