我们在做高通AR的时候会有一些设置的图片无法识别的情况,怎么解决呢? Vuforia有个Target Manager,这里主要负责处理待识别的Target,在最新的4.0版本中,可识别的标志包括以下四种类型:
一般使用较多的是Single Image,那么如何提高这类图片的识别度呢?识别度关系到什么呢? 比如识别
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2024-01-18 09:04:23
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IT之家12月12日消息 索尼的下一代摄像头传感器将大大改善智能手机的对焦准确性,将是之前的两倍。索尼刚刚介绍了其2×2芯片镜头解决方案(OCL)启用,可用于未来的移动图像传感器。索尼于2019年12月9日首次公开了其2×2 OCL移动相机技术。该新系统描述如下:“2×2芯片镜头(OCL)解决方案是一种用于实现高速对焦、高分辨率、高灵敏度和高动态范围的新图像传感器技术。”目前最好的Sony Qua
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2023-12-20 10:17:28
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# Android 打开前摄:一步步引导你实现
在现代智能手机中,前置摄像头无疑是一个非常重要的功能。它不仅为用户提供了高质量的视频通话、自拍的体验,还是许多应用程序(例如:社交软件、视频会议软件等)的核心部分。本文将向大家详细介绍如何在Android设备上打开前置摄像头,并提供相关的代码示例。
## 开发环境准备
在进行Android前摄的开发之前,首先需要确保你的环境已经准备就绪:
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 比如特斯拉的Autopilot车型中就有八个车载摄像头。其中前视有三个,它们分别有不同的视场角和拍摄距离。  车载摄像头相较于其他传感器的设备,具有以下几个优点: 1、识别度高,通过精准的图像处理算法对摄像头采集的图像进行分析,可以准确的获知汽车行进过程中周边的各种环境变化,可以分清车辆,行人,花草树木等。 2、制作工艺相对简单,
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2023-12-02 23:21:30
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手机摄像头分为前置和后置,随着手机屏幕占比越来越大,留给前置摄像头的空间也越来越小,同时后置多摄像头技术正占据潮流,这就对手机摄像头模组的外形尺寸和功能有了更高的要求。手机多摄像头设计对手机拍照来说,在拍摄方式、照片像素、分辨率、画质上都有着很大的提升,丰富了人们的拍照体验。与相机模式不同的是,手机摄像头在设计思路上更偏向于以成像效果为导向,而不是只追求画质,在技术上则更偏向于智能化,
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2023-08-29 06:56:48
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在 Android 系统中,相机前摄的缩放问题已经成为了很多开发者关心的一个技术难点。随着社会对自拍文化的不断推进,如何提高相机前摄的缩放效果成为了一个普遍关注的话题。从最初的静态拍照,到如今的动态捕捉,技术的发展经历了多个阶段,今天我们就来深入探讨这个领域。
### 背景定位
随着时间的推移,Android 系统的相机技术经历了巨大的演变。最初的相机模块仅支持简单的静态拍照功能,但随着设备硬
# Android 前摄红外景深阵列详解
近年来,随着手机拍照技术的不断进步,摄像头的性能和功能也逐渐丰富。特别是在前置摄像头上,越来越多的手机开始搭载红外景深阵列,从而提升拍照效果和实现新的功能。接下来我们将探讨这一技术,同时提供一些代码示例,以帮助大家更好地理解。
## 什么是红外景深阵列?
红外景深阵列是一种利用红外光传感器来获取深度信息的技术。与普通的摄像头不同,红外景深阵列通过发射
上一篇博客Android Camera开发(一)之基础知识已经把Camera开发的主要流程梳理了一遍,包括调用系统Camera和自定义自己的Camera,如果你还没有阅读,请移步至链接吧。本文主要是Camera开发的一些遗留问题,包括如何设置Camera的特性参数,让它更好的辅助相机拍照,以及对照片和视频的旋转处理。获取相机的特性参数一旦你成功访问相机设备,你可以使用camera.getParam
第一次看到华为P40Pro+的时候,手机市场中流传了一句话,那就是买了个能够打电话、发短信、上网冲浪的“相机”,甚至有手机用户称华为P40Pro+出现之后,让手机的闪光灯变得更加尴尬了,就连夜景都不需要闪光灯来进行拍照了,或许在以后的日子里,闪关灯只能用来当作手电筒来进行使用了。不管如何,华为P40Pro+正式发布之后,在手机市场中引起了很高的热度,同时也引起了很多手机用户的关注,一方面是华为P4
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2023-11-25 06:59:00
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当 OS 平台支持异步操作时,一种高效而方便的实现高性能 Web 服务器的方法是使用前摄式事件分派。使用前摄式事件分派模型设计的 Web 服务器通过一或多个线程控制来处理异步操作的完成。这样,通过集成完成事件多路分离(completion event demultiplexing)和事件处理器分派,前摄器模式简化了异步的 Web 服务器。
异步的 Web 服务器将这样来利用前摄器模式:首先
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2006-12-31 14:45:00
