Как стать автором
Обновить

Ночь фракталов

Время на прочтение4 мин
Количество просмотров54K
Шёл уже последний час этого воскресенья, я уже думал идти спать, но добрый sourcerer прислал мне картинку с моего заброшенного сайта, которую можно увидеть ниже, и текст «красиво!». Эти картинки я рисовал лет пять назад, с помощью т. н. алгоритма времени убегания, но для применимости данного алгоритма, нужно уметь для заданного набора преобразований разбивать плоскость на регионы, тогда я не придумал, как это сделать, и больше к этому алгоритму не возвращался. Но сейчас я сразу сообразил, что делать, и написал Диме: «Сначала Random IFS, потом kNN, а затем Escape-Time Algorithm!»



Под рукой у меня был только старый нетбук, который мне дали друзья на время, пока мой ноутбук в ремонте. Дима мне ещё что-то говорил, я ему что-то отвечал, но у меня уже в голове писался код, и я искал на нетбуке хоть какой-нибудь компилятор или интерпретатор и нашёл C++ Builder 6! После этого я понял, что утро я встречу наедине с борландовским компилятором. Через пять часов я отправил Диме новых картинок, но он, как нормальный человек, давно спал…





Итак, немножко формул. Представим, что у нас есть конечный набор преобразований плоскости Ti: R2R2, i = 1, ..., k. Для произвольного множества E определим T(E) = T1(E) ∪… ∪ Tk(E), т. е. подействуем каждым преобразованием на множество E, а результаты объединим. Можно доказать, что если отображения Ti были сжимающими, то последовательность E, T(E), T(T(E)),… сойдётся к некоторому множеству F для любого непустого компактного E. Данная конструкция и известна как система итерируемых функций.

Например, если в качестве непустого компакта взять смайлик, и рассмотреть три преобразования, каждое из которых является композицией сжатия и сдвига в i-ую вершину правильного треугольника, то первые итерации будут выглядеть так, а в пределе получится треугольник Серпинского:



Обычно вместо прямого вычисления последовательности E, T(E), T(T(E)),… для построения фракталов используют т. н. «игру в хаос», которая заключается в следующем. Выберем произвольную точку z0 на плоскости, далее выберем случайно преобразование Ti1 и вычислим z1= Ti1(z0), далее снова случайно выберем Ti2 и вычислим z1= Ti2(z0), и т. д. Можно показать, что всё будет хорошо, и множество полученных точек будет в некотором смысле приближать множество F, определённое выше. На этот алгоритм я ниже буду ссылаться как на Random IFS.

z = (0, 0)
for (i = 0; i < maxIterNum; ++i) {
    cl = random([p1, ..., pk]) // pi -- вероятность, с которой выбираем преобразование Ti.
    z = T[cl](z)
    if (i > skipIterNum) { // Первых несколько итераций могут быть достаточно далеко от аттрактора.
        draw(z)
    }
}




Теперь самое время перейти к описанию алгоритма времени убегания. Пусть у нас для начала есть одно преобразование плоскости f. Для каждой точки z плоскости начнём вычислять последовательность f(z), f(f(z)), f(f(f(z))),… до тех пор пока либо число итераций не превысит некоторого заданного числа N, либо пока норма числа z не станет больше некоторого числа B. После этого цвет точки выбираем в соответствии с количеством произведённых итераций.

for (y = y1; y < y2; y += dy) {
    for (x = x1; x < x2; x += dx) {
        z = (x, y);
        iter = 0;
        while (iter < N && ||z|| < B) {
             z = f(z)
             iter += 1;
        }
        drawPixel((x, y), color(iter))
    }
}

Если на время представить что наша плоскость является комплексной, а преобразование f(z) равно z2 + c, то в результате работы этого алгоритма мы получим фрактальное множество Жюлиа. Более подробно про это можно прочитать в хабрастатье «Построение множества Жюлиа» хабрапользователя mephistopheies.



Пусть теперь у нас есть система итерируемых функций, заданная набором обратимых сжимающих преобразований плоскости T1, ..., Tk. Пусть F — это аттрактор этой системы.

