3、哺乳动物昼夜节律系统的交互式 3D 可视化学习平台开发

哺乳动物昼夜节律系统的交互式 3D 可视化学习平台开发

1. 引言

构建准确的昼夜节律机制教育可视化资源,能够突出相关解剖结构的显著特征,还能阐明生物现象之间的关系。目前已经有许多数字工具和应用程序被开发出来,以增强学生对生物过程的理解。因此,我们着手创建一个教育学习平台,帮助用户理解和简化哺乳动物昼夜节律机制这一主题,并让用户参与到学习过程中。

2. 材料
2.1 模型获取

使用 BodyParts3D 数据库来选择应用程序中使用的 3D 模型。该数据库提供了完整的 3D 数字人体解剖结构资源,并且在其许可下可以免费访问。以下是从 BodyParts3D 获取的模型及其所在场景的详细信息:
| 场景 | 模型类型 |
| — | — |
| 1 & 5 | 表皮、所有脑区、脊髓 |
| 2 | 视束 |
| 3 | 视交叉上核(重塑)、视交叉、下丘脑 |
| 4 | 视网膜(重塑为粗面内质网) |
| 5 | 表皮、脑和脊髓、心脏、肺、肝脏、甲状腺 |

2.2 软件

创建交互式学习应用程序使用的软件如下表所示,所有软件均通过格拉斯哥艺术学院的教育许可获得。
| 软件 | 公司 | 描述 |
| — | — | — |
| Autodesk 3D Studio Max | Autodesk; CA, USA | 支持 3D 建模、动画和输出渲染的计算机图形程序 |
| Unity3D Version 5.1.3f1 | Unity Technologies; CA, USA | 允许进行 2D

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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