• 日本語
  • 3DCoatドキュメント
  • Chapters
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • Node System
    • GPU Texturing
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • licensing
    • トレーニング チュートリアル
    • New Library
  • New Library
    • Getting Started
    • Painting
    • Sculpt
    • Modeling
    • Retopology
    • UV
    • Smart Materials
    • Nodes
    • Print
    • Photogrammetry
    • Render
  • Blog Posts
    • Creating 3D Character Using 3DCoat
    • DAZ Genesis models into 3DCoat
    • Cavity and Curvature maps
    • Types of normal maps
    • Texture painting pipeline
    • Load new UV layout After Model Changes
    • Import Zbrush Polygroups for UV mapping
  • Products
    • 3DCoat
    • 3DCoatTextura
    • 3DCoatPrint
    • PBRLibrary
  • Store
  • Pilgway
  • 日本語 日本語
    • English English
    • Українська Українська
    • Español Español
    • Deutsch Deutsch
    • Français Français
    • Русский Русский
    • 한국어 한국어
    • Polski Polski
    • 中文 (中国) 中文 (中国)
    • Português Português
    • Italiano Italiano
    • Suomi Suomi
    • Svenska Svenska
    • 中文 (台灣) 中文 (台灣)
    • Dansk Dansk
    • Slovenčina Slovenčina
    • Türkçe Türkçe
    • Nederlands Nederlands
    • Magyar Magyar
    • ไทย ไทย
    • हिन्दी हिन्दी
    • Ελληνικά Ελληνικά
    • Tiếng Việt Tiếng Việt
    • Lietuviškai Lietuviškai
    • Latviešu valoda Latviešu valoda
    • Eesti Eesti
    • Čeština Čeština
    • Română Română
    • Norsk Bokmål Norsk Bokmål
  • 3DCoatドキュメント
  • Chapters
    • 3DCoatの紹介
    • 入門
    • インターフェイスとナビゲーション
    • Brushコンポーネント
    • Node System
    • GPU Texturing
    • ワークスペース ルーム
    • ScriptingとCore API
    • 質問と回答
    • licensing
    • トレーニング チュートリアル
    • New Library
  • New Library
    • Getting Started
    • Painting
    • Sculpt
    • Modeling
    • Retopology
    • UV
    • Smart Materials
    • Nodes
    • Print
    • Photogrammetry
    • Render
  • Blog Posts
    • Creating 3D Character Using 3DCoat
    • DAZ Genesis models into 3DCoat
    • Cavity and Curvature maps
    • Types of normal maps
    • Texture painting pipeline
    • Load new UV layout After Model Changes
    • Import Zbrush Polygroups for UV mapping
  • Products
    • 3DCoat
    • 3DCoatTextura
    • 3DCoatPrint
    • PBRLibrary
  • Store
  • Pilgway
  • 日本語 日本語
    • English English
    • Українська Українська
    • Español Español
    • Deutsch Deutsch
    • Français Français
    • Русский Русский
    • 한국어 한국어
    • Polski Polski
    • 中文 (中国) 中文 (中国)
    • Português Português
    • Italiano Italiano
    • Suomi Suomi
    • Svenska Svenska
    • 中文 (台灣) 中文 (台灣)
    • Dansk Dansk
    • Slovenčina Slovenčina
    • Türkçe Türkçe
    • Nederlands Nederlands
    • Magyar Magyar
    • ไทย ไทย
    • हिन्दी हिन्दी
    • Ελληνικά Ελληνικά
    • Tiếng Việt Tiếng Việt
    • Lietuviškai Lietuviškai
    • Latviešu valoda Latviešu valoda
    • Eesti Eesti
    • Čeština Čeština
    • Română Română
    • Norsk Bokmål Norsk Bokmål
Expand All Collapse All
  • 3DCoatの紹介
  • 入門
    • System requirements
    • Why 3DCoat is Unique?
    • 3DCoatの有効化
    • 起動エラー
      • Startup error Mac
    • Color management
    • Upgrading permanent license
    • Linux Setup
      • Linux initial setup per-user installation
      • Linux initial setup for system
      • Tablet setup
      • To GTK3 from GTK2
      • Error libicuuc.so.70
    • フォルダ構造
      • Custom documents folder
    • さまざまな形の「解決」
    • Tablet on Window
    • Import&Export
    • 3DCoatのApplinks
      • Blenderアプリリンク
        • Blender with the Applink in Linux
      • Blender 4.2/3/4/5 applink
      • Max Applink
      • Houdini applink
      • Lightwave uplink
  • Node System
    • Node Editor
    • Node & Object Inspectors
    • Node Graph
    • NodeGraph Language (NGL)
    • GPU Nodes
      • Color
      • GeometryIn
      • In
      • Layer
      • Material
      • Out
      • Pattern
      • Pattern3D
      • ShaderToy
      • Shape
      • Texture
      • Tilable
      • UV
      • Vector
    • Filters
    • Masks
    • Materials
    • Modifiers
    • Volumes
  • GPU Texturing
    • PBM Channels
    • Per-Pixel Painting
  • Navigation
    • オープニングダイアログ(クイックスタートメニュー)
    • ナビゲーションパネル
    • カメラとナビゲーション
      • Customize Navigation as Blender
    • Viewport Navigation Gizmo
    • Left tool panel
    •  Activity Bar
