matlab句柄绘图
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【转】matlab图形句柄详解(⼀)在matlab中,每⼀个对象都有⼀个数字来标识,叫做句柄.当每次创建⼀个对象时,matlab就为它建⽴⼀个唯⼀的句柄,句柄中包含有该对象的相关信息参数,可以在后续程序中进⾏操作,改变其中的参数,以便达到不同的效果。
例如:gcf 是返回当前被激活的窗⼝的句柄。
你可以认为它就指代当前窗⼝。
figure(gcf)打开这个窗⼝。
句柄式图形常⽤函数:所有对象都有属性来定义它们的特征,正是通过设定这些属性来修正图形显⽰的⽅式。
尽管许多属性所有的对象都有,但与每⼀种对象类型(⽐如坐标轴,线,曲⾯)相关的属性列表都是独⼀⽆⼆的。
对象属性可包括诸如对象的位置、颜⾊、类型、⽗对象、⼦对象及其它内容。
每⼀个不同对象都有和它相关的属性,可以改变这些属性⽽不影响同类型的其他对象。
和每⼀种对象类型(图形,坐标轴,线,⽂本,曲⾯,补⽚和图象)相关的完整的属性列表在本章的后⾯给出。
对象属性包括属性名和与它们相联关的值。
属性名是字符串,它们通常按混合格式显⽰,每个词的开头字母⼤写,⽐如:’ LineStyle ‘ 。
但是,MATLAB识别⼀个属性时是不分⼤⼩写的。
另外,只要⽤⾜够多的字符来唯⼀地辨识⼀个属性名即可。
例如,坐标轴对象中的位置属性可以⽤ ‘ Position ‘, ‘ position ‘ ,甚⾄是 ‘ pos ‘来调⽤。
当建⽴⼀个对象时,它⽤⼀组缺省属性值,该值可以⽤两种⽅法来改变:改变默认属性值⽅法1:» Hf_1=figure( ‘color’, ‘white’ )它⽤缺省的属性值建⽴⼀个新的图形窗⼝,只是背景颜⾊被设为⽩⾊⽽不是缺省的[0.8 0.8 0.8](灰⾊)。
改变默认属性值⽅法2:为了获得和改变句柄图形对象(如上⾯的Hf_1)的属性只需要两个函数:函数get返回某些对象属性的当前值。
使⽤函数get的最简单语法是get(handle, ‘ PropertyName’ )。
句柄图形句柄图形对象句柄图形是对底层图形例程集合的总称,实际上是进行生成图形的工作句柄图形的概念:一幅图的每一组成部分是一个对象,每一个对象有一系列句柄和它相关,每一个对象又按需要可以改变属性1、图形框架窗口对象(Figure)(1)、绘制图形的图形框架窗口对象gca:获得当前坐标轴对象的句柄gcbf:获得当前正在执行调用的图形对象的句柄gcbo:获得当前正在执行调用的对象的句柄gcf:获得当前图形对象的句柄gco:获得当前对象的句柄get(gcf) %由于当前状态下不存在图形窗口,系统生成新的图形窗口(2)、核心(Core)对象核心对象:包括直线、文本和特殊对象(光、图像和面图)等基本的绘图命令坐标系对象:包括线、面图和等高线图等描述的数据对象MATLAB中创建核心对象的函数axes:坐标轴image:MATLAB中的图像light:光源line:二维图形中最基本的图形对象patch:按指定方式填充多边形rectangle:具有可设置边界和表面颜色的二维图形对象surface:图形表面text:图形中的文本[x y]=meshgrid([-2:0.4:2]);Z=x.*exp(-x.^2-y.^2);fh=figure('Position',[350 275 600 450],'Color','w');ah=axes('Color',[0.8 0.8 0.8],'XTick',[-2 -1 0 1 2],...'YTick',[-2 -1 0 1 2]);sh=surface('XData',x,'YData',y,'ZData',Z,...'FaceColor',get(ah,'Color')+0.1,...'EdgeColor','k','Marker','o',...'MarkerFaceColor',[0.5 1 0.85]);view(3)(3)、绘图(Plot)对象绘图对象的父对象可以是坐标轴对象或是群对象MATLAB中绘图对象及其绘图命令areaseries:用于创建area图barseries:用于创建bar图contourgroup:用于创建contour图errobarseries:用于创建errorbar图lineseries:提供给绘制线型图的plot和plot3等函数使用quivergroup:用于创建quiver和quiver3图形scattergroup:用于创建scatter和scatter3图形stairseries:用于创建阶梯图形stemseries:用于创建stem和stem3图形surfaceplot :提供给surf和mesh群函数使用[x y z]=peaks;[c h]=contour(x,y,z);set(h,'LineWidth',3,'LineStyle',':')(4)、注释对象图形编辑工具栏Insert菜单注释函数x=-2*pi:pi/12:2*pi;y=x.