ar项目成果(ar项目介绍)
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一、ar眼睛可以连接投影仪吗
近年来,“元宇宙”成为业界热门话题,也把沉寂多年的增强现实/虚拟现实(AR/VR)设备又高调带回大众视野。作为通往元宇宙的关键技术与入口,增强现实和虚拟现实设备提供了沉浸式体验,用户可在元宇宙这一虚拟现实空间与电脑生成的环境和其他人互动,完成社交、娱乐、办公和游戏等活动。同时,AR/VR技术与设备通过赋能工业领域的研发、装配、检测、运维等环节,也成为数智化时代重要的生产力工具。
爱普生一直致力于AR设备的研发创新与应用,并已在AR技术领域持续耕耘了十余载。2022年11月5日,在第五届中国国际进口博览会上,爱普生重磅发布了工业级AR智能眼镜新品Moverio BT-45C和Moverio BT-45CS,助力工业、文旅、教育等行业的数智化升级。而在11月8日于浙江乌镇开幕的2022世界互联网大会“互联网之光”博览会上,爱普生也同步展出了这两款工业级AR智能眼镜新品,以及携手合作伙伴打造的行业应用方案。

2022“互联网之光”博览会爱普生展台
持续迭代更新,带来全新AR使用体验
爱普生作为“互联网之光”博览会的常客,虽然每次带来的主打产品都是AR智能眼镜,但每年都会有些新变化。这主要是因为爱普生把AR智能眼镜作为重点发力领域之一,并持续在AR光学显示模组方面深度拓展,不断推进迭代更新产品,推进AR落地应用,以给最终用户带来更好的AR使用体验。
本届展会上,爱普生同步展出的Moverio BT-45C & BT-45CS工业级AR智能眼镜新品,其亮点在于不仅实现了高亮度、高分辨率、高对比度的优质画面显示,还具备更紧凑小巧的眼镜机身;而且也提升了耐用性和舒适性,更适合远程协作、工作流程指导、培训等工业级应用场景。

爱普生BT-45CS工业AR眼镜
①搭载爱普生第四代前沿科技硅晶OLED光学引擎VM-40,可实现高分辨率、高对比度、大视场角、高亮度及高色彩还原。具体而言,BT-45C & BT-45CS AR眼镜可呈现全高清(1920×1080)分辨率图像,同时拥有比上一代更加小巧的像素阵列;采用基于硅基OLED面板,相比爱普生上一代智能眼镜,对比度达到500,000:1,可实现清晰、真实且无边框的增强现实展示效果;达到34°的宽广视角,相比爱普生上一代智能眼镜,虚拟画面尺寸提升了225%,可在穿戴者前方5米处投射120英寸的大画面,为用户带来更强烈的沉浸感。采用硅基OLED面板,可呈现出1,000cd/m2高亮度图像,在户外也可使用。而且,还可呈现24位色,达到约1,677万色的宽广色域,还原真实色彩画面。
②采用全新的头戴设计,具有高佩戴性。BT-45C & BT-45CS 的投影眼镜部分支持向上翻折,无需显示时可轻松上翻;配备有复合ANSI规定的防护镜片,专业使用环境下可在一定程度上防止镜片破裂,避免对使用者造成损伤;配备全新的头部固定带设计,采用了符合人体工学的设计理念,宽广的侧软垫和头部绑带帮助分散眼镜的重量,保持长时间佩戴的舒适性;后脑处的调节轮能够固定整个头戴设备,让使用者无须担心设备松动,安心作业;适用于大部分头型,通过调节轮可在550mm-650mm范围内进行头带的松紧调节,即使穿戴者头围不相同,也可以使用同一台设备。此外,也支持眼镜佩戴者使用,并且配备了头盔安装支架,能够兼容市面上多种工业头盔,可轻松安装在头盔边沿,确保工业环境下的安全作业。
③采用强健稳定的使用设计,具有高可靠性。BT-45C & BT-45CS AR眼镜的光学引擎可达到20,000小时的使用寿命,长期使用光学不易损坏;投影眼镜部分(连接器端口除外)可达到IP52级别防尘防水,即便在多尘潮湿环境中也能安心使用;四角配备橡胶保护条,符合MIL-STD-810H标准,通过了26种方向抗1.2米跌落测试。
