图形三维绘图

图形三维绘图[]

生成图形的三维绘图.

图形三维绘图[{e(电子)1,e(电子)2,}]

生成带有边的图形的三维图e(电子).

图形三维绘图[{,w个[e(电子)],}]

绘图e(电子)具有由符号包装器定义的功能w个.

图形三维绘图[{v(v) 1v(v)j个 1,}]

使用规则v(v)伊克v(v)jk公司指定图形.

图形三维绘图[]

使用邻接矩阵指定图形.

详细信息和选项

示例

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基本示例  (3)

以3D方式绘制图形:

绘制边缘规则指定的图形:

绘制由其邻接矩阵指定的图形:

范围  (12)

图形规范  (6)

使用图形指定图形:

使用规则列表指定图形:

使用密集邻接矩阵指定图形:

使用稀疏邻接矩阵指定图形:

使用图形数据对于图形集合:

使用示例数据对于稀疏矩阵集合:

图形样式  (6)

为某些边提供标签:

提供顶点标签:

将边显示为箭头:

使用不同的填充方法绘制断开连接的图形:

对于非常大的图形,通常最好根本不绘制顶点:

使用EdgeShapeFunction(边缘形状函数)顶点形状函数详细控制:

选项  (71)

数据范围  (1)

指定顶点坐标的范围:

定向边缘  (1)

显示边的方向:

图形布局  (66)

“气球嵌入”  (6)

将每个顶点放置在以其父顶点为中心的封闭圆中:

“气球嵌入”最适用于树图:

使用选项“EvenAngle”->真要将顶点均匀地放置在一个封闭的圆中:

使用设置“OptimalOrder”->正确,顶点排序优化了角度分辨率和纵横比:

使用选项“根顶点”->v(v)要设置根顶点,请执行以下操作:

使用“扇形角”->控制每个扇区的大小:

“两党嵌入”  (1)

基于二分划分将顶点放置在两条垂直线上:

“循环嵌入”  (2)

将顶点放置在圆上:

使用选项“偏移”->抵消要指定偏移角度,请执行以下操作:

“循环多方嵌入”  (2)

基于顶点划分将顶点放置在多边形线上:

使用“顶点划分”->隔板要指定顶点的分区,请执行以下操作:

“离散螺旋嵌入”  (3)

将顶点放置在离散螺旋上:

“离散螺旋嵌入”最适用于路径图:

使用设置“最优订单”真的,顶点被重新排序,以便它们很好地位于离散螺旋上:

“网格嵌入”  (2)

在网格上放置顶点:

使用“尺寸”->昏暗的要指定轴网的尺寸,请执行以下操作:

“高维嵌入”  (2)

根据弹簧-电气嵌入将顶点放置在高维中并向下投影:

使用“随机种子”->整数要为计算初始顶点位置的随机数生成器指定种子,请执行以下操作:

“分层嵌入”  (6)

将顶点放置在多个层中,以最小化不相邻层之间的边:

“分层嵌入”最适用于树状图:

使用选项“层大小函数”->函数要指定相对高度:

使用选项“根顶点”->v(v)要设置根顶点,请执行以下操作:

使用选项“LeafDistance”->d日要指定叶距离,请执行以下操作:

使用选项“方向”->o个要绘制不同方向的树:

“分层挖掘嵌入”  (3)

将顶点放置在一系列层中:

使用选项“根顶点”->v(v)要设置根顶点,请执行以下操作:

使用选项“方向”->o个要绘制不同方向的树:

“线性嵌入”  (2)

将顶点放置在直线上:

使用选项“方法”->指定算法:

“多方嵌入”  (2)

基于顶点分区将顶点放置在多个线网格上:

使用“顶点划分”->隔板要指定顶点的分区,请执行以下操作:

“平面嵌入”  (1)

在没有边交叉的平面上放置顶点:

“径向嵌入”  (2)

将顶点放置在同心圆中:

使用选项“根顶点”->v(v)要设置根顶点,请执行以下操作:

“随机嵌入”  (1)

随机放置顶点:

“光谱嵌入”  (2)

放置顶点,使相互距离的加权平方和最小化:

使用选项“放松因子”->第页以获得基于松弛拉普拉斯矩阵的布局。

“螺旋嵌入”  (2)

将顶点放置在螺旋上:

使用设置“最优订单”->真的,顶点被重新排序,以便它们很好地位于螺旋线上:

“弹簧电气嵌入”  (12)