^2;subplot(2,2,1:2)plot(x,y)h1=subplot(223);y=x.^4;plot(x,y)h2=subplot(224)y=x.^5;plot(x,y)%定义注释矩形的位置和大小p1=get(h1,'Position');t1=get(h1,'TightInset');p2=get(h2,'Position');t2=get(h2,'TightInset');x1=p1(1)-t1(1);y1=p1(2)-t1(2);x2=p2(1)-t2(1);y2=p2(2)-t2(2);w=x2-x1+t1(1)+p2(3)+t2(3);h=p2(4)+t2(2)+t2(4);%创建注释矩阵来环绕下面两个子图annotation('rectangle',[x1 y1 w h],...'FaceAlpha',0.2,'FaceColor','red','EdgeColor','red');通用函数get和set1、get函数get(handle,’PropertyName’):得到对象的属性及其属性值Hf_1=figure('color','w')p=get(Hf_1,'position') %位置p=get(Hf_1,'Children') %子对象p=get(Hf_1,'Color') %颜色get(Hf_1) %整个图形的属性2、set函数set(H,’PropertyName’,PropertyValue):可以同时设置多个属性的值set(H,a):a为结构体,字段名为图形对象的属性名,字段值为属性值set(H,pn,pv):通过单元型变量为图形对象进行属性赋值,其中pn和pv为单元型变量,pn 为1*n的字符型单元变量,其分量为图形对象的属性名,pv可以是m*n的单元型变量,这里m为句柄数组H的长度,即m=length(H)x=-2*pi:pi/12:2*pi;y=x.^2+x.^3;h=figure;plot(x,y);set(h,'position',[232 248 560 420])set(h,'units') %帮助set(h,'position') %帮助figure('Color','blue','NumberTitle','off','Name','My Figure')Hf_fig=figureHf_line=lineset(Hf_line)get(Hf_line)x=linspace(-2*pi,2*pi,200);y=sin(x);Hf_sin=plot(x,y);set(Hf_sin,'Color',[1 0.5 0],'LineWidth',3)z=cos(x);hold onHf_cos=plot(x,z);set(Hf_cos,'Color',[0.75 0.75 1])查找对象Hf_fig=gcf:返回当前图形的句柄Hf_ax=gca:返回当前图形的当前坐标轴句柄Hx_obj=gco或是Hx_obj=gco(Hf_fig):获取当前对象findobj函数Hx=findobj(‘P1name’,P1value,…):返回根部和根部以下的那些属性值与findobj参数项匹配的对象句柄Hx=findobj(Objecthandle,‘P1name’,P1value,…):限定在Objecthandle中列出的对象和它们的子对象Hx=findobj(Objecthandle,’flat’,‘P1name’,P1value,…):限定在Objecthandle中列出的对象H=findobj:返回根对象和它所有子对象的句柄H=findobj(Objecthandle):返回Objecthandle中列出的对象和它们的子对象的句柄当前对象的定义:用鼠标刚刚点过的对象x=linspace(-pi,pi,100);y=sin(x);z=cos(x);plot(x,y,'r',x,z,'g');H1_lines=get(gca,'Children');for k=1:size(H1_lines)if get(H1_lines(k),'color')==[0 1 0] %查找图中绿色线条的句柄H1_green(k)=H1_lines(k);endendH1_green堆积次序堆积次序决定哪一对象叠加在其他对象上,最后被创建的对象在堆栈顶部默认属性使用set函数默认属性名:Default+属性名set(0,'DefaultAxesColorOrder',[0 0 0],...'DefaultAxesLineStyleOrder','-|--|:|-.')z=peaks;plot(1:49,z(4:7,:))。