Дополнительно предположим, что множество F можно разбить так, что Ti(F) ∩ Tj(F) = ∅, i != j (это предположение далеко не всегда выполняется). Разобъём всю плоскость R2 на куски A1, ...., Ak так, что Ti(F) является подмножеством Ai для всех i. Теперь определим функцию f(z) кусочно: на множестве Ai положим f(z) = Tk−1(z) для всех i.

Например, для треугольника Серпинского рассмотрим такое разбиение (тут есть небольшие проблемы с тремя точками, но закроем на них глаза).



А теперь самый главный вопрос, что получится, если алгоритм времени убегания применить к построенной таким образом функции f?

Давайте посмотрим:



Получился симпатичный такой треугольник Серпинского!

Оказывается это не случайность. Ещё пару примеров:





В этих примерах соответствующее разбиение плоскости не сложно задать аналитически с помощью булевых комбинаций кругов и полуплоскостей, используя метод пристального вглядывания. Но часто простых условий угадать не удаётся. Поэтому вместо угадывания мы научим компьютер определять разбиение самостоятельно. В этом нам поможет метод ближайшего соседа.

А именно, сначала с помощью Random IFS генерируем несколько тысяч точек, при этом для каждой точки запоминаем номер преобразования, с помощью которого она была получена. Затем во время работы EscapeTimeAlgorithm для каждого пикселя определяем область, в которую он попадаем с помощью 1NN.

Например, для такой звёздочки 1NN даёт следующее разбиение на четыре куска:



Собирая вместе, получим:

points = RandomIFS(Ts)
classifier = kNN(points);
for (y = y1; y < y2; y += dy) {
    for (x = x1; x < x2; x += dx) {
        z = (x, y)
        iter = 0
        while (iter < maxIterNum && ||z|| < sqrdBound) {
            cl = classifier.getClass(z);
            z = T[cl].applyInvert(z);
            iter += 1;
        }
        draw((x, y), color(iter))
    }
}



Ещё несколько картинок.









Вот и всё. Напоследок два замечания.

Во-первых, внимательный читатель возможно задался вопросом, раз фракталы, которые строятся с помощью Random IFS, можно построить с помощью алгоритма времени убегания, то можно ли множество Жюлиа построить с помощью Random IFS? Оказывается можно, нужно просто обратить отображение f(z) = z2 + c, вспомнив, как извлекается корень из комплексного числа. (Правда при применении этого метода для построения изображений множества Жюлиа возникают большие трудности.)

x = z0.re
y = z0.im
for (i = 0; i < N; ++i) {
    x -= c.re;
    y -= c.im;
    len = sqrt(x*x + y*y);
    ang = atan2(y, x);
    if (rand() % 2 == 0) { // Тут нужно что-нибудь и поинтереснее.
        x = sqrt(len) * cos(ang / 2);
        y = sqrt(len) * sin(ang / 2);
    } else {
        x = sqrt(len) * cos(ang / 2 + M_PI);
        y = sqrt(len) * sin(ang / 2 + M_PI);
    }
    draw(x, y)
}



Во-вторых, в статье было рассказано что происходит, если вы хотите узнать почему так происходит, то рекомендую книгу M. Barnsley «Fractals Everywere».

(Мгновения исходного кода можно найти на гитхабе.)
Теги:
Хабы:
Всего голосов 85: ↑85 и ↓0+85
Комментарии3

Публикации

Истории

Ближайшие события

19 августа – 20 октября
RuCode.Финал. Чемпионат по алгоритмическому программированию и ИИ
МоскваНижний НовгородЕкатеринбургСтавропольНовосибрискКалининградПермьВладивостокЧитаКраснорскТомскИжевскПетрозаводскКазаньКурскТюменьВолгоградУфаМурманскБишкекСочиУльяновскСаратовИркутскДолгопрудныйОнлайн
3 – 18 октября
Kokoc Hackathon 2024
Онлайн
24 – 25 октября
One Day Offer для AQA Engineer и Developers
Онлайн
25 октября
Конференция по росту продуктов EGC’24
МоскваОнлайн
7 – 8 ноября
Конференция byteoilgas_conf 2024
МоскваОнлайн
7 – 8 ноября
Конференция «Матемаркетинг»
МоскваОнлайн
15 – 16 ноября
IT-конференция Merge Skolkovo
Москва
25 – 26 апреля
IT-конференция Merge Tatarstan 2025
Казань