放置顶点,以便在每个顶点都有电荷且每个边对应于弹簧时,将机械能和电能降至最低:

使用设置“边缘加权”->真的,使用边权重:

使用选项“能量控制”->e(电子)规定最小化期间系统总能量的限制:

使用“推理距离”->d日要指定一个截断距离,超过该距离,顶点之间的交互将被假定为不存在:

使用“最大迭代”->要指定用于尝试最小化能量的最大迭代次数,请执行以下操作:

使用“多级”->方法要指定图形粗化递归过程中使用的方法,请执行以下操作:

使用设置“八叉树”->真的,在计算斥力时使用八叉树数据结构(三维)或四叉树数据架构(二维):

使用“随机种子”->整数要为计算初始顶点位置的随机数生成器指定种子,请执行以下操作:

使用“排斥力”->第页要控制斥力随距离衰减的速度,请执行以下操作:

使用“步进控制”->方法定义在能量最小化期间如何修改步长:

使用“步长”->第页要指定移动顶点时使用的初始步长,请执行以下操作:

使用“容差”->第页为了指定在终止能量最小化过程中使用的公差:

“弹簧嵌入”  (10)

放置顶点,以便在每条边对应于弹簧时将机械能降至最低:

使用设置“边缘加权”->真的,使用边权重:

使用选项“能量控制”->e(电子)规定最小化期间系统总能量的限制:

使用“推断距离”->d日要指定一个截断距离,超过该距离,顶点之间的交互将被假定为不存在:

使用“最大迭代次数”->要指定用于尝试最小化能量的最大迭代次数,请执行以下操作:

使用“多级”->方法要指定图形粗化递归过程中使用的方法,请执行以下操作:

使用“随机种子”->整数为计算初始顶点位置的随机数生成器指定种子:

使用“步进控制”->方法定义在能量最小化期间如何修改步长:

使用“步长”->第页要指定移动顶点时使用的初始步长,请执行以下操作:

使用“容差”->第页规定终止能量最小化过程中使用的公差:

“星星嵌入”  (3)

将顶点放置在星形上:

使用选项“偏移”->抵消要指定偏移角度,请执行以下操作:

使用选项“中心”->中心要指定中心:

“教程嵌入”  (2)

放置没有交叉边的顶点,并最小化到相邻顶点的距离之和:

“教程嵌入”仅适用于3连通平面图:

打印样式  (3)

指定图形的总体样式:

打印样式可以与顶点形状函数,具有更高的优先级:

打印样式可以与EdgeShapeFunction(边缘形状函数),具有更高的优先级:

应用  (2)

使用球体和圆柱体制作3D图形布局:

构建工程矩阵:

属性和关系  (7)

使用分层图形图对于有向图的层次式绘制:

使用树绘图对于不同类型的树图形:

使用图形绘图以2D绘制图形:

使用图形数据有关预定义图形和属性的广泛集合:

获取连接并绘制:

使用多面体数据对于大量多面体和属性:

与预定义嵌入进行比较:

使用示例数据对于大量稀疏矩阵:

使用阵列图矩阵图要显示稀疏矩阵:

Wolfram Research(2007),GraphPlot3D,Wolfram Language函数,https://reference.wolfram.com/language/ref/GraphPlot3D.html(2019年更新)。

文本

Wolfram Research(2007),GraphPlot3D,Wolfram Language函数,https://reference.wolfram.com/language/ref/GraphPlot3D.html参考文件(2019年更新)。

CMS公司

沃尔夫拉姆语言。2007年,“GraphPlot3D”,Wolfram语言与系统文档中心。Wolfram研究。上次修改时间2019年。https://reference.wolfram.com/language/ref/GraphPlot3D.html。

亚太地区

沃尔夫拉姆语言。(2007). 三维图形绘图。Wolfram语言与系统文档中心。检索自https://reference.wolfram.com/language/ref/GraphPlot3D.html

BibTeX公司

@misc{reference.wolfram_2024_graphplot3d,author=“wolfram Research”,title=“{graphplot3d}”,year=“2019”,howpublished=“\url{https://reference.wolfram.com/language/ref/graphplot3d.html}”]}

BibLaTeX公司

@在线{reference.wolfram_2024_graphplot3d,organization={wolfram Research},title={graphplot3d},年份={2019},url={https://reference.jolfram.com/language/ref/graphplot3d.html},注意=[访问时间:2024年6月17日]}