智能眼鏡

智能眼鏡

被提出是最被看好的可穿戴智能設備之一
智能眼鏡,也稱智能鏡,是指“像智能手機一樣,具有獨立的操作系統,可以由用戶安裝軟件、遊戲等軟件服務商提供的程序,可通過語音或動作操控完成添加日程、地圖導航、與好友互動、拍攝照片和視頻、與朋友展開視頻通話等功能,并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入的這樣一類眼鏡的總稱”。
    中文名:智能眼鏡 外文名:Smart glasses 所屬品牌: 産品類型: 使用類型:移動通訊網絡

簡介

Google正式發布一個叫“Project Glass”的未來眼鏡概念設計。這款眼鏡将集智能手機、GPRS、相機于一身,在用戶眼前展現實時

息,隻要眨眨眼就能拍照上傳、收發短信、查詢天氣路況等操作。

谷歌對外宣布産品開發計劃,旨在方便公司今後可以在公共場合中測試外型怪異的谷歌眼鏡。單從當前産品設計來看,谷歌眼鏡包括了一條可橫置于鼻梁上方的平行 框架、一個位于鏡框右側的寬條狀電腦,以及一個透明顯示屏。總體而言,該産品的外型絕對不會像我們通常理解的傳統眼鏡的設計。

眼鏡是基于Android操作系統運行的,看起來可以用語音操作、還可以視覺控制。在佩戴者視線上會有一個光标,向上看能與光标互動,查看天氣,發信息,做智能手機能做的事。除了智能手機功能,它還能與環境互動,擴充現實。

根據視頻演示,Project Glass可提供天氣、交通路線等信息,用戶還可以用語言發信息、發出拍照指令等,它還能顯示附近的好友。舉個例子:如果看到地鐵停運,眼鏡會告訴用戶停 運的原因,提供替代路線;如果看到自己喜歡的書,可以查看書評和價格;如果在等朋友,眼鏡會顯示朋友的位置。

交互方式

主要介紹應用于智能眼鏡比較廣泛的三種交互方式,即語音控制、手勢識别和眼動跟蹤。n

語音控制

在人們的日常交流中,說話是最常用的方式,将語音交互引入可穿戴領域,那人們将能夠享受到更加自然和輕松的交互體驗。語音控制即是讓計算設備能聽懂人說的話,還能根據人的說話内容去執行相應的指令。對于體積小、佩戴在身體上的智能眼鏡來說,語音控制是行之有效的交互方式。

語音控制原理n語音控制中最核心部分是對語音的識别技術。骨傳導技術能完成對語音的高效識别和傳輸,多款智能眼鏡均采用了此項技術。以Buhel 的 Sound Glass 為例,Sound Glass 中配備了間接骨傳導傳感器。他的每個鏡腿内各有一個發聲變頻器,變頻器振動時産生的聲音能夠通過用戶頭部側面的骨頭傳遞到内耳,這樣用戶就可以聽到聲音了.語音控制雖然是智能眼鏡中重要的交互方式,但語音控制卻碰到了不少難題。n語音控制的缺陷n首先,對語音信号的提取有着不少的幹擾因素,例如個體間的發聲差異以及自身語調的變化、不同地區以及文化背景不同的人們說話方式的區别、環境的噪聲對語音信号的幹擾等,以上這些因素都會對語音信号的提取産生不利影響。其次,語音識别的效率和速度還有待提高,這兩點直接影響着語音控制在智能眼鏡中的應用價值,是應用價值的重要的衡量指标。另外,用戶對語音控制的期望很高,但實際情況是語音控制還不能滿足用戶的需求,例如當用戶使用谷歌眼鏡發起語音控制命令時,用戶必須嚴格地按照谷歌眼鏡提供的标準方式發出,當用戶要打電話時,必須說”ok glass,make a call to...”,而更習慣的方式”ok glass,call.”則完全無效。n

