[c#] 그래프에서 서로 다른 RGB 색상을 분명하게 생성합니다.


Answers

색상에 따라 변형 목록을 구현하려면 255 다음에 모든 가능성을 사용하고 0과 모든 두 가지 값이있는 RGB 패턴을 추가하십시오. 그런 다음 128 및 모든 RGB 조합을 추가하십시오. 그럼 64. 그럼 192. 기타

자바에서는,

public Color getColor(int i) {
    return new Color(getRGB(i));
}

public int getRGB(int index) {
    int[] p = getPattern(index);
    return getElement(p[0]) << 16 | getElement(p[1]) << 8 | getElement(p[2]);
}

public int getElement(int index) {
    int value = index - 1;
    int v = 0;
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        v = v | (value & 1);
        v <<= 1;
        value >>= 1;
    }
    v >>= 1;
    return v & 0xFF;
}

public int[] getPattern(int index) {
    int n = (int)Math.cbrt(index);
    index -= (n*n*n);
    int[] p = new int[3];
    Arrays.fill(p,n);
    if (index == 0) {
        return p;
    }
    index--;
    int v = index % 3;
    index = index / 3;
    if (index < n) {
        p[v] = index % n;
        return p;
    }
    index -= n;
    p[v      ] = index / n;
    p[++v % 3] = index % n;
    return p;
}

이것은 미래에 그 유형의 패턴을 무한히 (2 ^ 24) 생산할 것입니다. 그러나 백 자리가 지나면 파란 색 부분에 0 또는 32의 색 차이가 거의 없을 것입니다.

이것을 다른 색 공간으로 표준화하는 것이 나을 것입니다. 예를 들어 L, A, B 값이 정규화되고 변환 된 LAB 색상 공간. 그래서 색깔의 뚜렷 함이 인간의 눈과 더 비슷한 것을 통해 밀려납니다.

getElement ()는 8 비트 숫자의 엔디안을 반대로하고 0이 아닌 -1부터 계산을 시작합니다 (255로 마스킹). 그래서 그것은 255,0,127,192,64, ... 숫자가 커짐에 따라 숫자를 세분화하여 덜 중요한 비트로 이동합니다.

getPattern ()은 패턴에서 가장 중요한 요소가 무엇인지 결정합니다 (큐브 루트). 그런 다음 가장 중요한 요소를 포함하는 3N² + 3N + 1 패턴을 분석합니다.

이 알고리즘은 (처음 128 개의 값)을 생성합니다.

#FFFFFF 
#000000 
#FF0000 
#00FF00 
#0000FF 
#FFFF00 
#00FFFF 
#FF00FF 
#808080 
#FF8080 
#80FF80 
#8080FF 
#008080 
#800080 
#808000 
#FFFF80 
#80FFFF 
#FF80FF 
#FF0080 
#80FF00 
#0080FF 
#00FF80 
#8000FF 
#FF8000 
#000080 
#800000 
#008000 
#404040 
#FF4040 
#40FF40 
#4040FF 
#004040 
#400040 
#404000 
#804040 
#408040 
#404080 
#FFFF40 
#40FFFF 
#FF40FF 
#FF0040 
#40FF00 
#0040FF 
#FF8040 
#40FF80 
#8040FF 
#00FF40 
#4000FF 
#FF4000 
#000040 
#400000 
#004000 
#008040 
#400080 
#804000 
#80FF40 
#4080FF 
#FF4080 
#800040 
#408000 
#004080 
#808040 
#408080 
#804080 
#C0C0C0 
#FFC0C0 
#C0FFC0 
#C0C0FF 
#00C0C0 
#C000C0 
#C0C000 
#80C0C0 
#C080C0 
#C0C080 
#40C0C0 
#C040C0 
#C0C040 
#FFFFC0 
#C0FFFF 
#FFC0FF 
#FF00C0 
#C0FF00 
#00C0FF 
#FF80C0 
#C0FF80 
#80C0FF 
#FF40C0 
#C0FF40 
#40C0FF 
#00FFC0 
#C000FF 
#FFC000 
#0000C0 
#C00000 
#00C000 
#0080C0 
#C00080 
#80C000 
#0040C0 
#C00040 
#40C000 
#80FFC0 
#C080FF 
#FFC080 
#8000C0 
#C08000 
#00C080 
#8080C0 
#C08080 
#80C080 
#8040C0 
#C08040 
#40C080 
#40FFC0 
#C040FF 
#FFC040 
#4000C0 
#C04000 
#00C040 
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#C04080 
#80C040 
#4040C0 
#C04040 
#40C040 
#202020 
#FF2020 
#20FF20 

왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 읽습니다. 729 색 (9³). 그래서 n = 9까지의 모든 패턴을 볼 수 있습니다. 충돌 속도가 빨라질 것입니다. 많은 WRGBCYMK 변형이 있습니다. 그리고이 솔루션은 기본적으로 영리하면서도 기본 색상의 색조 만 다릅니다.

충돌의 대부분은 초록색과 대부분의 사람들에게 녹색과 비슷한 모양을하고 있기 때문입니다. 각기 다른 컬러가 아닌 다른 컬러가 아니라 처음에는 최대한 달라지기를 바랍니다. 그리고 기본 색상 패턴과 동일한 색조를 초래하는 아이디어의 기본적인 결함.

CIELab2000 Color Space와 Distance Routine을 사용하여 10k 다른 색상을 무작위로 선택하여 시도하고 이전 색상과 최대한 멀리 떨어져있는 최소 거리를 찾으면 (위의 정의와 거의 비슷 함) 위의 해결책보다 오래 충돌하지 않습니다.

쉬운 길에 대한 정적 목록이라고 할 수 있습니다. 729 개의 항목을 생성하는 데 1 시간 반이 걸렸습니다.

#9BC4E5
#310106
#04640D
#FEFB0A
#FB5514
#E115C0
#00587F
#0BC582
#FEB8C8
#9E8317
#01190F
#847D81
#58018B
#B70639
#703B01
#F7F1DF
#118B8A
#4AFEFA
#FCB164
#796EE6
#000D2C
#53495F
#F95475
#61FC03
#5D9608
#DE98FD
#98A088
#4F584E
#248AD0
#5C5300
#9F6551
#BCFEC6
#932C70
#2B1B04
#B5AFC4
#D4C67A
#AE7AA1
#C2A393
#0232FD
#6A3A35
#BA6801
#168E5C
#16C0D0
#C62100
#014347
#233809
#42083B
#82785D
#023087
#B7DAD2
#196956
#8C41BB
#ECEDFE
#2B2D32
#94C661
#F8907D
#895E6B
#788E95
#FB6AB8
#576094
#DB1474
#8489AE
#860E04
#FBC206
#6EAB9B
#F2CDFE
#645341
#760035
#647A41
#496E76
#E3F894
#F9D7CD
#876128
#A1A711
#01FB92
#FD0F31
#BE8485
#C660FB
#120104
#D48958
#05AEE8
#C3C1BE
#9F98F8
#1167D9
#D19012
#B7D802
#826392
#5E7A6A
#B29869
#1D0051
#8BE7FC
#76E0C1
#BACFA7
#11BA09
#462C36
#65407D
#491803
#F5D2A8
#03422C
#72A46E
#128EAC
#47545E
#B95C69
#A14D12
#C4C8FA
#372A55
#3F3610
#D3A2C6
#719FFA
#0D841A
#4C5B32
#9DB3B7
#B14F8F
#747103
#9F816D
#D26A5B
#8B934B
#F98500
#002935
#D7F3FE
#FCB899
#1C0720
#6B5F61
#F98A9D
#9B72C2
#A6919D
#2C3729
#D7C70B
#9F9992
#EFFBD0
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#923A52
#5140A7
#BC14FD
#6D706C
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#C6A62F
#000C14
#904431
#600013
#1C1B08
#693955
#5E7C99
#6C6E82
#D0AFB3
#493B36
#AC93CE
#C4BA9C
#09C4B8
#69A5B8
#374869
#F868ED
#E70850
#C04841
#C36333
#700366
#8A7A93
#52351D
#B503A2
#D17190
#A0F086
#7B41FC
#0EA64F
#017499
#08A882
#7300CD
#A9B074
#4E6301
#AB7E41
#547FF4
#134DAC
#FDEC87
#056164
#FE12A0
#C264BA
#939DAD
#0BCDFA
#277442
#1BDE4A
#826958
#977678
#BAFCE8
#7D8475
#8CCF95
#726638
#FEA8EB
#EAFEF0
#6B9279
#C2FE4B
#304041
#1EA6A7
#022403
#062A47
#054B17
#F4C673
#02FEC7
#9DBAA8
#775551
#835536
#565BCC
#80D7D2
#7AD607
#696F54
#87089A
#664B19
#242235
#7DB00D
#BFC7D6
#D5A97E
#433F31
#311A18
#FDB2AB
#D586C9
#7A5FB1
#32544A
#EFE3AF
#859D96
#2B8570
#8B282D
#E16A07
#4B0125
#021083
#114558
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#C78571