④具有多功能性,可满足多元使用场景。BT-45C & BT-45CS AR眼镜配备800万像素自动聚焦,15°向下倾斜视角的摄像头,无需手动调整摄像头的聚焦和位置,让双手“真正"意义上得到解放;集双降噪麦克风和扬声器于一体,可保障用户在不同声音环境下的流畅沟通。
BT-45C & BT-45CS AR眼镜是为工业而生的卓越高效的生产力工具。例如在进行巡检时,使用者在佩戴爱普生BT-45C & BT-45CS AR眼镜后,便无需再去翻阅电子手册。设备可通过Type-C传输,将工业设备图像直接呈现至使用者眼前,即时提供巡检等工作流程以及关键步骤,提高工作效率。同时,爱普生BT-45C & BT-45CS AR眼镜可连接手机等智能计算终端,使用者与专家能够远程连线,专家居家也能指示眼镜佩戴者进行操作,第一时间解决现场问题,减少由于设备损坏等情况出现后对企业造成的损失,提高工作效率。
与BT-45C相比,BT-45CS 的主要区别在于,它配备了触摸屏控制器。专用控制器触控板模式将控制器变成了掌上触控板,与智能手机的手势操作相同,让使用者轻松适应智能眼镜的操作。而且,无需取出控制器,使用者可通过轻敲眼镜左侧感应区停止视频播放,从而快速关闭图像显示,保障清晰视野。此外,专为Moverio用户设计的操作界面也让BT-45CS使用起来更加简单便捷。
打造行业应用方案,点亮数智新视界
AR眼镜产品的落地应用,离不开成熟的AR行业应用方案。针对不同行业的痛点,爱普生通过“科技+本土化”模式与不同的合作伙伴共同针对工业、文旅、教育等行业与场景推出相应的AR眼镜解决方案。
在展会现场,我们可以看到,爱普生让AR智能眼镜不仅能完成工业领域的远程指导、设备点巡检、远程工艺验证等,也能化作为智慧课堂的“小助教”以及展馆、博物馆里的“小导游”,同时也能化身为随身携带的私人高清3D影院。
而这主要得益于爱普生于在两年前的世界互联网大会上发布的第四代光学显示模组VM-40和VM-40开放战略。VM-40光学模组支持商业化可穿戴设备OEM、ODM开发,提供完整的开发者套件为国内AR眼镜用户服务。这意味着,合作伙伴可以基于爱普生VM-40光学模组开发AR眼镜成品,并拓展AR行业应用方案。

爱普生VM-40 AR光学模组
就如前面所提到的,在技术规格上,VM-40光学模组采用领先的Si-OLED(硅晶OLED)微显示技术,兼具高画质和稳定性;拥有高达500,000:1对比度,湖面细腻有层次;达到34°的宽广视角,可在穿戴者前方5米处投射120英寸的大画面;拥有高清1920×1080分辨率,清晰显示不误内容;同时可接入多功能传感器,支持多种应用开发。正是基于这些特性,也给了合作伙伴更多的创作和方案拓展空间。
1.基于VM-40光学模组,打造工业AR眼镜拓展方案
现如今,越来越多的工业企业运用数字化设备来提高生产效率。AR智能眼镜的出现,不仅给工业带来了一次革新,也为研发、装配、检测、运维等环节带来了重要的生产力工具。
爱普生VM-40光学模组可接入热力分析、振动诊断、内窥镜、模拟采集等多种工业传感器,可灵活拓展并广泛应用于多种工业应用场景。目前,合作伙伴基于VM-40光学模组开发的AR眼镜成品已应用于以下场景:AR远程指导,提高维修效率、降低停机损失;AR设备点巡检,确保点巡检的规范性,保障点巡检的客观性和可追溯性,从而有效减少突发性事故带来的损失;AR远程工艺验证,实现远程验证、多方会商,大大提高交互效率。

工业AR眼镜拓展方案
2.AR数字化教育解决方案,轻松实现沉浸式数字模拟教学
在新常态的社会背景下,灵活便捷、资源丰富、支持个性化选择的线上教育正在快速发展。在教育行业,爱普生与其合作伙伴打造的AR数字化教育教育解决方案,可轻松实现沉浸式数字模拟教学,学生通过该方案可大幅加强在实验中的实操能力,提升知识转化率。

