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- API接口
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产品介绍

产品定位与价值
叉积计算器API为用户提供了高效精确的三维向量叉积计算工具,无需手动计算。其自动化过程减少了繁琐的数学步骤,用户可以轻松获取准确结果。
使用叉积计算器解决了手动计算中的错误问题。无论是在物理学、工程学还是计算机图形学中,用户无需再为复杂的计算而烦恼。
这为专业人士节省了大量时间,使他们能够专注于更具创造性和策略性的任务,加速整体项目进度并提高工作效率。
核心功能
📈 自动化向量叉积计算
通过API调用,只需输入两个三维向量,即可获取其叉积结果,完美规避了手动演算中的错误。
🔍 精确结果反馈
API保证结果的准确性,通过数学公式自动化处理为用户提供精确的向量计算结果,确保数据可信性。
💡 灵活的使用场景
API适用于多种场合,可以用于物理模拟、图形渲染中需要频繁计算叉积的场景。
🌐 在线轻松调用
通过提供的URL,可以随时随地在线使用API功能,支持多种编程环境集成。
功能示例
示例 1:叉积计算器计算示例一
输入:向量A (2, 3, 7),向量B (1, 2, 4)
输出:结果向量为 (-2, -1, 1)
示例 2:叉积计算器计算示例二
输入:向量A (5, -3, 2),向量B (-2, 4, 1)
输出:结果向量为 (-14, -9, 14)
示例 3:叉积计算器计算示例三
输入:向量A (0, 1, 0),向量B (1, 0, 1)
输出:结果向量为 (1, 0, -1)
目标用户画像
1
工程师
需要在机械设计中计算组件受力的工程专业人士,使用该API快速进行复杂力学计算。
2
计算机科学家
专注于图形学应用的研究人员,用于计算3D模型变换及光影效果模拟。
3
物理学家
研究力学现象及场理论的科学家,利用API进行实验数据分析和验证。
4
教育工作者
为学生教授向量代数的教师,借助API演示真实的数学运算结果。
应用场景
🚀 太空航天项目
在卫星姿态调整中,使用API进行实时向量运算,确保更高精度的航天器位置控制。
🏭 工业自动化
工业自动化生产线的机械臂路径计算,实现精确的运动控制。
🌐 地理信息系统
在地理信息系统中,进行3D地貌数据的可视化分析和交互。
💡 科学研究
在科学研究实验中,借助API进行数据分析与可视化,提升研究效率。
常见问题
API的计算精度如何提升?
我们的API采用高精度计算算法,确保结果的准确性,并在各种场景中进行了广泛测试。
该API支持哪些单位?
API不对单位进行限制,只要保持输入向量的单位一致即能正确计算。
叉积结果如何解释?
叉积结果为一个矢量,其方向遵循右手定则,大小表示组成向量平行四边形的面积。
API如何处理无效输入?
API内部做了严格的输入验证,对于无效输入会返回错误信息,提示用户修正。
API适合什么样的开发者集成?
适合需要高效处理大量向量计算的开发者,尤其在物理仿真和3D建模领域应用广泛。
API接口列表
叉积计算器
1.1 简要描述
叉积计算器
1.2 请求URL
/user/v1/calculator_cross_product/function
1.3 请求方式
POST
1.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vectorBPositionY | number | 0.0 | 否 | 向量B在Y轴上的分量 |
vectorBPositionX | number | 0.0 | 否 | 向量B在X轴上的分量 |
vectorBPositionZ | number | 0.0 | 否 | 向量B在Z轴上的分量 |
vectorAPositionZ | number | 0.0 | 否 | 向量A在Z轴上的分量 |
vectorAPositionY | number | 0.0 | 否 | 向量A在Y轴上的分量 |
vectorAPositionX | number | 0.0 | 否 | 向量A在X轴上的分量 |
1.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
resultVector+positionY | number | 叉积结果向量在Y轴上的分量 | |
resultVector+positionZ | number | 叉积结果向量在Z轴上的分量 | |
resultVector+positionX | number | 叉积结果向量在X轴上的分量 |
1.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
FP00000 | 成功 | |
FP03333 | 失败 |
1.7 示例
参考上方对接示例