1
基于SLAM的空間及3D結(jié)構(gòu)語
在 AR 的核心技術(shù)圖譜上,3D 空間感知和3D 對象的空間結(jié)構(gòu)的感知一直占據(jù)了非常重要的地位和位置,傳統(tǒng)基于激光的方法和基于光學(xué)的 SLAM 方法比較偏重于單純空間結(jié)構(gòu)的感知和分割,對于內(nèi)容的語義和上下文場景的感知,還處于比較初級的階段。
由于缺少語義信息,它們不能直接用于構(gòu)建更高級的人物交互(HTI)通道。
同時,深度學(xué)習(xí)已極大地提高了識別性能,但是這種識別大部分限于圖像平面中的輸出,或者在最佳情況下使用 3D 邊界框完成一定意義上的語義空間結(jié)構(gòu)表示,但這會使機(jī)器人或者準(zhǔn)確數(shù)字信息疊加很難根據(jù)這些略顯粗糙的輸出進(jìn)行操作。
將學(xué)到的知識和語義與 3D 重建相集成是解決這個問題的有希望的途徑。
例如,近年來提出的語義 3D 重建技術(shù)共同優(yōu)化了場景的 3D 結(jié)構(gòu)和語義,并且語義 SLAM 方法向所估計的 3D 結(jié)構(gòu)添加了語義注釋。
目前最新的語義 3D 重構(gòu)和語義 SLAM 的挑戰(zhàn)在于使用大型綜合數(shù)據(jù)集所探尋的 3D 重建技術(shù)與識別和學(xué)習(xí)相結(jié)合的新方法,進(jìn)而實現(xiàn)在 3D 重建技術(shù)中使用語義信息來改善密集匹配過程,并更有效的實現(xiàn)語義分割和 3D 技術(shù)之間的反饋環(huán)。
這也必將為構(gòu)建更高級的人物交互(HTI)通道和泛化 AR 云服務(wù)場景開辟無比寬闊的發(fā)展之路。
2
基于空間地圖的POI注冊和同步
和傳統(tǒng) AR 云服務(wù)相比,基于地理位置感知和興趣點標(biāo)注技術(shù)自 2018 年已經(jīng)成為各個巨頭推廣和布局的重頭,除了谷歌基于 GoogleMap 的 Live View,以及微軟作為 Microsoft 擴(kuò)展推出的云 AR 平臺,稱為 SpatialAnchor(空間錨點)。
基于空間地圖的 POI 注冊和同步技術(shù)的核心是地理位置強(qiáng)化的錨點技術(shù)(Anchor),——“空間錨點代表著系統(tǒng)應(yīng)隨時間推移跟蹤的一個重要點”。
同時也是相關(guān)數(shù)據(jù)構(gòu)建、同步、檢索、管理等綜合系統(tǒng)技術(shù)的突破,這也包含了相關(guān) SLAM 語義感知以及基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模特征比對技術(shù)的進(jìn)步。
起初錨點只是讓虛擬物體在 AR 場景中看起來待在原地不動,起源自依賴于在現(xiàn)實世界的記錄中檢測到的關(guān)鍵點及其描述符。
隨著強(qiáng)大的環(huán)境理解功能的演進(jìn),同時輔助 3D 高精度地圖功能,空間計算功能,基于空間地圖的 POI 注冊和同步技術(shù),就為數(shù)字孿生,以及實現(xiàn)真實世界和物理世界的無縫集成提供了可能。
3
基于空間位置的數(shù)字信息簇管理和搜索技術(shù)
如何基于將視覺感知轉(zhuǎn)化為高精度 LBS(Location Based Service)的可視化信息的管理錨點和檢索錨點是發(fā)展 AR 作為人物交互核心手段和發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)的重要因素。
這需要將相關(guān)數(shù)字信息歸類和管理為:
1- 在哪兒?
2- 是誰的一部分?
3- 能開展什么功能,并上傳什么數(shù)據(jù)?
加州理工伯克利(Berkeley)分校電氣和計算機(jī)學(xué)院 David E. Culler 教授在智能建筑的基于位置關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)管理的嘗試, “Brick”, 就非常具有借鑒意義。
“Brick”源于資源描述框架(RDF: Resource Description Framework)。
其通過以一組被稱作三元組的主題預(yù)測對象表示知識。
所有基于位置的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)信息在“Brick”中通過三元組中主體實體與另一些實體對象關(guān)系的抽象表示,即圖中的定向邊緣,予以表征。
最終整個數(shù)據(jù)體系的管理體現(xiàn)為,由關(guān)系(定向邊緣)相連的實體(節(jié)點)的知識圖表,并通過 RDF格式存儲和使用,以及后續(xù)可通過使用 SPARQL 數(shù)學(xué)來遍歷和查詢這些知識。
基于以上知識體系,所有關(guān)聯(lián)信息包含了:
◆物理世界目標(biāo)的分類標(biāo)簽;
◆地理位置;
◆關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)目標(biāo);
◆隸屬和組成關(guān)系機(jī)器對應(yīng)對象;
◆提供什么檢測數(shù)據(jù)或可開展何種控制動作。
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原文標(biāo)題:AR 云重要核心技術(shù)和近期發(fā)展
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