AR数字化教育解决方案
作为更高效的虚拟仿真实训方案,它不仅能让教学更生动直观,也可实现纯数字内容展示,在虚拟仿真室即可呈现多堂课程;而且也能再虚拟教学内容中锚定真实教具和高精度手柄,保障教学高质量;此外,它还支持多人协同教学,适配多种教学规模和场景。
3.AR智能眼镜导游导览方案,如同随身陪伴的私人导游
在文旅行业,以数字技术创新展现形式,彰显民族文化魅力成为了文化传承创新的新需求。爱普生与其合作伙伴打造的AR智能眼镜导游导览方案可实现实时定位、导航讲解等功能,现实世界结合虚拟导航增强游客服务趣味性,如同随身陪伴的私人导游。游客仅仅通过一副小小的眼镜便可身临其境,增强互动体验增强文化认知。
在展馆、博物馆旅游时,传统的讲解很难吸引观众的注意力。定制开发的AR眼镜实现虚实结合,增加更多互动性,随身佩戴就能观看展品的360°介绍等虚拟信息。AR眼镜还可用于解决显示生活中的实际问题,如听力受损者显示对话文字,为歌剧院观众实时翻译字幕等。

AR文旅展示
4.爱普生BT-40 AR眼镜,如同随身携带的私人3D高清影院
爱普生自家基于VM-40光学模组推出的AR眼镜Moverio BT-40,主打轻量化设计,可以看作是一款设计简约的通用型产品。因为眼镜本体仅95g,轻薄便携,佩戴舒适,随身搭配无压力,可以满足日常娱乐观影等需求。
在移动观影以及办公等场景,BT-40提供高清显示,实现高清、高亮、高对比度的画面体验移动观看需求,如同随身携带的私人3D高清影院。

BT-40随身影院
耕耘十余载,以AR技术赋能产业数智化转型
当前,随着新一代信息技术飞速发展,社会进入万物智联时代,在数字化基础上,“数智化”形成了更高的转型发展诉求。推动产业数智化转型升级已成为新时期推动产业高质量发展、打造产业新优势的核心引擎。
作为全球领先的科技企业,爱普生立足中国市场,抓乘时代契机,瞄准数智化新赛道,致力于通过“省、小、精技术”和“数字技术”,以及开放共生的姿态不断拥抱未来,并基于“科技+本地化”战略,与中国各行各业的优秀合作伙伴共创共赢,携手提升全面高品质生活、助推产业数智化化转型高质量发展。
除了为人所熟知的打印机、投影仪、机器人等产品与技术,AR设备与技术也是爱普生重点发力的领域之一。事实上,爱普生早在2008年就开始了AR项目的研发。而这个项目的基础,就来源于爱普生在投影仪上的积累与沉淀。爱普生于2011年就推出了自家的第一代AR眼镜Moverio BT-100,这比谷歌推出第一代AR眼镜还早了一年,堪称AR领域的“老兵”,如今则已成为AR设备的头部厂商。
从2008年至今,爱普生已经推出了BT-100、BT-200、BT-300、BT-350、BT-30C、BT-30E、BT35E、BT-40、BT-45C & BT45CS等多款AR产品,而且从2014年开始几乎实现了一年一代的产品发布节奏。
爱普生不断推出AR设备的逻辑其实很简单,也就是要将AR硬件水平不断推向新的高度,无论是在显示效果,还是在可穿戴性以及产品稳定可靠性等方面,致力于打造满足用户实际需求的产品;同时也致力于把AR设备打造成为数智化时代重要的生产力工具,服务和赋能工业、文旅、教育等各行各业的数智化转型升级。
尤其是BT-45C & BT-45CS AR眼镜新品的发布,以及第四代VM-40光学模组及其开放战略的推出,也让人们看到了爱普生提升生活效率,释放生产力,赋能工业产业数智化升级的创新科技、成熟方案和优质成果。
二、增强现实技术在战场上的应用
增强现实技术作为一项重要的颠覆性技术,目前在很多领域的实际应用上已经取得令人瞩目的成果。随着基础研究和应用研究的日趋深入与成熟,增强现实技术将在战场上将得到更广泛的运用,产生重要而深远的影响。
