豪斯多夫维度 (精确值) |
豪斯多夫维度 (近似值) |
名称 |
图片 |
注释
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计算得到 |
0.538 |
费根鲍姆吸引子 |
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费根鲍姆吸引子(见箭头之间)是临界参数值 的逻辑斯谛映射连续迭代产生的点的集合,其周期减半是无限的。这个维度对任何可微函数和单峰函数都一样。[2]
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0.6309 |
康托尔集 |
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每次迭代都会去掉中间的三分之一。无处稠密集,不可数集。
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0<D<1 |
1维广义对称康托尔集 |
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在第n次迭代时,从长度为 的每个剩余区间中移除长度为 的中心区间。 将产生康托尔集。将 在0,1之间变化可以得到任何分形维度 。[3]
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0.6942 |
(1/4, 1/2)不对称康托尔集 |
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每次迭代去除第二个四分之一份得到。[4]
(黄金比例)。
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0.69897 |
10进制基数为偶数的实数 |
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与康托尔集类似。[5]
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0.88137 |
斐波那契哈密顿谱 |
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对斐波那契哈密顿频谱的研究,可得其在大耦合机制下的分形维度的上下界。它们表明谱收敛于常数。[6][页码请求]
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1 |
史密斯-沃尔泰拉-康托尔集 |
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在第n次迭代时,每个剩余区间中删除长 的中心区间。无处稠密,勒贝格测度为1/2。
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1 |
牛奶冻曲线 |
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在单位区间上的定义是 ,其中 是三角波函数。不是曼德尔布罗分形,因为其拓扑维度也是1.[7]牛奶冻曲线的特例: 。 时,豪斯多夫维度等于 (曼德尔布罗引Hunter[8])。
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计算得到 |
1.0812 |
z² + 1/4的朱利亚集合 |
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f(z) = z2 + 1/4的朱利亚集。[9]
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中s的解 |
1.0933 |
罗兹分形的边界 |
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G.Rauzy提出了与Tribonacci态射有关的动力学分形表示法: 、 、 。[10][页码请求][11] 是 的共轭根之一。
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1.12915 |
高斯帕曲线 |
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高斯帕岛是高斯帕曲线的极限。
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分格测量 |
1.2 |
树突朱利亚集 |
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f(z) = z2 + i的朱利亚集。
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1.2083 |
斐波那契字分形60° |
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从斐波那契字构建。另见标准斐波那契字分形
(黄金比例)。
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![{\displaystyle {\begin{aligned}&2\log _{2}\left(\displaystyle {\frac {{\sqrt[{3}]{27-3{\sqrt {78}}}}+{\sqrt[{3}]{27+3{\sqrt {78}}}}}{3}}\right),\\&{\text{or root of }}2^{x}-1=2^{(2-x)/2}\end{aligned}}}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b9184b4b4ffd1eefd0a43ef5eae913f021d5a5d4) |
1.2108 |
tame twindragon的边界 |
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平面上6个2-rep-tile之一(可分为2片更小的自相似子图)[12][13]
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1.26 |
厄农映射 |
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规范厄农映射(参数a = 1.4;b = 0.3)的豪斯多夫维度为1.261 ± 0.003。不同参数会产出不同维度。
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1.2619 |
Triflake |
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Three anti-snowflakes arranged in a way that a koch-snowflake forms in between the anti-snowflakes.