#7FB9BC
#FC7F4B
#8D4A92
#6B3119
#884F74
#994E4F
#9DA9D3
#867B40
#CED5C4
#1CA2FE
#D9C5B4
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#A7D0DB
#53858D
#588F4A
#FBEEEC
#FC93C1
#D7CCD4
#3E4A02
#C8B1E2
#7A8B62
#9A5AE2
#896C04
#B1121C
#402D7D
#858701
#D498A6
#B484EF
#5C474C
#067881
#C0F9FC
#726075
#8D3101
#6C93B2
#A26B3F
#AA6582
#4F4C4F
#5A563D
#E83005
#32492D
#FC7272
#B9C457
#552A5B
#B50464
#616E79
#DCE2E4
#CF8028
#0AE2F0
#4F1E24
#FD5E46
#4B694E
#C5DEFC
#5DC262
#022D26
#7776B8
#FD9F66
#B049B8
#988F73
#BE385A
#2B2126
#54805A
#141B55
#67C09B
#456989
#DDC1D9
#166175
#C1E29C
#A397B5
#2E2922
#ABDBBE
#B4A6A8
#A06B07
#A99949
#0A0618
#B14E2E
#60557D
#D4A556
#82A752
#4A005B
#3C404F
#6E6657
#7E8BD5
#1275B8
#D79E92
#230735
#661849
#7A8391
#FE0F7B
#B0B6A9
#629591
#D05591
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#97939A
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#53E19E
#DFD7F9
#02436C
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#66BDFD
#C0ABFD
#0734BC
#341224
#8AAAC1
#0E0B03
#414522
#6A2F3E
#2D9A8A
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#FEE007
#9A003C
#AC8190
#DCDD58
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#1F2927
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#8F724F
#AC4B70
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#385559
#F347C7
#9DB4FE
#D57179
#DE505A
#37F7DD
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#1C2401
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#00A4BA
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#B8E067
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#D7BC8A
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#716D96
#829A17
#210109
#436C2D
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#987BAB
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#48416F
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#8C6B83
#403740
#70872B
#D9744D
#151E2C
#5C5E5E
#B47C02
#F4CBD0
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#DD9954
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#C94801
#EED05E
#826F6D
#E0D6BB
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#CD70A8
#BBC9C7
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#E7B2FA
#D85379
#643AD5
#D18AAE
#13FD5E
#B3E3FD
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#C1A7BB
#9286CB
#A19B6A
#8FFED7
#6B1F17
#DF503A
#10DDD7
#9A8457
#60672F
#7D327D
#DD8782
#59AC42
#82FDB8
#FC8AE7
#909F6F
#B691AE
#B811CD
#BCB24E