增强现实(Augmented Reality,简称AR)是一门新兴的技术领域,它是在虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)的基础上发展变化而来的。对增强现实技术的研究,最早可以追溯至1968年美国麻省理工学院研制出的,世界上第一台采用阴极射线管的光学透明头戴式显示器,用于实时显示计算机生成的图形,在这项研究的基础上,此后的头戴显示器在飞机、地面车辆以及舰只训练方面都发挥了重要作用。2012年谷歌眼镜的推出以及微软2015年展示的HoloLens增强现实设备,激发了全球增强现实技术研发与应用的新热潮。
增强现实技术作为一门交叉学科,是建立在多个学科基础上的技术,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,是将计算机生成的虚拟图像实时实地、动态地融合到用户所看到的真实环境中的新一代信息技术,它包含了多媒体、三维建模、实时视频显示及控制、多传感器融合、实时跟踪及注册、场景融合等新技术与新手段,目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。这种技术1990年提出,随着随身电子产品CPU运算能力的提升,增强现实的用途将会越来越广。
更进一步说,增强现实技术是一种将真实世界信息和虚拟世界信息无缝集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息、声音、味道、触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。增强现实技术是对现实场景进行补充,它并不能完全取代现实场景,通过虚拟环境与真实环境的有机融合,可以增强用户对真实环境的理解和感受,以此来达到“增强现实”的效果。
增强现实技术的主要优势在于,通过真实世界和虚拟世界的相互结合,使真实世界在一定程度上得到增加与加强,从而以一种全新的方式,大幅提升人们认知和改造真实世界的能力,出现了从“人适应世界”到“世界适应人”的重大变化。增强现实技术有三个主要特征:一是虚实结合性。通过将虚拟环境与真实环境融合为一体,让用户基本上感觉不到虚拟环境与真实环境的融合所产生的不和谐。二是实时交互性。用户可通过交互设备,直接与虚拟物体或虚拟环境进行交互,增强了用户对环境的适时感知。三是3D定位性。例如,视频式增强现实系统,可以由摄像机拍摄所得的视频直接显示在显示器上,使用户看到真实的场景,同时可以由虚拟摄像机拍摄到的虚拟视频传送到显示器,通过虚、实两个摄像机的全方位对准,使虚拟场景与真实场景融合一体,可以在三维空间中自由增添、定位虚拟物体。增强现实技术要努力实现的,不仅是将图像实时添加到真实的环境中,而且还要更改这些图像以适应用户的头部及眼睛的转动,以便图像始终在用户视角范围内。
增强现实技术包含了多媒体、三维建模、实时视频显示及控制、多传感器融合、实时跟踪及注册、场景融合等新技术与新手段。增强现实技术在战场上应用的关键技术,主要有显示技术、注册技术、交互技术、跟踪与定位技术、大数据技术、智能专家系统技术等。一个完整的增强现实系统,是由一组紧密联结、实时工作的硬件部件与相关的软件系统协同实现的。
显示技术 显示技术是增强现实系统的基本技术之一。在战场上应用的显示技术,主要有投影式显示、手持式显示和普通显示器显示。投影式显示是将虚拟的战场信息直接投影到需要增强的战场工程设施上,从而达成增强现实的效果。手持式显示,主要是采用摄像机等其他辅助部件来达成增强现实效果。利用增强现实技术,可通过头盔和眼镜等穿戴式设备,将作战现场的地图指示、建筑标识、敌人位置、队友状态和指挥命令等信息实时展现给士兵,大幅提升单兵野外作战的远程指挥能力。
