1.一种基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:定义所述流场可视化视图中的可视化元素,用于表征所述流场可视化视图中使用的几何形状;步骤二:定义所述可视化元素的自然信息NI,用于表征所述可视化元素自身拥有的不受外部影响的信息和属性;步骤三:定义所述可视化元素的环境因子EF,所述环境因子EF是根据各个环境因素在一定标准下定义并相互作用获得的具体数值,用于表征所述可视化元素在所述流场可视化视图中的所述自然信息表达的比例;步骤四:对所述自然信息NI与所述环境因子EF进行积运算,得到所述可视化元素的有效信息EI,所述积运算为正相关关系的叠加;步骤五:根据所述流场可视化视图中所有所述可视化元素的有效信息EI的和,计算所述流场可视化视图的有效信息EI view ;步骤六:根据所述流场可视化视图的有效信息EI view 的值判断所述流场可视化视图的有效性。
2.根据权利要求1所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化元素为直接可视化图标、几何可视化矢量图形或特征可视化流场特征。
3.根据权利要求2所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化元素是有限个直接可视化图标的箭头或流场拓扑视图的拓扑曲线;或无限个几何可视化矢量线。
4.根据权利要求1所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化元素的自然信息NI为矢量线长度,矢量线上各积分点的变量数值、平均曲率、平均梯度、平均涡度或平均散度。
5.根据权利要求1所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化元素的环境因子EF为流场形状、流场维度、目标矢量线附近其他矢量线数量、流场重要特征的数量和位置、或矢量线距离较近的重要特征的距离。
6.根据权利要求5所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化元素的环境因子EF为正有理数。
7.根据权利要求1所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化元素的有效信息EI为所述自然信息NI与所述环境因子EF的积,即上式的积运算包括一切合理的正相关关系的叠加,即等价于:EI=NI m ×EF n ,m>0,n>0。
8.根据权利要求1所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化视图的有效信息EI view 为各所述可视化元素的有效信息EI的和,即
9.根据权利要求8所述的基于有效信息的流场可视化视图量化方法,其特征在于,所述可视化视图的有效信息EI view 的值正相关于所述流场可视化视图的有效性。