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1.2619 |
科赫曲线 |
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3片反雪花的排列方式是在反雪花之间形成科赫曲线。
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1.2619 |
Terdragon曲线的边界 |
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L系统:与龙兴曲线相同,角度= 30°。Fudgeflake基于三角形中的3条初始线段。
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1.2619 |
2D康托尔集 |
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1.2619 |
2DL系统分支 |
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L系统,分支图案有4个1/3大的新片段。以统计而非精确自相似生成图案,可得到相同的分形维度。
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计算得到 |
1.2683 |
z2 − 1的朱利亚集 |
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f(z) = z2 - 1的朱利亚集。[9]
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1.3057 |
阿波罗分形垫 |
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从3个相切的圆开始,反复将新的圆填入互补的间隙。也是由4个互切圆的反射产生的极限集。见[9]
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1.328 |
5反演圆分形 |
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相对于5个互切圆(红色)的迭代反演产生的极限集。也是阿波罗分形垫。见[14]
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1.36521[15] |
平方科赫岛,生成自一型曲线 |
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也称为闵可夫斯基香肠
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计算得到 |
1.3934 |
杜阿迪兔 |
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f(z) = -0.123 + 0.745i的朱利亚集。[9]
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1.4649 |
维则克分形 |
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每个方格由5个交叉方格反复交换而成。
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1.4649 |
平方科赫曲线(1型) |
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可以看出维则克分形的结构(如上)。
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1.4961 |
四角十字架 |
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四角十字架是通过将3段生成线段缩放为51/2,再添加3个完整单元(每个原线段一个),再加上三分之一的缩放单元(蓝),以增加原线段(紫)基的长度。每个方格由5个交叉方格反复交换而成。
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1.5000 |
魏尔施特拉斯函数: |
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魏尔施特拉斯函数 图像的豪斯多夫维度由 定义。[16][17]
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1.5000 |
平方科赫曲线(2型) |
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也称为“闵可夫斯基香肠”。
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![{\displaystyle \log _{2}\left({\frac {1+{\sqrt[{3}]{73-6{\sqrt {87}}}}+{\sqrt[{3}]{73+6{\sqrt {87}}}}}{3}}\right)}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6d42ecb0f669d64f67890088232da1d81b39a781) |
1.5236 |
龙形曲线的边界 |
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cf. Chang & Zhang.[18][13]
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![{\displaystyle \log _{2}\left({\frac {1+{\sqrt[{3}]{73-6{\sqrt {87}}}}+{\sqrt[{3}]{73+6{\sqrt {87}}}}}{3}}\right)}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6d42ecb0f669d64f67890088232da1d81b39a781) |
1.5236 |
双龙曲线的边界 |
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可由两条龙兴曲线构造。平面上6个2-rep-tile之一(可由两个大小相等的自相似部分组成)。[12]
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1.5850 |
3支树 |
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每个树枝都有3个分支(此处为 90°和 60°)。整棵树的分形维度就是末端树枝的分形维度。注意:2支树的分形维度只有1。
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1.5850 |
谢尔宾斯基三角形 |
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是帕斯卡三角模2的极限形。
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1.5850 |
谢尔宾斯基曲线 |
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极限与上方的三角相同,但由一维曲线构建。
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1.5850 |
T方形分形的边界 |
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分形本身的维度(不是边界)是
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![{\displaystyle \log _{\sqrt[{\varphi }]{\varphi }}(\varphi )=\varphi }](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ca4535f263c345b4e2b2d2200a5aba677ec5c3c3) |
1.61803 |
黄金龙形曲线 |
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由相似比为 、 构造。维度等于 ,因为 。
(黄金比例)。
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1.6309 |
帕斯卡三角模3 |
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对于k模三角形,若k为质数,则分形维度为 (参史蒂芬·沃尔夫勒姆[19])。
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1.6309 |
谢尔宾斯基六边形 |
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以谢尔宾斯基地毯的方式,在六边形网格上绘制的6个相似比为1/3的模拟图。科赫曲线见于所有尺度。
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1.6379 |
斐波那契词分形 |
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基于斐波那契词Sloane A005614的分形。图片为23步后的分形曲线(F23 = 28657组分)。[20]
(黄金比例)。
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的解 |
