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3D视觉感知市场的技术原理与前沿挑战

发布时间:2023-11-19 23:09:48 人气: 来源:下载雷火电竞亚洲先驱

  2020年3月18日,苹果上线的iPad Pro搭载了ToF模组,这对于3D视觉感知市场产业是一个重磅的信息。有着苹果的加入,这相信会对整个ToF产业高质量发展带来光明前景。除了苹果外,在最新的华为P40 Pro和Pro+上也确认搭载ToF模组,而安卓阵型早已经是ToF的坚定拥护者。

  目前在3D视觉感知领域,主要有三种:TOF (Time of Flight)、双目成像(双摄3D 建模)和结构光,而当中TOF和3D结构光是比较主流所采用的。

  相对于3D结构光,TOF具有结构相对比较简单,理论成本低,远距离精度高等优势,且3D结构光的专利苹果公司布局非常完善安卓手机生产厂商方案落后iPhone大约1-2年,因此安卓手机更加倾向于采用TOF方案。市场通常认为前置摄像头宜采用短距离精度更高的结构光方案,而后置适合远距离精度更高的TOF方案,但是综合考虑成本、专利、以及TOF传感器精度的提升,ToF的优势逐渐显现。

  2019年是三摄持续渗透的时间,四摄搭载率提升将成为2020年手机摄像头的趋势。那么随着5G时代的普及,ToF快速上量或将成为2020年摄像头市场的又一大发展的新趋势,3D摄像头作为三维信息的采集入口,必将成为智能手机的标配。

  在3D视觉感知市场越来越火热的情况下,业界对于3D探测技术原理和其面临的挑战都十分关注。5月7日(周四)上午10:00,集微网邀请光鉴科技CTO汪博做客第六期“集微直播间·开讲”,带来以《3D视觉感知的技术原理与前沿挑战》为主题的精彩演讲。

  “集微直播间·开讲”是一档全新的“大咖私享”直播专栏,由集微网执行副总编慕容素娟主持,每期邀请顶级大咖作为演讲嘉宾,就时下行业热点话题进行深度分享和探讨。此前五期节目中,集微网分别邀请了梧桐树资本管理合伙人高申,围绕《面向东亚的半导体设备投资并购机会》展开讨论;清华大学微电子学研究所副教授、博士生导师何虎,就《RISC-V生态系统》进行主题分享;厦门云天半导体创始人于大全以《晶圆级三维封装技术进展》为题带来精彩讲座;北京汉能投资董事总经理、复旦大学/上海交大客座教授陈少民带来《从历史反思,疫情下的大国竞争和半导体机遇挑战》的精彩分享;上海移芯通信副总裁杨月启以《5G NB-IoT携手CAT.1替换2G物联网帷幕拉开》为主题进行了分享。

  第六期主要内容:分享着重介绍三维感知视觉系统的基础原理和前沿技术。其将从三角测距法和飞时测距法两种方法的成像原理入手,介绍双目立体相机、结构光相机和ToF相机各自的优劣及适用场景,说明深度相机在光学设计上遇到的挑战,以及如何结合纳米光学和AI算法让3D感知突破物理极限。

  汪博:光鉴科技CTO。清华大学电子工程学士,美国斯坦福大学电子工程硕士和博士。清华大学期间,专业方向GPA排名前三,曾担任电子系学生科协主席,曾获清华大学优良毕业生、优秀毕业论文。本科毕业后,获得全额奖学金赴斯坦福⼤学攻读硕博,师从于Google天使投资人DavidCheriton教授。曾研发世界上第一款硬件去冗余的内存型数据存储系统,其硬件平台公司于2014年被Intel收购。随后,在硅⾕无人驾驶公司ZooxInc担任深度学习平台负责人。

  慕容素娟,集微网执行副总编。原鲜卑族,硕士,新闻传播学和电气自动化文理学科背景。关注领域:IC、AI、5G、物联网、智慧家庭、投资、创新创业等;并策划“芯人物”栏目以及产业重大专题报道。

  从事于电子信息产业领域十余年,曾就职于华为公司(深圳总部)供应链管理部;在电子信息产业老牌媒体《中国电子报》负责集成电路领域的采访报道;后进入物联网行业媒体《智慧产品圈》担任副主编,同时报道领域覆盖芯片、终端、市场应用的全产业链。曾担任北京大学生创新创业北京赛区评委,并指导学生创业项目进一步参赛,获得北京地区一等奖;荣获工信部电子信息产业研究院2013年度、2014年度《赛迪学术论文》三等奖和二等奖等。先后参与写作《中国智慧家庭产业创新启示录》、《中关村标准故事——探秘标准创新,引领产业政策》等书籍。

  5月7日上午10:00,“集微直播间·开讲”第六期即将强势开播,届时将在爱集微APP平台、新浪微博、B站、百度、西瓜五大直播平台同时开播,更多干货和精彩内容不容错过哦!