#CB4BD9
#2B2304
#AA9501
#5D5096
#403221
#F9FAB4
#3990FC
#70DE7F
#95857F
#84A385
#50996F
#797B53
#7B6142
#81D5FE
#9CC428
#0B0438
#3E2005
#4B7C91
#523854
#005EA9
#F0C7AD
#ACB799
#FAC08E
#502239
#BFAB6A
#2B3C48
#0EB5D8
#8A5647
#49AF74
#067AE9
#F19509
#554628
#4426A4
#7352C9
#3F4287
#8B655E
#B480BF
#9BA74C
#5F514C
#CC9BDC
#BA7942
#1C4138
#3C3C3A
#29B09C
#02923F
#701D2B
#36577C
#3F00EA
#3D959E
#440601
#8AEFF3
#6D442A
#BEB1A8
#A11C02
#8383FE
#A73839
#DBDE8A
#0283B3
#888597
#32592E
#F5FDFA
#01191B
#AC707A
#B6BD03
#027B59
#7B4F08
#957737
#83727D
#035543
#6F7E64
#C39999
#52847A
#925AAC
#77CEDA
#516369
#E0D7D0
#FCDD97
#555424
#96E6B6
#85BB74
#5E2074
#BD5E48
#9BEE53
#1A351E
#3148CD
#71575F
#69A6D0
#391A62
#E79EA0
#1C0F03
#1B1636
#D20C39
#765396
#7402FE
#447F3E
#CFD0A8
#3A2600
#685AFC
#A4B3C6
#534302
#9AA097
#FD5154
#9B0085
#403956
#80A1A7
#6E7A9A
#605E6A
#86F0E2
#5A2B01
#7E3D43
#ED823B
#32331B
#424837
#40755E
#524F48
#B75807
#B40080
#5B8CA1
#FDCFE5
#CCFEAC
#755847
#CAB296
#C0D6E3
#2D7100
#D5E4DE
#362823
#69C63C
#AC3801
#163132
#4750A6
#61B8B2
#FCC4B5
#DEBA2E
#FE0449
#737930
#8470AB
#687D87
#D7B760
#6AAB86
#8398B8
#B7B6BF
#92C4A1
#B6084F
#853B5E
#D0BCBA
#92826D
#C6DDC6
#BE5F5A
#280021
#435743
#874514
#63675A
#E97963
#8F9C9E
#985262
#909081
#023508
#DDADBF
#D78493
#363900
#5B0120
#603C47
#C3955D
#AC61CB
#FD7BA7
#716C74
#8D895B
#071001
#82B4F2
#B6BBD8
#71887A
#8B9FE3
#997158
#65A6AB
#2E3067
#321301
#FEECCB
#3B5E72
#C8FE85
#A1DCDF
#CB49A6
#B1C5E4
#3E5EB0
#88AEA7
#04504C
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#6786B9
#068797
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#A1C3C2
#1C3967
#DBEA07
#789658
#E7E7C6
#A6C886
#957F89
#752E62
#171518
#A75648
#01D26F
#0F535D
#047E76
#C54754
#5D6E88
#AB9483
#803B99
#FA9C48
#4A8A22
#654A5C
#965F86
#9D0CBB
#A0E8A0
#D3DBFA
#FD908F
#AEAB85
#A13B89
#F1B350
#066898
#948A42
#C8BEDE
#19252C
#7046AA
#E1EEFC
#3E6557
#CD3F26
#2B1925
#DDAD94
#C0B109
#37DFFE
#039676
#907468
#9E86A5
#3A1B49
#BEE5B7
#C29501
#9E3645
#DC580A
#645631
#444B4B
#FD1A63
#DDE5AE
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brute force (검정색으로 시작하는 CIELab Delta2000 / RGB를 통해 16,777,216 개의 RGB 색상을 모두 테스트) 시리즈를 생성합니다. 어느 정도 충돌이 일어나기 시작하지만 육안 검사와 수동 낙하 (컴퓨터로는 할 수 없음)로 30 개 또는 40 개가 될 수 있습니다. 따라서 절대 최대 값을 사용하면 프로그래밍 방식으로 수십 가지 색상 만 만들 수 있습니다. 이산 명부는 최선의 방법입니다. 프로그래밍 방식으로하는 것보다 목록으로 더 많은 개별 색상을 얻을 수 있습니다. 가장 쉬운 방법은 색상보다는 데이터를 변경하는 다른 방법과 믹싱 및 매칭을 시작하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.