详尽全⾯的matlab绘图教程Matlab绘图强⼤的绘图功能是Matlab的特点之⼀,Matlab提供了⼀系列的绘图函数,⽤户不需要过多的考虑绘图的细节,只需要给出⼀些基本参数就能得到所需图形,这类函数称为⾼层绘图函数。
此外,Matlab还提供了直接对图形句柄进⾏操作的低层绘图操作。
这类操作将图形的每个图形元素(如坐标轴、曲线、⽂字等)看做⼀个独⽴的对象,系统给每个对象分配⼀个句柄,可以通过句柄对该图形元素进⾏操作,⽽不影响其他部分。
本章介绍绘制⼆维和三维图形的⾼层绘图函数以及其他图形控制函数的使⽤⽅法,在此基础上,再介绍可以操作和控制各种图形对象的低层绘图操作。
⼀.⼆维绘图⼆维图形是将平⾯坐标上的数据点连接起来的平⾯图形。
可以采⽤不同的坐标系,如直⾓坐标、对数坐标、极坐标等。
⼆维图形的绘制是其他绘图操作的基础。
⼀.绘制⼆维曲线的基本函数在Matlab中,最基本⽽且应⽤最为⼴泛的绘图函数为plot,利⽤它可以在⼆维平⾯上绘制出不同的曲线。
1. plot函数的基本⽤法plot函数⽤于绘制⼆维平⾯上的线性坐标曲线图,要提供⼀组x坐标和对应的y坐标,可以绘制分别以x和y为横、纵坐标的⼆维曲线。
plot函数的应⽤格式plot(x,y) 其中x,y为长度相同的向量,存储x坐标和y坐标。
例51 在[0 , 2pi]区间,绘制曲线程序如下:在命令窗⼝中输⼊以下命令>> x=0:pi/100:2*pi;>> y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);>> plot(x,y)程序执⾏后,打开⼀个图形窗⼝,在其中绘制出如下曲线注意:指数函数和正弦函数之间要⽤点乘运算,因为⼆者是向量。
例52 绘制曲线这是以参数形式给出的曲线⽅程,只要给定参数向量,再分别求出x,y向量即可输出曲线:>> t=-pi:pi/100:pi;>> x=t.*cos(3*t);>> y=t.*sin(t).*sin(t);>> plot(x,y)程序执⾏后,打开⼀个图形窗⼝,在其中绘制出如下曲线以上提到plot函数的⾃变量x,y为长度相同的向量,这是最常见、最基本的⽤法。
Matlab绘图强大的绘图功能是Matlab的特点之一,Matlab提供了一系列的绘图函数,用户不需要过多的考虑绘图的细节,只需要给出一些基本参数就能得到所需图形,这类函数称为高层绘图函数。
此外,Matlab还提供了直接对图形句柄进行操作的低层绘图操作。
这类操作将图形的每个图形元素(如坐标轴、曲线、文字等)看做一个独立的对象,系统给每个对象分配一个句柄,可以通过句柄对该图形元素进行操作,而不影响其他部分。
本章介绍绘制二维和三维图形的高层绘图函数以及其他图形控制函数的使用方法,在此基础上,再介绍可以操作和控制各种图形对象的低层绘图操作。
一.二维绘图二维图形是将平面坐标上的数据点连接起来的平面图形。
可以采用不同的坐标系,如直角坐标、对数坐标、极坐标等。
二维图形的绘制是其他绘图操作的基础。
一.绘制二维曲线的基本函数在Matlab中,最基本而且应用最为广泛的绘图函数为plot,利用它可以在二维平面上绘制出不同的曲线。
1. plot函数的基本用法plot函数用于绘制二维平面上的线性坐标曲线图,要提供一组x坐标和对应的y 坐标,可以绘制分别以x和y为横、纵坐标的二维曲线。
plot函数的应用格式plot(x,y) 其中x,y为长度相同的向量,存储x坐标和y坐标。
例51 在[0 , 2pi]区间,绘制曲线程序如下:在命令窗口中输入以下命令>> x=0:pi/100:2*pi;>> y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);>> plot(x,y)程序执行后,打开一个图形窗口,在其中绘制出如下曲线注意:指数函数和正弦函数之间要用点乘运算,因为二者是向量。
