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AR硬件核心及技术瓶颈最新解读 - 全文

发布时间:2024-07-11 作者: 杏彩体育直播官网在线观看

  在商店里脱掉衣服试穿新衣慢慢的变成了过去,这多亏了一项高科技革新。俄罗斯的一家发明了一款虚拟试衣镜,当购物者站在屏幕前的时候,虚拟试衣镜会将试穿以后的三维图像放映出来。不需要移动就可以更换服装的款式,只需要简单的旋转屏幕上的按钮,就可以更换衣服。

  固定式AR系统适用于固定场所中需要更大显示屏或更高分辨率的场景。与移动AR设备不一样的是,这些极少移动的系统能搭载更先进的相机系统,因此能更精确地识别人物和场景。

  HMD代表着另一种加快速度进行发展的AR硬件类型。HMD由一个头戴装置(如头盔),以及与之搭配的一块或多块(微型)显示屏组成。HMD将现实世界和虚拟物体的画面重叠显示在用户视野中。换而言之,用户不会直接看到现实,看到的是现实的增强视频画面。

  空间增强现实(SAR)系统的虚拟内容直接投影在现实世界中。SAR系统往往固定在自然中。任何物理表面,如墙、桌、泡沫、木块甚至是人体都能成为可交互的显示屏。随着投影设备尺寸、成本、功耗的降低以及3D投影的慢慢的提升,各种全新的交互及显示形式正在不断涌现。

  智能眼镜其实就是带有眼镜、屏幕、相机和话筒的一个集成设备。根据这一概念,用户的现实世界视角被AR设备截取,增强后的画面重新显示在用户视野中。AR画面透过眼镜镜片,或者通过眼镜镜片反射,从而进入眼球。智能眼镜技术最为突出的例子是谷歌眼镜和Vuzix M100。

  物体检测和识别的目的是发现并找到场景中的目标。在增强现实领域,常见的检测和识别任务有,人脸检测、行人检测、车辆检测、手势识别、生物识别、情感识别、自然场景识别等。

  视频透视式头盔显示器通过安装在头盔上的头获取外部真实环境的图像,也是通过摄像头来采集真实场景的图像进行传递。

  光学原理的透视式头盔显示器的基础原理则是通过安装在眼前的一对半反半透镜融合呈现出真实场景和虚拟场景。

  这种不采用屏幕来做载体的显示方式,通过记录并复现光场来完成虚拟物体的显示。通过呈现不同深度的图像,使用户在观察近景或远景时,能轻松实现主动的对焦,这也是光场显示的一大优点。

  苹果已经在AR领域进行过一些并购交易。2015年5月,苹果收购了一家名为Metaio的德国AR公司。该企业主要开发基于智能手机的AR应用软件,比如其曾经开发一款让家具视觉化呈现的工具。该公司被收购之后,实体被注销,人员融入了苹果的开发团队。2014年年底,苹果收购了一家从事脸部视觉识别的公司——FaceShift,该公司的技术能利用摄像头对用户脸部图像进行实时捕捉,还可以生成虚拟的头像。

  微软应该算是布局AR比较超前的巨头公司,其在2015年就推出了AR头盔HoloLens,开发者版已经开启预订,售价为3000美元。

  谷歌当前在VR领域比较活跃,如推出硬件产品 Cardboard头盔,YouTube上线度全景视频功能,还提供Tilt Brush、Jump和Assembler等VR小应用,方便帮助开发者创新新的VR体验,但这并不代表谷歌放弃了AR市场。

  谷歌和联想合作,推出Project Tango项目。该项目旨在赋予智能手机3D绘图和创造AR体验的能力。Tango智能手机将于今年年终发货,相当于是一个完整功能的AR设备。除了自身开发AR项目,谷歌还投资了AR创业公司MagicLeap。

  对于AR而言,解决注册任务是最核心的问题。注册对精度的要求极为严格:由于AR应以实时、六个自由度的形式将虚拟信息和现实信息相融合,即便是轻微的注册失准都会造成组合视图难以容忍的失真。因此,移动AR存在两大难点:注册必须极为精准,注册对计算能力和内存的利用必须极为高效。

  AR目前看来会是一个不逊于VR的未来市场,甚至有人在最近大肆吹捧AR的美好前景以及其甚至有可能比VR更早一步实现全民化。

  但是毋庸置疑的是,目前真正意义上的AR硬件成本十分之高,而提供给用户的智能手机AR体验依旧处于十分简陋的水平。对标VR的入门级产品眼镜盒子,不论从市场成熟度还是体验来说,也有不小的差距。

  不过未来能预见的是,AR的应用市场确实比VR更广泛,对于消费者来说更容易成为工具类的产品被带入真实的生活场景。

  目前看来AR和AI也有一定的技术重叠,短期内我们在关注人工智能的同时,也可以从侧面去观察AR的技术发展进程,再在合适的时候介入布局。

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  我们在之前的专栏文章《一枚芯片的实际成本是多少?》中着重探讨了芯片制造的

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  对于VR降温的原因,工信部已经在《2016年虚拟现实产业白皮书》中指出,

  的局限、软件可用性差、应用领域有限,最后导致效果不够理想。2016年里约奥运会闭幕式上,其中利用

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  手势等功能,以便控制智能物联网(IoT)设备,和创建简单3D模型用于

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  `直播链接:直播简介:以全自主研发国产EMI设备生产商的视角,从测量仪器内部原理出发,为大家

  2019年“FPGA国际研讨会”上,赛灵思发表了两篇长论文,详细的介绍了赛灵思“自适应计算加速平台”ACAP的系统架构和

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  突破,新一代光波导显示模组AW61首次亮相  树脂波导AWP30丰富灵犀波导方案,实现不同

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  (Virtual Reality,简称VR)的发展,但二者存在很明显的差别。传统VR

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  眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,并还有自由曲面、离轴光学方案。