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업데이트 : 약 1 개월 동안 1024 번 무력으로 계속했습니다.

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        "#927D5E", "#845D70", "#5B62C1", "#2F4A36", "#E45F35", "#FF3B53", "#AC84DD", "#762988",
        "#70EC98", "#408543", "#2C3533", "#2E182D", "#323925", "#19181B", "#2F2E2C", "#023C32",
        "#9B9EE2", "#58AFAD", "#5C424D", "#7AC5A6", "#685D75", "#B9BCBD", "#834357", "#1A7B42",
        "#2E57AA", "#E55199", "#316E47", "#CD00C5", "#6A004D", "#7FBBEC", "#F35691", "#D7C54A",
        "#62ACB7", "#CBA1BC", "#A28A9A", "#6C3F3B", "#FFE47D", "#DCBAE3", "#5F816D", "#3A404A",
        "#7DBF32", "#E6ECDC", "#852C19", "#285366", "#B8CB9C", "#0E0D00", "#4B5D56", "#6B543F",
        "#E27172", "#0568EC", "#2EB500", "#D21656", "#EFAFFF", "#682021", "#2D2011", "#DA4CFF",
        "#70968E", "#FF7B7D", "#4A1930", "#E8C282", "#E7DBBC", "#A68486", "#1F263C", "#36574E",
        "#52CE79", "#ADAAA9", "#8A9F45", "#6542D2", "#00FB8C", "#5D697B", "#CCD27F", "#94A5A1",
        "#790229", "#E383E6", "#7EA4C1", "#4E4452", "#4B2C00", "#620B70", "#314C1E", "#874AA6",
        "#E30091", "#66460A", "#EB9A8B", "#EAC3A3", "#98EAB3", "#AB9180", "#B8552F", "#1A2B2F",
        "#94DDC5", "#9D8C76", "#9C8333", "#94A9C9", "#392935", "#8C675E", "#CCE93A", "#917100",
        "#01400B", "#449896", "#1CA370", "#E08DA7", "#8B4A4E", "#667776", "#4692AD", "#67BDA8",
        "#69255C", "#D3BFFF", "#4A5132", "#7E9285", "#77733C", "#E7A0CC", "#51A288", "#2C656A",
        "#4D5C5E", "#C9403A", "#DDD7F3", "#005844", "#B4A200", "#488F69", "#858182", "#D4E9B9",
        "#3D7397", "#CAE8CE", "#D60034", "#AA6746", "#9E5585", "#BA6200"

    };
Question

그래프를 생성하고 다른 데이터 세트를 표시 할 때 색상별로 세트를 다르게 지정하는 것이 좋습니다. 한 줄은 빨간색이고 다음은 녹색입니다. 문제는 데이터 세트의 수가 알려지지 않을 때 무작위 적으로 이러한 색상을 생성해야하며, 종종 서로 매우 가까워지게됩니다 (예 : 녹색, 연두색).

이것이 어떻게 풀릴 수 있는지, 그리고 분명히 다른 색을 생성 할 수있는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?

어떤 예제 (C # 및 RGB 기반 색상)를 사용하면 더 쉽게 찾을 수 있다면 예제없이 문제와 솔루션을 자유롭게 토론 할 수 있습니다.




I think the HSV (or HSL) space has more opportunities here. If you don't mind the extra conversion, it's pretty easy to go through all the colors by just rotating the Hue value. If that's not enough, you can change the Saturation/Value/Lightness values and go through the rotation again. Or, you can always shift the Hue values or change your "stepping" angle and rotate more times.




I needed the same functionality, in a simple form.

What I needed was to generate as unique as possible colors from an an increasing index value.

Here is the code, in C# (Any other language implementation should be very similar)

The mechanism is very simple

  1. A pattern of color_writers get generated from indexA values from 0 to 7.

  2. For indices < 8, those colors are = color_writer[indexA] * 255.

  3. For indices between 8 and 15, those colors are = color_writer[indexA] * 255 + (color_writer[indexA+1]) * 127

  4. For indices between 16 and 23, those colors are = color_writer[indexA] * 255 + (color_writer[indexA+1]) * 127 + (color_writer[indexA+2]) * 63

And so on:

    private System.Drawing.Color GetRandColor(int index)
    {
        byte red = 0;
        byte green = 0;
        byte blue = 0;

        for (int t = 0; t <= index / 8; t++)
        {
            int index_a = (index+t) % 8;
            int index_b = index_a / 2;

