OpenGL(七)- 渲染技巧:颜色混合

OpenGL(七)- 渲染技巧:颜色混合

我们都知道颜色缓存区和深度缓冲区原理一致,在同一个位置上只能保存一个值。那么我们常见的透明图层相互之间的影响又是为什么呢?

  • 首先通过之前的知识来接单解读一下两个不透明的图层相互重叠时系统做了什么?


  • 如果其中一块为50%透明


如果这种情况出现,我们依旧是进行深度测试,丢弃蓝色部分就不合理了。现在要做的就是需要将两个颜色进行混合才为更为合理,但计算机并没有那么智能需要开发者来进行混合后颜色的计算。

当然OpenGL也考虑到了这一点:

void RenderScene(void){
    //1.清空颜色缓存区
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
    //2.开启混合
    glEnable(GL_BLEND);
    //3.指定组合函数,有系统来计算混合结果
    glBlandFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    //4.指定混合方程函数,一般不需要设置
    glBlendEquation(GL_FUNC_ADD);
    //4.关闭
    glDisable(GL_BLAND);
}
glBlendEquation(GLenum mode)

一般不需要设置,系统默认使用 GL_FUNC_ADD

glBlandFunc(GLenum sfactor, GLenum dfactor)

其他API相信已经见过很多次了,只有glBlandFunc以及参数需要解释一下。

API中进行计算时根据公式:

Cf = (Cs * S) + (Cd * D)

Cf表示: 计算后的最终颜色
Cs表示: 源颜色,也就是渲染命令中后传入的颜色
S表示: 源混合因子
Cd表示: 目标颜色,也就是已经保存在颜色混合区中的颜色。要注意这个位置的颜色和图层的前后并无关系。之和渲染的先后有关。
D表示: 目标混合因子

  • 对应上方公式开发者能操作的其实只有S、D这两个混合因子,下图是API中两个参数的参数表。


R、G、B、A表示: 红、绿、蓝、透明度
S、D表示: 源、目标
C 代表常量(一般为黑色)

几种参数尝试
//使用默认参数的情况
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
//使用其他参数的情况
glBlendFunc(GL_CONSTANT_ALPHA, GL_CONSTANT_ALPHA);

情况很多就不一一实验,一般使用的默认值
glBlandFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

枚举值套入公式

使用默认参数,举例:
源颜色(CS)为: (1.0f,0.5f,0.0f, 0.6f)
目标颜色(CD)为:(0f,1.0f,0.5f, 1.0f)
S(源因子)为: 0.6f
D(目标因子)为: 1-0.6f(源透明度) = 0.4f
结果 = (源颜色 * 0.6f) + (目标颜色 * 0.4f)

  • 通过计算可知:
  1. 源因子的Alpha越大,则目标颜色保留成分越少
  2. 若果源因子的Alpha为1,则目标颜色设置无效,也就是被覆盖。开启混合后这种情况依旧会进行混合计算。所以颜色混合一般用在:一个半透明/不透明的物体前面绘制一个半透明的物体。
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 216,496评论 6 501
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,407评论 3 392
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 162,632评论 0 353
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,180评论 1 292
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,198评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,165评论 1 299
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,052评论 3 418
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,910评论 0 274
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,324评论 1 310
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,542评论 2 332
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,711评论 1 348
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,424评论 5 343
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,017评论 3 326
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,668评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,823评论 1 269
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,722评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,611评论 2 353