    • 3DConnexion デバイスを使用したナビゲーション
      • How to compile Spacenavd on non Ubuntu distro
    • Space Bar Menu
    • Stylus doesn’t work in sculpting
    • ホットキー
  • インターフェイスとナビゲーション
    • ファイルメニュー
    • 編集メニュー
      • Calculate Curvature
      • Calculate Occlusion
      • Light Baking Tool
      • 環境設定
    • メニューを見る
    • 対称
    • Textures
    • Calculate
    • レイヤーメニュー
    • フリーズメニュー
    • Hide
    • Bake
    • カーブス 2022
      • 曲線メニュー
      • Curves Properties RMB
      • メッシュレイヤーで塗りつぶす
      • Scale of imported curves
    • ウィンドウ メニュー
      • タブ付き Windows ポップアップ パネル
      • スライダー
    • Scripts
    • Addons
    • Capture
    • ヘルプメニュー
    • カスタマイズ
    • ルームの変更または新規作成
  • Brushコンポーネント
    • Brushトップバー
    • ブラシの一般的な使用
      • ブラシとデカールを作成する
      • 現在のスカルプトからアルファを作成する
      • 3D オブジェクトからBrushを作成する
      • Create brushes based on Curves
      • Load photoshop .abr brushes
    • ストローク
      • 曲線ポップアップメニュー
    • Brushオプション
    • 条件リミッター
    • ストリップパネル
    • ステンシル パネル
    • スマートマテリアル
      • 新しい画像や素材を追加する
      • スマートマテリアルをレイヤーにアタッチする
      • Import Quixel Megascans
    • Brushのプリセットを作成する方法
  • ワークスペース ルーム
    • Painting
      • テクスチャPaintingとモード
        • Per-PixelのPainting
        • ディスプレイスメントPainting(マイクロ頂点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(ポリペイント)
      • Paintingルームにインポートする
        • Initial CC subdivision
        • UV Set smoothing
        • Sharp (hard) edge
        • 法線をロックする
        • モデル変更後に新しいUVレイアウトをロードする
        • DAZ Genesis models into 3DCoat
        • ID map
      • Paintingワークスペースのメニュー
        • Edit menu
        • テクスチャメニュー
          • テクスチャBakingツール
        • 隠れる
        • Bake Paintのメニュー
        • カラーピッカー
      • Surface Materials
      • Paintingのトップバー
      • レイヤーパネル
        • ブレンディングパネル
        • Layer and Clipping Masks
      • Painting室ツール
      • 不透明度 - 透明度
      • ワークスペースを調整する
        • 微調整ツールセット
        • Tweak Room からのエクスポート
      • マスク/マテリアル プレビュー パネル
      • Paintingルームからのエクスポート
    • UVワークスペース
      • UVトップバー
      • UV左ツール パネル
      • UVプレビュー パネル
      • UVワークフローの例
      • UVルームへのインポート
      • UVルームからのエクスポート
    • リトポロジー
      • Retopoへのインポート
      • Retopo Mesh メニューと Bake メニュー
        • 仮想ミラーモード
      • Bake menu
        • Treat Poly Groups as Paint Objects
        • Baking guide
      • リトポロジーのストローク ツール
      • トップバー
        • ジオメトリを選択
      • リトポロジー ルームの左ツール パネル
        • 全体的な目的と機能
        • ジオメトリを追加
        • Retopo微調整ツール
        • UVツール
        • リトポロジ ルームのコマンド
      • オートレトポ
        • Autopo guide
      • ポリ グループ
    • スカルプ
      • Sculpt Layer
      • スカルプト ツリー
      • スカルプトBrushのオプション
      • Top Bar
      • Brushエンジン
      • 形状サブメニュー
      • スカルプトの「右クリック」メニュー
      • シェーダー
      • Voxelモード
        • ピュアVoxelスカルプティング
        • 密度と解像度
        • クレイエンジン
        • Voxelツール
        • ボクセルのサーフェス ツール
        • Voxel調整ツール
        • ボリュメトリックPainting
        • Voxelオブジェクト ツール
      • 表面モード
        • サーフェスツール
        • サーフェス カスタム ツール
        • Surface Layer
        • 表面調整ツール
        • 表面Painting
        • サーフェス オブジェクト ツール
        • マルチレベル解像度
          • Multires tools
          • Multires adjust
          • Multires commands
      • スカルプト カーブ
        • スプライン曲線
        • Splines model creation
      • ベクトル変位
      • サーフェス変換ツール
        • Voxel変換ツール
        • Instancer
        • Move
        • Pose
        • Fit
        • Reproject
        • Surface Array
      • VoxelプリミティブとImportツール
      • ライブブール値
      • スカルプト ルームのコマンド
      • スカルプト ルームにImport
      • スカルプト ルームからのエクスポート
    • 与える
      • Comparison of different roughness values
      • レンダリング パネル関数
      • ターンテーブル
      • ライティングをフェイクベイクする -non PBR-
    • Factures
      • ワークフロー
    • 最も単純な
    • モデリング
      • Mesh Menu
      • モデリング ルームの左ツール パネル
        • ジオメトリの追加
          • 選択済み
        • 微調整
        • Smart Hybrid
        • UV
          • コマンド
        • メッシュ全体
      • Fluffyによるロフト面の例
      • ポエボイによるブロックアウト
      • Import Zbrush Polygroups for UV mapping
    • Kitbash - クイック 3D モデル作成
      • Create kitbash
      • Left tool panel Kitbash
    • 3DPrint
    • Photogrammetry
      • How to install Reality Capture
      • Reality Capture doesn’t show up ?
    • NURBS ルームへのメッシュ
    • Nodes
      • スカルプト シェーダ ノード ライブラリ
      • Open PBR
  • ScriptingとCore API
    • Core API
    • Python API
    • Extensions and Addons
  • 無料の3DCoatPrint

