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glRasterPos2f

関数
ラスタ位置を単精度の2次元座標で指定する。
DLLOPENGL32.dll呼出規約winapi

シグネチャ

// OPENGL32.dll
#include <windows.h>

void glRasterPos2f(
    FLOAT x,
    FLOAT y
);

パラメーター

名前方向説明
xFLOATinラスタ位置のx座標。単精度で指定する。
yFLOATinラスタ位置のy座標。単精度で指定する。

戻り値の型: void

公式ドキュメント

ピクセル操作のラスター位置を指定します。 | glRasterPos2f 関数 (Gl.h)

戻り値

この関数は値を返しません。

解説(Remarks)

OpenGL はウィンドウ座標系での 3 次元の位置を保持します。この位置はラスター位置と呼ばれ、サブピクセル精度で保持されます。ラスター位置は、ピクセルおよびビットマップの書き込み操作の位置決めに使用されます。glBitmapglDrawPixelsglCopyPixels を参照してください。

現在のラスター位置は、3 つのウィンドウ座標 (x, y, z)、クリップ座標の w 値、視点座標系での距離、有効ビット、および関連付けられた色データとテクスチャ座標で構成されます。w 座標がクリップ座標であるのは、w がウィンドウ座標に投影されないためです。glRasterPos4 関数はオブジェクト座標 x, y, z, w を明示的に指定します。glRasterPos3 関数はオブジェクト座標 x, y, z を明示的に指定し、w は暗黙的に 1 に設定されます。glRasterPos2 関数は xy に引数値を使用し、zw をそれぞれ暗黙的に 0 と 1 に設定します。

glRasterPos に与えられたオブジェクト座標は、glVertex コマンドの座標とまったく同じように扱われます。それらは現在のモデルビュー行列と射影行列によって変換され、クリッピング段階に渡されます。その頂点がカリングされなかった場合、投影されてウィンドウ座標へスケーリングされ、それが新しい現在のラスター位置となり、GL_CURRENT_RASTER_POSITION_VALID フラグが設定されます。頂点がカリングされた場合は有効ビットがクリアされ、現在のラスター位置および関連付けられた色とテクスチャ座標は未定義になります。

現在のラスター位置には、関連付けられた色データとテクスチャ座標も含まれます。ライティングが有効な場合、RGBA モードでは GL_CURRENT_RASTER_COLOR が、カラーインデックスモードでは GL_CURRENT_RASTER_INDEX が、ライティング計算によって生成された色に設定されます (glLightglLightModelglShadeModel を参照)。ライティングが無効な場合は、現在の色 (RGBA モードでは状態変数 GL_CURRENT_COLOR) またはカラーインデックス (カラーインデックスモードでは状態変数 GL_CURRENT_INDEX) が現在のラスター色の更新に使用されます。

同様に、GL_CURRENT_RASTER_TEXTURE_COORDS は、テクスチャ行列とテクスチャ座標生成関数に基づいて、GL_CURRENT_TEXTURE_COORDS の関数として更新されます (glTexGen を参照)。最後に、モデルビュー行列のみで変換された頂点までの、視点座標系の原点からの距離が GL_CURRENT_RASTER_DISTANCE を置き換えます。

初期状態では、現在のラスター位置は (0,0,0,1)、現在のラスター距離は 0、有効ビットは設定済み、関連付けられた RGBA 色は (1,1,1,1)、関連付けられたカラーインデックスは 1、関連付けられたテクスチャ座標は (0, 0, 0, 1) です。RGBA モードでは GL_CURRENT_RASTER_INDEX は常に 1 であり、カラーインデックスモードでは現在のラスター RGBA 色は常に初期値のまま保持されます。

メモ

ラスター位置は glRasterPosglBitmap の両方によって変更されます。

メモ

ラスター位置の座標が無効な場合、ラスター位置に基づく描画コマンドは無視されます (つまり、OpenGL の状態は変更されません)。

次の関数は glRasterPos に関連する情報を取得します。

glGet (引数 GL_CURRENT_RASTER_POSITION を指定)
glGet (引数 GL_CURRENT_RASTER_POSITION_VALID を指定)
glGet (引数 GL_CURRENT_RASTER_DISTANCE を指定)
glGet (引数 GL_CURRENT_RASTER_COLOR を指定)
glGet (引数 GL_CURRENT_RASTER_INDEX を指定)
glGet (引数 GL_CURRENT_RASTER_TEXTURE_COORDS を指定)

出典・ライセンス: 上記「公式ドキュメント」の内容は Microsoft の Win32 API ドキュメント(MicrosoftDocs/sdk-api)を日本語に翻訳・改変したものです。© Microsoft Corporation. CC BY 4.0 で提供。
Microsoft 公式リファレンス: 英語 (en-us) · 日本語 (ja-jp)