注册技术 注册技术是增强现实技术在战场上应用的关键技术之一。“注册”实际上就是将计算机生成的虚拟的战场工程设施和真实环境中景象“对齐”的过程。它必须先确定虚拟战场与观察者之间的关系,然后通过正确的几何投影,将虚拟战场投影到观察者的视野中。注册一般分为动态注册和静态注册。动态注册是摄像机与真实物体相对运动的情况下,确定两者的相对位置;静态注册是摄像机与真实物体相对静止的情况下确定两者的相对位置。在战场上,绝大多数采用的是动态注册,包括基于跟踪器的注册技术、基于视觉的注册技术以及结合前两种优势的复合注册技术。
自主交互技术 在战场上应用增强现实技术,需要实现用户与真实环境中虚拟物体自然直观的三维交互,这就要系统设计针对增强现实系统的交互工具,并能够跟踪定位到交互工具的位置信息,执行用户对空间物体实施的指令。通过语音识别、草图识别、自然语言理解和智能问答系统等智能化人机交互软件技术,可以改善指挥员人机交互的体验,让指挥员感觉像与人交谈一样方便和自然。
跟踪定位技术 在战场上,要实现虚拟战场和实体战场的完美结合,必须将虚拟战场合并到现实世界中的准确位置,这个过程通常被称为配准。因此,增强现实的跟踪定位系统,必须能够实时地检测观察者在场景中的位置、运动的方向,以便用来帮助系统决定显示何种虚拟物体,并按照观察者的视场重建坐标系。为了生成准确定位,增强现实系统需要进行大量的标定,测量值包括摄像机参数、视域范围、传感器偏移、对象定位以及变形等。目前最常用的是视频检测技术,主要是使用模式识别技术识别视频图像中预先定义好的标记、物体或基准点,然后根据偏移和转动角度计算坐标转换矩阵。
大数据技术 在战场上,应用增强现实技术实现对战场信息的增强,需要运用大数据技术,迅速挖掘数据信息的内在规律,提供更高效率的决策支持、图像识别服务等。利用大数据技术中的深度学习方法,可显著提升模式识别的准确率;利用大数据分析的深层神经网络模型,可在图像识别领域取得显著效果,在ImageNet评测中大幅降低错误率;通过对海量异构实时数据的分析,可获得有价值的决策信息,等等。对战场数据信息的展现,需要对海量多源异构数据进行及时、快速、准确的分析处理,大数据技术可以发挥重要作用。
智能专家系统技术 在战场上,应用增强现实技术实现对知识和智力的增强,就要运用智能专家系统技术,即以“知识工程”为核心,综合应用人工智能与计算智能原理与方法、现代设计理论与方法、先进建模与仿真技术,以及相关应用领域专业技术的复杂智能化系统。智能专家系统具有大量专门知识的智能程序,可应用人工智能技术,根据一个或多个专家提供的特殊领域知识进行推理,模拟专家做出决定的过程,能够解决那些需要专家解决的复杂问题,提供专家水平的解答。智能专家系统能够解决增强现实技术对基于知识的智能化工程技术的需求,建立基于知识工程的先进设计技术体系和不同层级的推理模型,综合考虑各种因素,运用专家知识,逻辑推导预判相关情形,辅助选择推送优化结果。
增强现实技术在诸如尖端武器制造与维修、飞行器的研制与开发、数据模型的可视化、虚拟训练等领域具有广泛的应用,而且由于其具有能够对真实环境进行增强显示输出的特性,在环境显示、工程设计、远程机器人控制等领域具有明显的优势。
战场作战指挥应用 将增强现实技术应用于联合作战指挥系统中,可以允许各级作战指挥机构和指挥员同时观看、讨论战场以及与虚拟场景交互,实现整个战场信息的高度共享,这将更有利于各级指挥员快速、正确理解上级作战意图。通过增强的作战指挥系统,作战指挥机构和指挥员能实时掌握战场态势和各个作战单元的情况,从而及时做出正确的作战决策。