Per-Pixel Painting

549 views 0

Written by Volodymyr Makovetskyi
May 14, 2026

Welcome to the extended official guide on using the Node System and GPUPPP (GPU Per Pixel Painting) technology in 3DCoat. This document is specifically created for 3D artists, designers, and texture artists to help you master not only basic but also the most advanced procedural painting techniques.

The modern approach to texturing and sculpting is gradually moving away from destructive pixel editing in favor of fully procedural, non-destructive methods. In newer versions of 3DCoat, you have received a full-fledged Node System and a specialized workspace, the Node Room. Instead of layering dozens of “heavy” layers one on top of the other, you can build super-complex photorealistic or stylized materials using intuitive visual blocks—nodes.

This guide is created specifically for 3D artists. There is no code or complex mathematical formulas here—only practical tools for your creative process.

1. GPU PPP Architecture: What it Means for the Artist

In 3DCoat, you may often encounter the term GPU PPP (GPU-accelerated Per-Pixel Painting). While this is a technical term, for you as an artist, it means one very practical thing: real-time feedback.

Previously, per-pixel painting relied primarily on the Central Processing Unit (CPU). Now, all the heaviest calculations—procedural noise generation, complex mask calculation, channel blending, and surface deformations—have been transferred to your graphics card (GPU).

What advantages does this give you in your work:

  • Huge textures without lag: You can work with 8K or 16K resolution; updating procedural maps or blending layers will not “slow down.”
  • Vector Displacement: All fine surface details (skin pores, scales, mechanical recesses) are calculated by the GPU as vector displacement directly during texturing. This allows you to use a light, optimized polygonal mesh to control the silhouette, while all macro-details are generated procedurally via nodes.