各言語での呼び出し定義

// OPENGL32.dll
#include <windows.h>

void glRasterPos2f(
    FLOAT x,
    FLOAT y
);
[DllImport("OPENGL32.dll", ExactSpelling = true)]
static extern void glRasterPos2f(
    float x,   // FLOAT
    float y   // FLOAT
);
<DllImport("OPENGL32.dll", ExactSpelling:=True)>
Public Shared Sub glRasterPos2f(
    x As Single,   ' FLOAT
    y As Single   ' FLOAT
)
End Sub
' x : FLOAT
' y : FLOAT
Declare PtrSafe Sub glRasterPos2f Lib "opengl32" ( _
    ByVal x As Single, _
    ByVal y As Single)
' VBA7前提(PtrSafe)。32bit Office では LongPtr→Long。Integer=16bit / Long=32bit / LongLong=64bit。
import ctypes
from ctypes import wintypes

glRasterPos2f = ctypes.windll.opengl32.glRasterPos2f
glRasterPos2f.restype = None
glRasterPos2f.argtypes = [
    ctypes.c_float,  # x : FLOAT
    ctypes.c_float,  # y : FLOAT
]
require 'fiddle'
require 'fiddle/import'

lib = Fiddle.dlopen('OPENGL32.dll')
glRasterPos2f = Fiddle::Function.new(
  lib['glRasterPos2f'],
  [
    Fiddle::TYPE_FLOAT,  # x : FLOAT
    Fiddle::TYPE_FLOAT,  # y : FLOAT
  ],
  Fiddle::TYPE_VOID)
#[link(name = "opengl32")]
extern "system" {
    fn glRasterPos2f(
        x: f32,  // FLOAT
        y: f32  // FLOAT
    );
}
// crates: windows-sys provides ready-made bindings for this API.
$sig = @"
[DllImport("OPENGL32.dll")]
public static extern void glRasterPos2f(float x, float y);
"@
$api = Add-Type -MemberDefinition $sig -Name 'OPENGL32_glRasterPos2f' -Namespace Win32 -PassThru
# $api::glRasterPos2f(x, y)
#uselib "OPENGL32.dll"
#func global glRasterPos2f "glRasterPos2f" float, float
; glRasterPos2f x, y
; x : FLOAT -> "float"
; y : FLOAT -> "float"
#uselib "OPENGL32.dll"
#func global glRasterPos2f "glRasterPos2f" float, float
; glRasterPos2f x, y
; x : FLOAT -> "float"
; y : FLOAT -> "float"
; void glRasterPos2f(FLOAT x, FLOAT y)
#uselib "OPENGL32.dll"
#func global glRasterPos2f "glRasterPos2f" float, float
; glRasterPos2f x, y
; x : FLOAT -> "float"
; y : FLOAT -> "float"
import (
	"math"
	"golang.org/x/sys/windows"
	"unsafe"
)

var (
	opengl32 = windows.NewLazySystemDLL("OPENGL32.dll")
	procglRasterPos2f = opengl32.NewProc("glRasterPos2f")
)

// x (FLOAT), y (FLOAT)
r1, _, err := procglRasterPos2f.Call(
	uintptr(math.Float32bits(x)),
	uintptr(math.Float32bits(y)),
)
_ = err  // syscall.Errno (valid when the call sets last-error)
_ = r1   // void
// 注意: float/double 引数は proc.Call では XMM レジスタに渡せません。
// windows.SyscallN(proc.Addr(), math.Float64bits(x), ...) もしくは cgo を使用してください。
procedure glRasterPos2f(
  x: Single;   // FLOAT
  y: Single   // FLOAT
); stdcall;
  external 'OPENGL32.dll' name 'glRasterPos2f';
result := DllCall("OPENGL32\glRasterPos2f"
    , "Float", x   ; FLOAT
    , "Float", y   ; FLOAT
    , "Int")   ; return: void
●glRasterPos2f(x, y) = DLL("OPENGL32.dll", "int glRasterPos2f(float, float)")
# 呼び出し: glRasterPos2f(x, y)
# x : FLOAT -> "float"
# y : FLOAT -> "float"
# なでしこ1は32bit・ANSI(Shift_JIS)。文字列=char*(ANSI)、ポインタ/ハンドル=void*(4byte)。
const std = @import("std");