战场工程设施设计 增强现实技术运用于战场工程设施设计施工,主要体现在几个方面:一是采将战场工程设施建设规划效果叠加真实场景中,以直接获得规划的效果。二是可实时展示和共享实物、模型、设计图纸等战场工程设施信息,利用多通道人机自然交互技术,使得异地、多人可以实时互动,沟通交流战场工程设施设计的思想与理念,改进战场工程设施的设计方案。三是可将战场工程设施模型及各种可能的设计方案融合在一起,显示给战场工程设施的设计人员,战场工程设施的设计人员可以通过增强现实系统,全面比较各种设计方案,而且能够将修改意见直接反映到战场工程设施模型上。四是可为用户提供先期演示,让用户和战场工程设施的设计人员同时进入虚实结合的环境中操作,检验工程设计方案及其操作的合理性。五是将标准工作流程指南准确地显示给建设施工单位,大幅提高战场工程设施建设的效率。
战场环境增强显示 将增强现实技术运用于战场环境显示,主要是通过在真实环境中融合虚拟物体,不仅能向战场工程设施的设计和施工人员显示真实的场景,而且还能够通过增加虚拟物体,强调肉眼无法看见的环境信息,进而增强真实场景的显示,真正实现战场工程设施信息和建设、维护过程的可视化。在飞行员座舱的前方玻璃上或者头盔显示器上,可将矢量图形叠加到飞行员的视野中,不仅能向飞行员提供导航信息,还提供了包括敌方隐藏力量的增强战场信息。此外,可以利用增强现实技术,进行方位的识别,获得实时所在地点的地理数据等重要军事数据。
战场建设现场控制 将增强现实技术运用于战场建设的现场控制,主要体现在三个方面:一是应用增强现实技术,可使战场建设管理人员实时掌握战场工程设施和施工队伍的情况,可以及时做出管理决策。二是应用于战场网系中,可以使作战人员同时观看、讨论战场工程以及与虚拟场景交互,实现整个战场工程信息的高度共享。三是将增强现实系统应用于多用户、多终端协同工作,可为各用户、终端建立一个共享的、可理解的虚拟空间,允许各用户、终端共享信息、实时交流互动。
作战人员训练演练 将增强现实技术运用于作战人员训练中,有助于创新培训方法,加大训练实战化程度。应用基于增强现实技术的训练系统,能够构建一种极为逼真的实战化训练环境,受训人员通过随身携带的增强现实系统,不仅可以看到真实的训练场景,而且可以看到场景中增加的各种实战化虚拟物体,从而实现对作战人员的沉浸式训练,进一步提升培训演练的实际效果。2014年,美军展示了“增强现实沙盘”系统,该系统可直观反映战场真实地形地貌,使作战人员能身临其境地了解作战地形,这将对未来作战演练、兵棋推演等产生重大影响。
战场工程运营维护 增强现实技术运用于战场工程设施的运营维护中,主要通过在实际设备中添加各类维护辅助信息,可指导维护人员按步骤实施维护维修,能够精确定位不直接可见的零部件,并将其可视化,从而确认要进行测试的零部件并进行修理或替换,这不但能够帮助维护人员迅速熟悉和掌握各种维修技术,同时也保证了整个维护维修过程的标准化和规范化,极大减少了维护人员的培训成本,降低了设备拆装、保养、维修的难度,提高了维护维修保障效率,并且有助于技术与经验的传承。
增强现实技术在战场上的各个领域、各个环节均能发挥重要作用,具有广阔的应用前景。要加大对增强现实技术的研发力度,突破高性能软件建模、内容拍摄生成、增强现实与人机交互、集成环境与工具等关键技术,研制虚拟显示器件、光学器件、高性能真三维显示器、开发引擎等产品,建立增强现实的技术、产品、服务标准和评价体系。应该看到,目前增强现实技术还面临诸多的挑战,如对于大型物体尚没有使用三维跟踪技术的可靠方式,因而无法实现对大型战场工程结构的实时图像采集;包括图形渲染、CAD模型以及用户界面等,尤其是将海量纸质作业指导书转化为数字化模型,工作量非常大。对于这些困难问题,需要持续加大对增强现实技术的研发力度与 探索 实践,拿出系统解决方案,提升增强现实技术的可靠性、实用性、适应性,将来能够更加有效地运用到战场上,发挥更大的作用。
三、VR与AR技术的发展与前景
互联网的未来—元宇宙