2. Node Architecture in the Paint Workspace

The biggest problem with CPU texturing is the destructiveness of materials on adjust layers. With the new approach using the node system and the GPU painting engine, all materials and Adjust effects are generated non-destructively, on the fly, in real time during layer blending. This allows you to change them at any time and instantly see the result of the change. They support many more PBR channels, and they can also interact with the brush during painting, allowing the brush to influence the materials.

3. Non-Destructive Texturing and Node System in 3DCoat

Introduction

Non-destructive texturing in 3DCoat provides unprecedented control over the entire material creation process. Instead of classic destructive pixel painting, this workflow allows you to create procedural materials, filters, and masks using visual blocks (nodes). You can return to material properties such as color, rust or dirt intensity, gloss, or metalness at any stage and instantly see the changes in real-time.

This flexibility is made possible by the new ultra-fast GPUPPP (GPU Per Pixel Painting) technology, which performs all per-pixel layer calculations directly on the graphics card. Each node is driven by the NGL (NodeGraph Language) and dynamically compiled into a highly optimized shader. This ensures that procedural materials remain resolution-independent and do not lose quality or become pixelated.

Basics of Working with Nodes

In the Node Editor, material creation happens through visual programming.

  • Assigning nodes: Nodes are assigned directly to paint layers. The node graph can be applied either to an individual current Layer or globally to the entire Object.
  • Creation and connection: To create a node, simply right-click in the Node Editor and choose the desired one from the extensive list. Outputs of one node are connected to inputs of another by dragging lines.

PBR Texturing Workflow

The 3DCoat rendering system is built on the PBR (Physically Based Rendering) standard, so when painting, you simultaneously modify multiple channels: Albedo (color), Depth (displacement/bump), Glossiness (roughness), and Metalness.

Step-by-step process of creating a base material:

  1. Base material: Create a Simple material node, which will serve as the foundation (e.g., metal or paint).
  2. Loading textures: Add a versatile UVW texture node. It allows you to load both color and grayscale maps, such as a scratch or dirt map.
  3. Connecting: Connect the texture output to the corresponding inputs in the Simple material (e.g., color or gloss channels).
  4. Preview: 3DCoat has a special preview button that temporarily fills the layer with the result of the node graph, so you can evaluate the material’s look on the entire model without permanently applying it. You can also hold the Ctrl key and hover the cursor over any node input or output — this will instantly display an isolated micro-preview of that specific graph stage directly on the model.

Creating Wear Effects and Masks

To create realistic surfaces, it is necessary to properly blend materials (e.g., base metal and peeling paint).

  • Masking: Use the Simple mask node to control the degree of paint wear on the edges of the object where the metal should show through.
  • Realistic edges: To prevent wear edges from looking too artificial, apply the Degree map parameter in the mask settings. By loading a scratch texture there and slightly increasing the influence, you will get a complex, natural wear effect with noise.

These approaches are the foundation of Smart Materials, which dynamically adapt to the model’s geometry (edges, cavities, etc.). Converted old smart materials and new node presets can be found in the materials window. If you open them in the editor, you will see a pre-configured graph with loaded textures in the color, depth, gloss, and metal slots.

Working with Parameter Inspectors

Two panels are used for convenient material adjustment:

  • Node Inspector: Detailedly displays the properties of a single selected node, allowing you to tweak colors, vectors, curves, and load textures. Here you can also change the “Visibility Level” of parameters using the eye icon.
  • Object Inspector: By increasing the visibility level of a parameter in the Node Inspector, you “publish” it to the global Object Inspector. This forms a convenient “control panel” for the entire material, where only the most important settings are gathered. These settings are saved as local variables (LocalVars), making each material unique.

Applying Materials to the Model

Once the material is configured, turn off the preview button. You can apply node materials to an object in several ways:

  1. Mask: Use a NodeGraph, procedural mask to automatically apply the material to the desired areas.
  2. Fill: Using the Fill entire layer tool to instantly cover the whole object.
  3. Brush: For manual application of the material to local areas.
  4. Stencils: For adding specific details using projection.

Using the node system turns the texturing process into a flexible, controllable, and completely non-destructive process that meets the highest standards of PBR asset creation

Was this helpful?

Yes  No
Related Articles
  • GPU Texturing
  • Vector
  • Volumes
  • Modifiers
  • Materials
  • Masks
Previously
PBM Channels
Up Next
Navigation
AI:
Hi! How can I help you?
Attention: This is a beta version of AI chat. Some answers may be wrong. See full version of AI chat