extern "opengl32" fn glRasterPos2f(
    x: f32, // FLOAT
    y: f32 // FLOAT
) callconv(std.os.windows.WINAPI) void;
proc glRasterPos2f(
    x: float32,  # FLOAT
    y: float32  # FLOAT
) {.importc: "glRasterPos2f", stdcall, dynlib: "OPENGL32.dll".}
pragma(lib, "opengl32");
extern(Windows)
void glRasterPos2f(
    float x,   // FLOAT
    float y   // FLOAT
);
ccall((:glRasterPos2f, "OPENGL32.dll"), stdcall, Cvoid,
      (Float32, Float32),
      x, y)
# x : FLOAT -> Float32
# y : FLOAT -> Float32
# stdcall は 32bit のみ意味を持つ(x64 では無視)。
local ffi = require("ffi")
ffi.cdef[[
void glRasterPos2f(
    float x,
    float y);
]]
local opengl32 = ffi.load("opengl32")
-- opengl32.glRasterPos2f(x, y)
-- x : FLOAT
-- y : FLOAT
-- 構造体/GUIDへのポインタは cdef が通るよう void* で表記(実型は各引数コメント参照)。値渡し構造体・enum は対応する typedef を cdef に追加すること。
const koffi = require('koffi');
const lib = koffi.load('OPENGL32.dll');
const glRasterPos2f = lib.func('__stdcall', 'glRasterPos2f', 'void', ['float', 'float']);
// glRasterPos2f(x, y)
// x : FLOAT -> 'float'
// y : FLOAT -> 'float'
// 出力ポインタは koffi.out(...) で包む。構造体は koffi.struct で定義。
const lib = Deno.dlopen("OPENGL32.dll", {
  glRasterPos2f: { parameters: ["f32", "f32"], result: "void" },
});
// lib.symbols.glRasterPos2f(x, y)
// x : FLOAT -> "f32"
// y : FLOAT -> "f32"
// 文字列引数は "buffer"(NUL 終端のバイト列を Uint8Array で渡す)。
// 値渡し構造体は { struct: [ ...field types... ] } を使用。
<?php
$ffi = FFI::cdef(<<<C
void glRasterPos2f(
    float x,
    float y);
C, "OPENGL32.dll");
// $ffi->glRasterPos2f(x, y);
// x : FLOAT
// y : FLOAT
// 構造体/GUIDへのポインタは cdef が通るよう void* で表記(実型は各引数コメント参照)。値渡し構造体・enum は対応する typedef を cdef に追加すること。
// WINAPI(stdcall): x64 では呼出規約が統一されるため問題なし。x86 では __stdcall 対応のラッパが必要な場合あり。
import com.sun.jna.*;
import com.sun.jna.ptr.*;
import com.sun.jna.win32.StdCallLibrary;
import com.sun.jna.win32.W32APIOptions;

public interface Opengl32 extends StdCallLibrary {
    Opengl32 INSTANCE = Native.load("opengl32", Opengl32.class);
    void glRasterPos2f(
        float x,   // FLOAT
        float y   // FLOAT
    );
}
@[Link("opengl32")]
lib LibOPENGL32
  fun glRasterPos2f = glRasterPos2f(
    x : Float32,   # FLOAT
    y : Float32   # FLOAT
  ) : Void
end
# 構造体/GUID/enum は lib 内に対応する型定義が必要。
# 呼出規約: x64 は規約統一のため OK。x86(32bit)は WINAPI=stdcall だが Crystal の fun に stdcall 付与構文がなく非対応。
import 'dart:ffi';
import 'package:ffi/ffi.dart';

typedef glRasterPos2fNative = Void Function(Float, Float);
typedef glRasterPos2fDart = void Function(double, double);
final glRasterPos2f = DynamicLibrary.open('OPENGL32.dll')
    .lookupFunction<glRasterPos2fNative, glRasterPos2fDart>('glRasterPos2f');
// x : FLOAT -> Float
// y : FLOAT -> Float
// 文字列は package:ffi の "...".toNativeUtf16()/toNativeUtf8() で変換。
{$mode objfpc}{$H+}
procedure glRasterPos2f(
  x: Single;   // FLOAT
  y: Single   // FLOAT
); stdcall;
  external 'OPENGL32.dll' name 'glRasterPos2f';
import Foreign
import Foreign.C.Types
import Foreign.C.String

foreign import stdcall safe "glRasterPos2f"
  c_glRasterPos2f :: CFloat -> CFloat -> IO ()
-- x : FLOAT -> CFloat
-- y : FLOAT -> CFloat
-- 要 GHC(Windows)。stdcall は x64 では ccall として扱われる。ブロックする API は safe 呼び出し推奨。
open Ctypes
open Foreign

let glrasterpos2f =
  foreign "glRasterPos2f"
    (float @-> float @-> returning void)
(* x : FLOAT -> float *)
(* y : FLOAT -> float *)
(* foreign は cdecl 前提。x64 Windows では WINAPI と一致。構造体は ctypes structure を定義のこと。 *)
(cffi:define-foreign-library opengl32 (t "OPENGL32.dll"))
(cffi:use-foreign-library opengl32)

(cffi:defcfun ("glRasterPos2f" gl-raster-pos2f :convention :stdcall) :void
  (x :float)   ; FLOAT
  (y :float))   ; FLOAT
; isize/usize(INT_PTR/SIZE_T)は x64 前提で :int64/:uint64。x86 では :int32/:uint32。
use Win32::API;
my $glRasterPos2f = Win32::API::More->new('OPENGL32',
    'void glRasterPos2f(float x, float y)');
# my $ret = $glRasterPos2f->Call($x, $y);
# x : FLOAT -> float
# y : FLOAT -> float
# 値渡し構造体は pack() した文字列、または Win32::API::Struct を使用。