五大科技公司觊觎智能眼镜:谷歌微软新战场

本文介绍了包括谷歌、微软在内的多家公司在智能眼镜领域的研发进展。谷歌的Google Glass尚处原型阶段,强调人性化设计;微软获得的新专利揭示了一种增强现实技术;其他如TTP、Vuzix及蓝斯特等公司也在积极开发各自的智能眼镜产品。

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如今,随着移动互联技术的快速发展,移动端产品形态延伸出了越来越大的想象空间。在网络悬疑科幻剧《H+》中,描述了2019年的这样一个场景—— 地球上33%人口大脑中植入微芯片H+系统,他们可随时随地访问互联网。也许,仅能在电视剧中才能看到的虚幻场景,在未来的某一天会变成现实,让我们可以 通过身上的移动设备随时跟脑皮层互动。

这从谷歌、微软等科技巨头提前在智能眼镜上的布局,或许可以一窥端倪。下面我们对此进行了简单梳理,让我们看看到底有哪些公司已在蠢蠢欲动,希望抢得先手喝到头杯羹。

五大科技公司觊觎智能眼镜:谷歌微软新战场
Google Glass

谷歌

Google Glass目前还处于原型开发阶段,还有很多功能需要完善,诸多关键功能如信息提醒、打电话和地图也都还未工作。

Google Glass开发团队对该项目给出如此解释:“我们认为技术是为人服务的,在你需要的时候出现,不需要的时候就消失。我们Project Glass就是要打造这样的技术,它能帮你探索和分享你的世界。”

从目前媒体报道的信息来看,除摄像机外,Google Glass还在右镜片上方安装了一个小型显示器。由于显示屏跟视线不在同一水平线高度,显示屏上的信息不能直接叠加在用户视野里,这需要用户不得不随时调整视线。

按照谷歌的规划,先效仿苹果发布iPhone前的大肆宣传战略,让Google Glass先造势,功能方面再慢慢完善。公司将于2013年推出开发者版谷歌眼镜,售价1500美元,并且2014年才会上市。

五大科技公司觊觎智能眼镜:谷歌微软新战场
微软获得智能眼镜新专利

微软

微软日前获得一项眼镜实景放大技术新专利,通过局部透明的头盔式眼镜,该专利可以在眼镜镜片中显示实际场景信息,为用户提供更加详细的实景信息从而带来更好的外部世界体验。

从专利文件来看,微软2011年5月就已提交的申请。微软对这项设计的功能描述为:它是一种计算机补充方法,可以利用一件头戴式显示设备为正在观看 实况比赛的用户提供补充信息,包括:接受用户正在观看的比赛的相关指示、通过头戴式显示设备和用户视野内的对象判断用户的视野、检索与用户视野内的对象有 关的补充信息、判断补充信息中的各项元素并通过头戴式显示设备向用户展示、以及在头戴式显示设备的一个或多个显示区域中显示补充信息。

目前微软已经推出了具备这种功能的样品。外媒TheNextWebb预测,微软将很快会推出该产品。

TTP

TTP(The Technology Partnership)也在开发类似的智能眼镜,看上去和普通眼镜无异,保留了传统镜框的结构和透镜。但其实它能在镜片中间投射影像,这样就避免了像 Google Glass那样需要来回调整视线的麻烦,用户很自然就能获得现实增强信息。

目前,TTP眼镜仅仅限于概念验证阶段,而且还有很多因素会影响到设想的实现。

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Vuzix推出的Smart Glasses M100智能眼镜

Vuzix

Vuzix是一家Android可穿戴设备开发商,该公司也将于2013年初发布一款类似Google Glass的“眼镜”——Smart Glasses M100,兼容Android和iOS程序,售价1000美元。

Smart Glasses M100像一个超大号的蓝牙耳机,具备WiFi和蓝牙功能。其自带的摄像头可支持拍摄1280X720分辨率的图片和视频,并支持最高8GB的存储扩展。 其内置的投影设备可投射出16:9 WQVGA分辨率的画面,给人的感觉就像隔14英尺的距离看4寸屏幕。M100最长可免提使用8小时,如果同时开启显示屏,可以使用2小时。Vuzix还 向开发者提供了Smart Glasses M100的SDK,方便开发和M100相关的应用。

蓝斯特

蓝斯特是一家中法合资的创业公司,专注于智能眼镜的软硬件开发。该公司已经推出了两款专业版的增强现实智能眼镜——PMD和MG1。这两款眼镜面对 企业用户,均具备联网功能,可跟智能手机、电脑等终端设备连接,由终端主机负责数据运算,并由眼镜完成信息呈现、实现相应的交互功能。

其中,单目、在外观上接近Google Glass的PMD可用于复杂设备维修、医疗、教学培训等领域。双目的MG1则具备护目镜功能,可基于LBS实现相应的内容触发,用于各类户外场景和军事体育项目,比如航海、登山、飞机驾驶等,充当登山助手、航海助手等角色。

民用版的眼镜将于2013年年初推出,外观时尚,价格也更低,将支持通话、导航、电邮短信的信息查看、拍照和视频等功能。

相信随着越来越多的企业涉足智能眼镜领域,这一市场的战斗大戏也将热闹非凡。

一、综合实战—使用极轴追踪方式绘制信号灯 实战目标:利用对象捕捉追踪和极轴追踪功能创建信号灯图形 技术要点:结合两种追踪方式实现精确绘图,适用于工程制图中需要精确定位的场景 1. 切换至AutoCAD 操作步骤: 启动AutoCAD 2016软件 打开随书光盘中的素材文件 确认工作空间为"草图与注释"模式 2. 绘图设置 1)草图设置对话框 打开方式:通过"工具→绘图设置"菜单命令 功能定位:该对话框包含捕捉、追踪等核心绘图辅助功能设置 2)对象捕捉设置 关键配置: 启用对象捕捉(F3快捷键) 启用对象捕捉追踪(F11快捷键) 勾选端点、中心、圆心、象限点等常用捕捉模式 追踪原理:命令执行时悬停光标可显示追踪矢量,再次悬停可停止追踪 3)极轴追踪设置 参数设置: 启用极轴追踪功能 设置角度增量为45度 确认后退出对话框 3. 绘制信号灯 1)绘制圆形 执行命令:"绘图→圆→圆心、半径"命令 绘制过程: 使用对象捕捉追踪定位矩形中心作为圆心 输入半径值30并按Enter确认 通过象限点捕捉确保圆形位置准确 2)绘制直线 操作要点: 选择"绘图→直线"命令 捕捉矩形上边中点作为起点 捕捉圆的上象限点作为终点 按Enter结束当前直线命令 重复技巧: 按Enter可重复最近使用的直线命令 通过圆心捕捉和极轴追踪绘制放射状直线 最终形成完整的信号灯指示图案 3)完成绘制 验证要点: 检查所有直线是否准确连接圆心和象限点 确认极轴追踪的45度增量是否体现 保存绘图文件(快捷键Ctrl+S)
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