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双摄像头无疑已经成为手机拍照发展方向的一条新路,假如说在苹果iPhone 7 Plus之前只是Android阵营乱点科技树的尝试,那么在7Plus之后便意味着双摄技术已经成熟,接下来会更多地出现在手机背部。他们有的平行放置黑白/彩色搭配,有的一主一辅提供大光圈拍摄,而有的则像iPhone 7 Plus那样提供了不同焦段,但画质真得比单摄像头要强吗? 目前双摄像头主要分为三种, 第一
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2023-10-05 21:25:42
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基本概念基线:两镜头的间距景深:画面清晰范围,景深小(浅)背景虚化,景深大背景清晰 影响景深的三个因素: 光圈(反比,光圈越大景深越小) 焦距(反比,焦距越长景深越小) 摄距(正比,摄距越远景深越大)单反通过伸缩镜头实现变焦进而得到合适的景深,但由于手机机身厚度限制无法伸缩镜头,那该怎么办? 答:景深信息可通过主副两个相机的视差共同计算的,目前最好的方法是采用双摄+算法得出合适的景深。双摄的组合方
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2023-11-01 15:41:19
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Google源码网地址链接:https://source.android.com/devices/camera该Google Camera的文档为系列文章,文章列表:overviewCamera3HAL SubsystemMetadata and Controls3A Modes and StateOutput and CroppingErrors and StreamsRequest Creat
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2024-07-20 16:30:17
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# Android双摄一探究
随着智能手机技术的不断发展,双摄像头系统逐渐成为了现代手机的标准配置。双摄的出现使得手机摄影不仅提升了图像质量,同时也带来了更多的拍摄特效,例如背景虚化、长焦缩放、黑白合拍等。本文将介绍Android双摄的相关知识,结合简单的代码示例帮助大家更好地理解这一技术。
## 什么是双摄像头?
双摄像头指的是手机上配置了两颗摄影镜头,这两颗镜头可以协同工作,产生更丰富的
想必大家都遇到过这种情况:咔咔咔连拍几张,拍的时候不觉得,回过头挑选照片的时候点大图一看:嚯!这画质也太差了!本身手机像素就不算高,想换手机太费钱,不如从下面这几点入手,改善画质不是梦! 1. 手机也能手动对焦 手动对焦往往比自动对焦来的准确靠谱。你以为手动对焦是单反特有?当然不是!手机也能手动对焦。对焦办法很简单——拍摄前点击屏幕,让对焦点准确落在被摄物上。这一步看似非常简单,却有很多人
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2023-08-12 13:55:50
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在开发 Android 应用时,对焦框图的设计与实现是一个重要的界面交互方面。为了帮助团队更好地处理这一问题,我将分享我们在解决“Android 对焦框图”问题过程中制定的备份策略、恢复流程、灾难场景、工具链集成、验证方法和迁移方案。
## 备份策略
为了保证对焦框图的设计与实现不受到意外事件的影响,我们首先建立了全面的备份策略。通过构建思维导图来梳理出重要的备份内容及存储架构。我们的备份方案
上一篇文章中,我们实现了相机的基本功能。今天我们来实现触摸对焦功能。用户触摸屏幕,显示对焦框,然后自动对焦(其实并不是用户按哪里对焦哪里,这个官网上有例子,但简单起见,这里就使用自动对焦)。我们继续使用昨天的例子。新建一个CameraFocusListener的借口。包含两个方法。代码如下。public interface CameraFocusListener {
public void on
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2023-07-03 17:15:40
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# 如何实现“Android后摄后辅摄 APK下载”
在手机应用开发中,使用后摄和后辅摄的功能可以让摄像体验更加丰富。本文将帮助初学者了解如何开发一个简单的APK,支持后摄和后辅摄的功能,并提供下载。
## 流程概览
为了创建一个功能完整的应用,首先我们需要了解整个开发流程。以下是实现“Android后摄后辅摄 APK下载”的步骤:
| 步骤 | 描述
# Android 自动对焦详解
在今天的手机摄像技术中,自动对焦是一项不可或缺的功能。它能够使拍摄的照片清晰可见,提升用户体验。在Android平台上,开发者可以通过相机API来实现自动对焦功能。本文将带您深入了解Android中的自动对焦机制,并提供代码示例来帮助您实现这一功能。
## 什么是自动对焦
自动对焦(Auto-Focus, AF)是一种相机功能,能自动检测拍摄对象的距离并调整
以下是科学长文,如果仅想了解自动聚焦原理的,第一二点够了啦~一、话不多说,我们首先来看看相机聚焦的原理是什么?然后再让它自动这个图我们都熟悉,中学时候的凸透镜成像的原理物距u跟像距v的共轭关系为:1/u+1/v=1/f,当物距u发生变化时,要么调节焦距f,要门调节像距x’,才能在相机上得到我们清晰的像。此处感谢 @麦德平 同学指出的图像标注错误。二、接着我们来了解下什么是景深?通俗来讲就是相机(底
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2024-01-07 15:13:11
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