1.6402 |
有1/3、1/2、2/3 三种相似比的迭代函数系统 |
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推广:只要开集条件成立,由比率 的n个相似图形组成的迭代函数系统的吸引子具有豪斯多夫维度 ,满足的方程与欧几里得缩放因子的迭代函数重合: 。[5]
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1.6667 |
32段四边形分形(1/8比例)
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32段1/8比例四边形分形生成每次迭代将32段生成线段(见图)缩放1/8,并用整个生成线段的缩放拷贝替换前一个结构的每一段。所示结构由4个生成单元组成,并迭代3次。理论结构的分形维度为log 32/log 8 = 1.6667。
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1.6826 |
帕斯卡三角模5 |
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对于k模三角形,若k为质数,则分形维度为 (参史蒂芬·沃尔夫勒姆[19])。
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网格测量法 |
1.7 |
池田函数吸引子 |
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池田函数 参数取a=1、b=0.9、k=0.4、p=6时的图案。其来自光学环形激光器中平面波相互作用场的模型。不同的参数会产生不同的值。[21]
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1.6990 |
50段四边形分形(1/10比例) |
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每次迭代将50段生成线段(见图)缩放1/10,并用整个生成线段的缩放拷贝替换前一个结构的每一段。所示结构由4个生成单元组成,并迭代3次。理论结构的分形维度为log 50/log 10 = 1.6990。[22] 50段分形的生成。
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1.7227 |
针轮分形 |
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由康威的针轮平铺构建而来。
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1.7712 |
斯芬克斯分形 |
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由斯芬克斯六联钻石构建而来,去除了9个子部分中的2个。[23]
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1.7712 |
六联雪花 |
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由7个六边形组分迭代交换每个六边形而成,其边界为科赫片,包含无穷多科赫雪花(黑或白)。
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1.7712 |
Fractal H-I de Rivera |
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从单位正方形开始,将其三等分,形成九个自相似正方形。在未消除的7个小正方形中,再去掉上下中间的两个,这样无限重复。
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1.7848 |
科赫曲线85° |
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科赫曲线的推广,角度a在0到90°之间。分形维度为 。
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1.8272 |
自仿射分形集 |
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从正方形上的 矩阵迭代而来,豪斯多夫维度等于 [5],且 是第 th列的元素个数。计盒维数给出的公式不一样,因此值也不同。不同于自相似集,自仿射分形集的豪斯多夫维度取决于迭代元素的位置,到目前还没有一般公式。
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1.8617 |
五联雪花 |
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通过交替迭代6个五边形中的每个五边形构建。
(黄金比例)。
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的解 |
1.8687 |
猴子树 |
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见于本华·曼德博的《自然分形几何》(1983),基于相似比为 的6个图和相似比为 的5个图。[24]
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1.8928 |
谢尔宾斯基地毯 |
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门格海绵的每个面都是谢尔宾斯基地毯,与三维平方科赫曲面(1型)的底面一样。
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1.8928 |
3D 康托尔集 |
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1.8928 |
科赫曲线与康托尔集的笛卡儿积 |
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推广:令F×G为分形集F、G的笛卡儿积,则 。[5]另见2D康托尔集和康托尔体。
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,其中  |
1.9340 |
莱维C形曲线的边界 |
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Duvall & Keesling (1999)估计。曲线本身的分形维度为2。
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2 |
彭罗斯密铺 |
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参见Ramachandrarao, Sinha & Sanyal。[25]
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2 |
曼德博集合的边界 |
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边界与集合本身有相同的豪斯多夫维度。[26]
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2 |
朱利亚集合 |
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对于确定的c值(包括属于曼德博集边界的c),朱利亚集的维度为2.[26]
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2 |
谢尔宾斯基曲线 |
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所有能填满平面的空间填充曲线的豪斯多夫维度都是2。
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2 |
希尔伯特曲线 |
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2 |
皮亚诺曲线 |
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还有以类似方法构建的曲线族,如Wunderlich曲线。
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2 |
摩尔曲线 |
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可扩展到3维。
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2 |
勒贝格曲线或Z阶曲线 |
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与前几种不同的是,这种空间填充曲线几乎处处可导。另一种类型可定义在二维中。与希尔伯特曲线一样,也可扩展到三维空间。[27]
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2 |
龙形曲线 |
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其边界的分形维度为1.5236270862。[28]
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2 |
双龙曲线 |
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L系统:F → F + F – F, angle = 120°.