2021年3月,全球第一个元宇宙概念股Roblox在纽交所上市,引燃了元宇宙概念。元宇宙(Metaverse)是一个虚拟时空间的集合,由一系列的增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成。元宇宙概念起源于Neal Stephenson 1992年的科幻小说《雪崩》,书中描述的Metaverse是一个脱胎于现实世界,又与现实世界平行、相互影响,并且始终在线的虚拟世界。Roblox认为元宇宙有8个关键性特征:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多样性、随地登陆、经济系统、文明。
按照目前业界对元宇宙的定义和期许,普遍认为元宇宙将会是互联网的未来,可以像移动互联网改变PC互联网一样,颠覆现有互联网的使用方式。
VR/AR技术是通往元宇宙的关键
从硬件技术层面来讲,VR/AR技术是目前最佳的现实与虚拟世界接口,VR/AR技术将成为元宇宙的重要技术组成部分,而相关的设备则可以为元宇宙玩家提供沉浸式或超现实的交互体验。
VR/AR行业将持续受益
随着元宇宙概念的兴起,VR/AR技术的快速发展及应用将驱动人类向元宇宙迈进,虚拟增强现实行业生态即将进入爆发期。根据中国信通院数据显示,2020年虚拟增强现实(VR/AR)终端出货量约为630万台,到2024年将达到7500万台,年复合增长率达到86%;2020年虚拟增强现实(VR/AR)行业市场规模约为900亿元,到2024年将达到4800亿元,年复合增长率达到54%。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国虚拟现实(VR)行业市场需求与投资规划分析报告》、《中国增强现实(AR)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》
四、AR教育未来发展的四大方向是什么?
1、可视化、形象化相对抽象复杂的内容。AR技术仿真和交互的特性,能将抽象、晦涩难懂的知识以更生动、直观、全面的方式呈现,用沉浸式体验增强学生的代入感。例如由新三板AR第一股摩艾客研发的“AR地球仪”,可以模拟体验太阳系八大行星的天体运行模式,犹如身在宇宙,体验星球在你身边环绕的神奇景象。实证研究结果表明,这些增强现实的元素所产生的可视化效果,能够大大加强学生对抽象概念和不可见现象的感知。
2、可在各种环境下进行情景式学习。移动AR系统能够在基于真实环境中的虚拟物体的帮助下,使无处不在的合作式和情境式学习得到加强,现实生活中的一切都可以成为AR学习的道具,实现便捷性、交互性、情境性、连通性以及个性化。有专家提出,由于AR系统能够检测到学生的当前位置和活动状态,从而及时发出提醒和待选选项来集中学生的注意力。这些嵌入式的提醒功能,起到支配学生的注意力的作用。
3、提升学习者的存在感、直觉和专注度。AR能够给学习者一个特殊的空间,让他们感觉到跟其他人或者事物同处一个位置。这种存在感可以加强学生对学习社区的认知。所以,AR在培养学习者直觉方面有巨大潜力。两外像AR这样的沉浸式媒体能够给学习者带来一种身临其境的感觉,而这种感觉也是一个人在综合而真实的体验中所拥有的主观感受。
4、为传统教育出版行业带来契机浅阅读时代的来临,让越来越多的学习者对书本的依赖性减弱,而更偏向于电子方面的浅层阅读。而AR技术则可以让内容脱离屏幕,重新回到书本上,并赋予娱乐性和互动性。AR数字出版将会成为文化教育行业带来爆发性的契机。
以上就是关于ar项目成果相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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