            //Color writers, take on values of 0 and 1
            int color_red = index_a % 2;
            int color_blue = index_b % 2;
            int color_green = ((index_b + 1) % 3) % 2;

            int add = 255 / (t + 1);

            red = (byte)(red+color_red * add);
            green = (byte)(green + color_green * add);
            blue = (byte)(blue + color_blue * add);
        }

        Color color = Color.FromArgb(red, green, blue);
        return color;
    }

Note: To avoid generating bright and hard to see colors (in this example: yellow on white background) you can modify it with a recursive loop:

    int skip_index = 0;
    private System.Drawing.Color GetRandColor(int index)
    {
        index += skip_index;
        byte red = 0;
        byte green = 0;
        byte blue = 0;

        for (int t = 0; t <= index / 8; t++)
        {
            int index_a = (index+t) % 8;
            int index_b = index_a / 2;

            //Color writers, take on values of 0 and 1
            int color_red = index_a % 2;
            int color_blue = index_b % 2;
            int color_green = ((index_b + 1) % 3) % 2;

            int add = 255 / (t + 1);

            red = (byte)(red + color_red * add);
            green = (byte)(green + color_green * add);
            blue = (byte)(blue + color_blue * add);
        }

        if(red > 200 && green > 200)
        {
            skip_index++;
            return GetRandColor(index);
        }

        Color color = Color.FromArgb(red, green, blue);
        return color;
    }



for getting nth colour. Just this kind of code would be enough. This i have use in my opencv clustering problem. This will create different colours as col changes.

for(int col=1;col<CLUSTER_COUNT+1;col++){
switch(col%6)
   {
   case 1:cout<<Scalar(0,0,(int)(255/(int)(col/6+1)))<<endl;break;
   case 2:cout<<Scalar(0,(int)(255/(int)(col/6+1)),0)<<endl;break;
    case 3:cout<<Scalar((int)(255/(int)(col/6+1)),0,0)<<endl;break;
    case 4:cout<<Scalar(0,(int)(255/(int)(col/6+1)),(int)(255/(int)(col/6+1)))<<endl;break;
    case 5:cout<<Scalar((int)(255/(int)(col/6+1)),0,(int)(255/(int)(col/6+1)))<<endl;break;
    case 0:cout<<Scalar((int)(255/(int)(col/6)),(int)(255/(int)(col/6)),0)<<endl;break;
   }
}



I implemented this algorithm in a shorter way

void ColorValue::SetColorValue( double r, double g, double b, ColorType myType )
{
   this->c[0] = r;
   this->c[1] = g;
   this->c[2] = b;

   this->type = myType;
}


DistinctColorGenerator::DistinctColorGenerator()
{
   mFactor = 255;
   mColorsGenerated = 0;
   mpColorCycle = new ColorValue[6];
   mpColorCycle[0].SetColorValue( 1.0, 0.0, 0.0, TYPE_RGB);
   mpColorCycle[1].SetColorValue( 0.0, 1.0, 0.0, TYPE_RGB);
   mpColorCycle[2].SetColorValue( 0.0, 0.0, 1.0, TYPE_RGB);
   mpColorCycle[3].SetColorValue( 1.0, 1.0, 0.0, TYPE_RGB);
   mpColorCycle[4].SetColorValue( 1.0, 0.0, 1.0, TYPE_RGB);
   mpColorCycle[5].SetColorValue( 0.0, 1.0, 1.0, TYPE_RGB);
}

//----------------------------------------------------------

ColorValue DistinctColorGenerator::GenerateNewColor()
{
   int innerCycleNr = mColorsGenerated % 6;
   int outerCycleNr = mColorsGenerated / 6;
   int cycleSize = pow( 2, (int)(log((double)(outerCycleNr)) / log( 2.0 ) ) );
   int insideCycleCounter = outerCycleNr % cyclesize;

   if ( outerCycleNr == 0)
   {
      mFactor = 255;
   }
   else
   {
      mFactor = ( 256 / ( 2 * cycleSize ) ) + ( insideCycleCounter * ( 256 / cycleSize ) );
   }

   ColorValue newColor = mpColorCycle[innerCycleNr] * mFactor;

   mColorsGenerated++;
   return newColor;
}



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