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2 |
高斯帕曲线 |
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曲边界为高斯帕岛。
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的解 |
2 |
填充科赫曲线的曲线 |
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曼德博提出于1982年,[29]填充了科赫曲线。基于7个相似比为1/3的部分和6个相似比为 的部分。
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2 |
谢尔宾斯基四面体 |
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每个四面体都被替代为4个更小的四面体。
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2 |
H树 |
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与之有相似模式的有曼德博树。
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2 |
毕达哥拉斯树 |
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每个正方形都以 的比例扩张出两个小正方形。
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2 |
2D希腊十字分形 |
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每段由4段组成的十字形取代。
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测量得到 |
2.01 ±0.01 |
若斯叻吸引子 |
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若斯叻吸引子的分数维度略大于2,在a=0.1、b=0.1、c=14时大约位于2.01到2.02之间。[30]
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测量得到 |
2.06 ±0.01 |
洛伦茨吸引子 |
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对于参数 。见McGuinness (1983)[31]
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2<D<2.3 |
金字塔表面 |
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每个三角形由6个小三角形代替,其中4个组成菱形金字塔,其余两个保持扁平,相对于金字塔三角形的长度分别为 。维度是参数,当数值大于2.3时会自交。[32]
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2.3219 |
分形金字塔 |
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每个四角锥被5个一半大的四角锥代替。(异于谢尔宾斯基四边形,后者将每个四边形以4个一半大的四边形代替)
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2.3296 |
十二面体分形 |
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每个十二面体被20个小十二面体代替。
(黄金比例)
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2.3347 |
3D平方科赫曲面(1型) |
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平方科赫曲线(1型)在三维中的扩展。图中显示了低依次(蓝)、第二次(绿)、第三次(黄)和第四次(透明管)迭代。
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2.4739 |
阿波罗球形填充 |
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阿波罗球体留下的间隙。三维的阿波罗分形垫。维度计算由M. Borkovec、W. De Paris、R. Peikert完成。[33]
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2.50 |
3D平方科赫曲面(2型) |
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平方科赫曲线(2型)在三维空间的扩展。图示为第二次迭代。
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2.529 |
耶路撒冷体 |
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迭代次数n,由8个迭代n-1次的位于角上的立方体和12个迭代n-2次的立方体(联接四角)组成。收缩率为 。
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2.5819 |
二十面体分形 |
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每个二十面体被12个二十面体代替。
(黄金比例)。
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2.5849 |
3D希腊十字分形 |
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每个部分被由6个部分形成的十字代替。
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2.5849 |
八面体分形 |
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每个八面体都被6个八面体代替。
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2.5849 |
科赫曲面 |
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每个等边三角形面被切割成4个相等的三角形。
以中心三角形为底,组成四面体。用四面体“帐篷”代替三角形底面。
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2.7095 |
3D科赫曲面 |
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从六面体开始,其面是边长为2:2:3的等腰三角形。将每个多面体替换为本身的3个副本,缩小 2/3。[34]
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2.7268 |
门格海绵 |
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其表面的分形维度为 ,与体积相同。
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3 |
3D希尔伯特曲线 |
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扩展到3维的希尔伯特曲线。
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3 |
3D勒贝格曲线 |
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扩展到3维的勒贝格曲线。
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3 |
3D摩尔曲线 |
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扩展到3维的摩尔曲线。
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3 |
3DH树 |
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扩展到3维的H树。[35]
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(推测) |
3(待确认) |
曼德尔球 |
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曼德博集在3维的扩展。[36][來源可靠?]
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