  如果想与爱集微平台合作,或是了解相关活动问题,皆可与集微网徐伦联系(微信/电话同)。

  关键字:3D编辑:北极风 引用地址:3D视觉感知市场的技术原理与前沿挑战

  最新消息,苹果在美国当地时间周四,对自家iOS系统的Apple Store应用进行了更新,最新的版本号为3.7,本次升级最重要的更新是为Apple Store带来3D Touch支持,另外该应用还将在更多地区可用。 苹果Apple Store Apple Store增加支持3D Touch后,iPhone 6s与iPhone 6s Plus的用户就可以在桌面上对Apple Store应 用执行 3D Touch操作,其3D Touch快捷菜单支持快速查看订单、查找零售店、查看配件以及购买商品。另外在更新日志上苹果还表示目前 Apple Store应用已经在更多国家可用,新增了对韩国、俄罗斯以及泰国的支持。

  随着2D成像逐步向3D视觉感知升级,3D视觉感知市场作为一个全新的科技行业,已形成一条包括上游、中游、下游和应用终端的产业化链条,逐步迈进规模迅速增加的爆发期。据Yole发布的全球3D成像和传感市场研究报告显示,2019年全球3D视觉感知市场规模为50亿美元,预计在2025 年达到150亿美元,年复合增长率约为20%。 为更好地探讨3D深度视觉芯片领域发展现状,分析如今3D视觉技术上存在的问题,探索未来的发展趋势,2021年11月25日14:00-15:00,银牛微电子——全球前沿的3D深度芯片企业以色列Inuitive的母公司正式举办《全球前沿3D深度视觉芯片及模组引领者,强势登陆中国市场》线上发布会,重磅推出基于Inuitiv

  机器视觉模组C158正式亮相 /

  爱尔兰都柏林和德国杜塞尔多夫,2012年2月1日—移动多媒体处理器专业公司Movidius日前宣布:该公司已与东芝电子欧洲公司合作,开发出了一套完整的、用于智能手机市场的3D系统性解决方案。 Movidius公司的MA1178已与东芝的8百万像素扩展景深(EDOF)相机相结合,可确保3D相机模组的制造商们去开发一种无法抗拒的3D影像解决方案,可完美地适用于高端系列智能手机。从3D同步的角度来看,EDOF相机具有传统自动聚焦相机不能够比拟的优势。 Movidius的MA1178双ISP及视频处理器芯片可无缝地集成到手机的现有平台之中,并具有自动校准和配置功能,从而可简化设计流程并降造成本。东芝的8百万像素EDOF相机和

  去年三月份,马云在德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会秀了一把Smile to Pay扫脸技术,“刷脸”支付技术一时也成为大众广知的新鲜玩意。但其实“刷脸”支付并不是新鲜的玩意,早在2013年7月份,芬兰创业公司Uniqul便在全球推出这一的便捷技术。 但对于消费者而言,“刷脸”技术真是可远观而不可亵玩,笔者每每看见支付宝提出的刷脸需求,都会狠心地拒绝,说到底是对于支付安全、个人隐私的担忧。 除了这些,目前的人脸识别技术真的能做到便捷吗?用过人脸打卡的朋友们也许对人脸识别技术是最拒绝的,小编之前单位的打卡机,打卡前要先看下太阳光的折射角度,然后再根据光的方向,进行移位刷脸,经过种种方式刷上之后,最终显示

  一名数字娱乐发烧友不单是对视频执迷,对于音频也是同样的在意。在玩游戏或者看电影时,用户也希望得到最线D环绕声,这才是增强实景的最终境界。 然而,此前的3D环绕声只能在部分位置体验最佳的听觉盛宴,这也是广大hifi级爱好者所热衷的调音。而现在,微软的一项技术能保证用户无论在那个区域,都可以欣赏到最佳的3D音频。 上周四,微软申请了一项专利,通过“深度摄像系统”跟踪用户位置,收集房间与音响的数据,为用户更好的提供精确的3D音频,而无论他在房间的那个位置。 这可以视为Kinect的一项延伸,因为在Kinect游戏中,用户可能会经常会转动身体及头部,这使得用户无法获取最佳的声音体验。 奇怪的是,该系统并没

  音效市场潜力巨大 微软申专利TI推新品 /

  微美全息软件有限公司(纳斯达克: WIMI)(以下简称为“微美全息”或“公司”),一家中国领先的全息AR应用技术提供商,获得光学全息用的3D全息脉冲激光处理装置的专利。本专利为公司自主研发的成果,有利于公司加强完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,保持技术领头羊,提升公司的核心竞争力。 本专利涉及全息脉冲激光处理设备技术领域,尤其涉及一种3D光学全息用的脉冲激光处理装置。 3D光学全息脉冲激光设备将会被大范围的应用于汽车无人驾驶、医学成像、无人飞行和全息光谱仪等领域,现有的全息脉冲激光处理设备包括一侧为开口设置的脉冲激光处理器壳体,脉冲激光处理器壳体的底部内壁上粘接有激光器,脉冲激光处理器壳体的顶

  随着汽车蒸蒸日上,的生产质量也非常关注,其生产工序复杂多变,从极片制造,到电芯制造,再到电池组装,都需要更高效、更的技术。海康经过长期的技术积累和软件平台的突破,针对锂电行业中后段3D缺陷检验测试和高精度测量,推出了整套解决方案,为用户更好的提供更优质的选择。 01 极耳焊接缺陷检测     ▍ 需求 电芯卷绕、叠片完成后,极耳与顶盖进行焊接,需要检测焊道凹凸、爆孔、孔洞、发黑 ▍ 挑战 爆孔和孔洞区分难度大 缺陷类型复杂,位置随机 细微瑕疵与极耳颜色相近,难以精确提取缺陷特征   ▍ 方案: MV-DP2060-01H+VM 3D平台 ▍ 效果

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