1.作用:光泽采样控制着间接模糊(光泽)反射的质量。
2.原理:当光线碰到较粗糙的表面时,我们就会得到模糊(光泽)反射(光泽反射介于镜面反射与漫反射之间),光泽采样可以控制 反射出来的光线数量,提高该值即可减少间接反射的噪点。 注意:Arnold的高光(Specular)涵盖了反射与 高光两个概念。光泽采样控制的是间接光 泽反射(次级光线),而不是直接光泽反 射(主光线)。
3.再次强调:光泽,漫反射等的实际采样数量等于采样值的平方*Camera(AA)的平方。
在分布式跟踪中,数据量可能非常高,因此采样可能很重要(您通常不需要导出所有spans以获得正在发生的情况)。Spring Cloud Sleuth具有Sampler策略,您可以实现该策略来控制采样算法。采样器不会停止生成跨度(相关)ids,但是它们确实阻止了附加和导出的标签和事件。默认情况下,您将获得一个策略,如果跨度已经处于活动状态,则会继续跟踪,但新策略始终被标记为不可导出。如果您的所有应用程
问题内容: 我有一些层次结构数据,这些数据触底到达时间序列数据,看起来像这样: 我想对每个城市进行时间重采样,所以类似 将输出 就这样,让我 足够公平,但是我有点希望这能起作用: 在这一点上,我真的没什么主意了……是否有某种方法可以帮助我解决问题? 问题答案: 允许您指定“目标对象的groupby指令”。特别是,即使不是,您也可以使用它按日期分组: 在讲述寻找在多指标的最后一个级别的日期。此外,您
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electron-vue 自 2016年5月初 创建以来有了很大的发展,并引入了许多新奇的功能。你能相信有一段时间该项目还不支持 vue-cli 脚手架吗?新功能的开发计划不会停止。唯一的缺点是,每天都有华而不实的东西存在,进而把你的项目卡在一个老的脚手架上。尽管 electron-vue 利用了 vue-cli 的优势,遗憾的是,并没有一个结构化的方式来 版本化 (version) 样板 或 使
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本文向大家介绍储层采样,包括了储层采样的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 水库采样是一种随机算法。在该算法中,从具有n个不同项的列表中选择k个项。 我们可以通过创建一个数组作为大小为k的容器来解决它。然后从主列表中随机选择一个元素,然后将该项目放置在容器列表中。一次选择一项时,下次将不再选择。但是他的方法无效,我们可以通过这种方法增加复杂性。 在存储库列表中,复制列表中的前k个项目,现在从列