例52 绘制曲线这是以参数形式给出的曲线方程,只要给定参数向量,再分别求出x,y向量即可输出曲线:>> t=-pi:pi/100:pi;>> x=t.*cos(3*t);>> y=t.*sin(t).*sin(t);>> plot(x,y)程序执行后,打开一个图形窗口,在其中绘制出如下曲线以上提到plot函数的自变量x,y为长度相同的向量,这是最常见、最基本的用法。
Matlab绘图强大的绘图功能是Matlab的特点之一,Matlab提供了一系列的绘图函数,用户不需要过多的考虑绘图的细节,只需要给出一些基本参数就能得到所需图形,这类函数称为高层绘图函数。
此外,Matlab还提供了直接对图形句柄进行操作的低层绘图操作。
这类操作将图形的每个图形元素(如坐标轴、曲线、文字等)看做一个独立的对象,系统给每个对象分配一个句柄,可以通过句柄对该图形元素进行操作,而不影响其他部分。
本章介绍绘制二维和三维图形的高层绘图函数以及其他图形控制函数的使用方法,在此基础上,再介绍可以操作和控制各种图形对象的低层绘图操作。
一.二维绘图二维图形是将平面坐标上的数据点连接起来的平面图形。
可以采用不同的坐标系,如直角坐标、对数坐标、极坐标等。
二维图形的绘制是其他绘图操作的基础。
一.绘制二维曲线的基本函数在Matlab中,最基本而且应用最为广泛的绘图函数为plot,利用它可以在二维平面上绘制出不同的曲线。
1. plot函数的基本用法plot函数用于绘制二维平面上的线性坐标曲线图,要提供一组x坐标和对应的y 坐标,可以绘制分别以x和y为横、纵坐标的二维曲线。
plot函数的应用格式plot(x,y) 其中x,y为长度相同的向量,存储x坐标和y坐标。
例51 在[0 , 2pi]区间,绘制曲线程序如下:在命令窗口中输入以下命令>> x=0:pi/100:2*pi;>> y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);>> plot(x,y)程序执行后,打开一个图形窗口,在其中绘制出如下曲线注意:指数函数和正弦函数之间要用点乘运算,因为二者是向量。
例52 绘制曲线这是以参数形式给出的曲线方程,只要给定参数向量,再分别求出x,y向量即可输出曲线:>> t=-pi:pi/100:pi;>> x=t.*cos(3*t);>> y=t.*sin(t).*sin(t);>> plot(x,y)程序执行后,打开一个图形窗口,在其中绘制出如下曲线以上提到plot函数的自变量x,y为长度相同的向量,这是最常见、最基本的用法。
强大的绘图功能是Matlab的特点之一,Matlab提供了一系列的绘图函数,用户不需要过多的考虑绘图的细节,只需要给出一些基本参数就能得到所需图形,这类函数称为高层绘图函数。
此外,Matlab还提供了直接对图形句柄进行操作的低层绘图操作。
这类操作将图形的每个图形元素(如坐标轴、曲线、文字等)看做一个独立的对象,系统给每个对象分配一个句柄,可以通过句柄对该图形元素进行操作,而不影响其他部分。
本章介绍绘制二维和三维图形的高层绘图函数以及其他图形控制函数的使用方法,在此基础上,再介绍可以操作和控制各种图形对象的低层绘图操作。
一.二维绘图二维图形是将平面坐标上的数据点连接起来的平面图形。
可以采用不同的坐标系,如直角坐标、对数坐标、极坐标等。
二维图形的绘制是其他绘图操作的基础。
一.绘制二维曲线的基本函数在Matlab中,最基本而且应用最为广泛的绘图函数为plot,利用它可以在二维平面上绘制出不同的曲线。
1.plot函数的基本用法plot函数用于绘制二维平面上的线性坐标曲线图,要提供一组x坐标和对应的y坐标,可以绘制分别以x和y为横、纵坐标的二维曲线。
plot函数的应用格式plot(x,y) 其中x,y为长度相同的向量,存储x坐标和y坐标。
例51 在[0 , 2pi]区间,绘制曲线程序如下:在命令窗口中输入以下命令>> x=0:pi/100:2*pi;>> y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);>> plot(x,y)程序执行后,打开一个图形窗口,在其中绘制出如下曲线注意:指数函数和正弦函数之间要用点乘运算,因为二者是向量。
例52 绘制曲线这是以参数形式给出的曲线方程,只要给定参数向量,再分别求出x,y向量即可输出曲线:>> t=-pi:pi/100:pi;>> x=t.*cos(3*t);>> y=t.*sin(t).*sin(t);>> plot(x,y)程序执行后,打开一个图形窗口,在其中绘制出如下曲线以上提到plot函数的自变量x,y为长度相同的向量,这是最常见、最基本的用法。