未來,你愿意這么自拍嗎?
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編者按:本文來自微信公眾號“大數(shù)據(jù)文摘”(ID:bigDataDigest),作者:文摘菌,36氪經授權發(fā)布。
11月23日,《牛津英文詞典》宣布選擇放棄“2020年度詞匯”的評選,將2020年形容為“無法用一個單詞妥帖概括的一年”。
每年,“年度詞匯”的評選,《牛津英文詞典》會根據(jù)英文新聞等超過110億個英文單詞組成的語料庫分析總結,希望能“反映本年度的風氣、民眾心情和關注焦點”,同時最終被選擇的“年度詞匯”還需要“具有文化意義的持久潛力”。
比如,2013年的“年度詞匯”之一Selfie(自拍)。
根據(jù)統(tǒng)計,較之于前一年,2013年社交網站上“selfie”一詞的使用率激增17000%。
如今,7年過去了,不知道大家的自拍技術都有怎樣的突飛猛進呢?反正文摘菌可手握大家的老婆新垣結衣的自拍黑照呢。
不知道大家有沒有想過,7年了,無人駕駛都開始在各地測試了,iphone都出到12了,為什么自拍的方式一直沒有變過呢?
這個問題也一直困擾著華盛頓大學和谷歌的研究人員們,近日,他們終于推出了一種全新的自拍方式,保證讓你發(fā)在朋友圈的圖像更加生動和仿真。
先來看看他們定義的“自拍的未來”到底是個什么東西:
雖然看上去確實比單純的圖像本身要更擬人一些,三維模型也讓周圍的環(huán)境都顯露無疑,但是這晃來晃去的,文摘菌的眼睛都快給晃暈了。
nerfies鼓勵人們分享更多
看看自己的微信,相信很多人的朋友圈都是自拍,簡直就是“不自拍就會會死星人”。
2016年5月,The Outnet和輿情監(jiān)測平臺pulsar對Facebook、Instagram、Twitter上發(fā)布的與“愉悅感”“興奮感”相關的3300萬份帖子進行了分析,結果顯示,自拍更多了,但不再只是為了對外展示個人魅力,創(chuàng)造“美好的自我幻想”,而是通過自拍更好的認識自我,記錄生活與成長的真實體驗,比如進行減肥打卡、長跑記錄等。
既然大多數(shù)積極的詞匯都與“自拍”相關,那為什么我們不去分享更多呢?
抱著這樣的設計理念和構想,nerfies就誕生了。
我們知道,要創(chuàng)建3D場景,通常需要一些特殊的硬件,比如LIDAR掃描儀,該掃描儀主要使用激光測量物距,從而可以更好地創(chuàng)建3D模型。現(xiàn)在,iphone 12 pro和12 pro Max上也內置了LIDAR傳感器。但要知道,這些特殊硬件并不便宜,也不是那么簡單就能使用的。
不過,nerfies可就不一樣了。如果你想要創(chuàng)建一個nerfies這樣的“自拍”,你只需要從多個不同角度,拿著手機在自己面前來回晃動一下,同時確保自己始終保持在畫面中,就這么簡單。
就像這樣:
根據(jù)官方介紹,nerfies是一種在給定時刻創(chuàng)建更全面的自拍的方法,觀看者不僅可以觀看2D圖像,還可以在3D模式下縮放和平移對象,全程也無需任何其他特殊設備,用到的只有配備了攝像頭的智能手機和一點點CpU處理能力。
論文鏈接:
https://nerfies.github.io/
如何解決又貴又麻煩的問題
要根據(jù)這種視頻數(shù)據(jù)創(chuàng)建3D模型,研究人員使用了一種稱為神經輻射場(Neuro Radiance Fields,簡稱NeRF)的方法,該方法可以從不同角度拍攝物體的多個圖像,使用這些二維數(shù)據(jù)來計算和生成三維模型,同時允許其他人從不同的角度進行操作和觀看。
不過,NeRF方法有一個問題,它要求拍攝對象在整個過程中保持完全靜止。這對于我們來說,難度還是有的,因此NeRF方法需要利用到大型相機陣列,讓其同時從多個角度捕捉一個人的圖像,但是這就回到了和LIDAR一樣的問題上了,攝像機陣列又貴又麻煩。
所以,在這個過程中,讓被拍攝對象自己搖動手機捕捉自己的影像,可能是一種更容易的方法。但為了從多個角度生成靜止圖像,整個過程可能需要持續(xù)幾秒鐘的時間,這意味著拍攝對象不斷運動。
為了解決這個問題,研究小組開發(fā)了一種稱為可變形神經輻射場(簡稱D-NeRF)的新方法,該方法能夠比較框架,以確定對象在它們之間移動了多少,然后自動計算必要的變形,這樣就可以調整提取出的不完美的二維圖像數(shù)據(jù),將其仍用于創(chuàng)建準確的交互式3D模型。
D-NeRF通過優(yōu)化附加的連續(xù)體積變形場來增強神經輻射場(NeRF),該場將每個觀察點扭曲為規(guī)范的5D NeRF。研究人員還觀察到,這些類似NeRF的形變場傾向于局部極小值,于是為基于坐標的模型提出了從粗到精的優(yōu)化方法,該方法可實現(xiàn)更強大的優(yōu)化。通過將原理從幾何處理和物理模擬應用于類似NeRF的模型,提出了變形場的彈性正則化,進一步提高了魯棒性。
研究人員通過使用裝備有兩部手機的設備收集數(shù)據(jù)進行評估,這兩部手機可以拍攝時間同步的照片,并在不同的視點上產生相同姿勢的訓練/驗證圖像,這也證明了這種方法的確忠實地重建了非剛性變形的場景,并以高保真度再現(xiàn)了看不見的景象。
不僅如此,nerfies還可以通過對兩個輸入幀的變形潛在代碼,進行插值來為場景設置動畫。
如果未來某天,nerfies真的流行起來,只要有人看到別人在Instagram上分享的美食照片,他們還能看看四周的餐廳環(huán)境如何。
或者,如果一個業(yè)余時尚達人分享了自己在試穿一件上衣時的nerfie,其他人還能調整相機的位置,看看這件衣服要怎么搭配褲子和鞋子。
也就是說,nerfies可能會為社交媒體提供全新的視角,但與此同時,由于許多人可能在偷偷穿著睡褲在家辦公,nerfies也會讓這些人暴露無遺吧。
網站標題:裸眼3D?不,這可能是“自拍的未來”
文章來源:http://chinadenli.net/article38/sccopp.html
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