手勢識别

以手勢作為輸入,完成以智能眼鏡的交互功能,優勢在于采用了非接觸式方式。手勢識别技術從簡單粗略到複雜精細可以分為三個種類:二維的手型識别、二維的手勢識别、三維的手勢識别。三維手勢識别跟二維手勢識别的區别在于三維手勢識别的輸入信息還包含着深度信息,智能眼鏡采用三維手勢識别能實現更多更複雜的交互方式。n手勢識别原理及傳感器n三維手勢識别要用到深度信息,能夠識别各種手勢、手型和動作。要獲取深度信息就要用到特别的硬件,在配合上識别算法就能實現三維手勢識别了。接下來,介紹幾款手勢識别專用的傳感器:TMG399,該産品是非接觸式光學 IR 手勢識别傳感器,配備有手勢識别、環境光檢測、接近感知和顔色感知的四合一傳感器模塊;MGC3130,微芯科技推出的 3D 手勢識别芯片,在其電場的作用下,無需接觸就能感應手勢,能夠在 15cm 的距離以内按 150dpi 的高精度确定坐标位置;MYO,初創公司 Thalmic Labs 的産品,它是一個戴在手臂上的臂環;16Lab,這是一款用于手勢控制的智能戒指,内置有慣性傳感器模塊、處理器和低功耗藍牙模塊。n手勢識别缺陷n但手勢識别在應用于智能眼鏡的過程中也暴露出一些缺陷。首先,手勢識别的精度偏低,定位還不夠精準,由于每一個人的手結構都不盡相同,很難通過捕捉手的動作實現精準的定位。其次,手勢識别的關鍵是對手指特征的提取,在繁雜的背景下要能夠準确分辨出目标的特征,但對于手勢遭到遮擋的情況或者對冗餘信息的去除等方面,仍是難以攻克的難題。 [1] n

眼動跟蹤

眼動跟蹤即是對眼睛的注視點或者是眼鏡相對于頭部的運動狀态進行測量的過程。谷歌眼鏡能夠通過眼動跟蹤技術感知到用戶的情緒,來判斷用戶對注視的廣告的反應。n眼動跟蹤原理n用于智能眼鏡的眼動跟蹤測量技術主要是基于圖像和視頻測量法,該方法囊括了多種測量可區分眼動特征的技術,這些特征有鞏膜和虹膜的異色邊沿、角膜反射的光強以及瞳孔的外觀形狀等。基于圖像、結合瞳孔形狀變化以及角膜反射的方法在測量用戶視線的關注點中應用很廣泛。n眼動跟蹤缺陷n雖然眼睛是身體當中接收信息最廣和最快的方式,但眼動跟蹤卻離人性化的交互方式有很大差距。由于眼睛本身存在固有的眨動以及抖動等特點,會産生很多的幹擾信号,可能會造成數據的中斷,這樣會導緻從眼動信息中提取到準确數據的難度大大升高。

應用産品

SmartEyeglass

北京時間2014年3月9日早間消息,索尼本周在舊金山的Wearables DevCon大會上展示了智能眼鏡SmartEyeglass的原型産品。索尼希望吸引開發者的興趣,促使開發者為這款智能眼鏡開發應用。

與谷歌眼鏡類似,SmartEyeglass能在用戶眼前實時顯示信息。不過與谷歌眼鏡不同的是,索尼的原型産品更像是普通眼鏡,在透明鏡片上以綠色顯示信息。

在索尼提供的一段視頻中,用戶走進一座機場,随後獲得了前往辦理登機手續櫃台的方向指示。這款産品的其他用途還包括在觀看球賽時獲取最新比分和球員姓名,收發短信,以及獲取未接來電的提示等。

索尼SmartEyeglass采用雙眼型顯示技術,使文字的顯示呈現距離感,從而更易閱讀。這款産品還集成了嵌入的攝像頭、麥克風,以及與智能手機類似的傳感器,包括加速計、陀螺儀和數字羅盤。

這款産品目前仍停留在原型階段,尚未像谷歌眼鏡一樣成熟。其操作需要通過單獨的線控來完成,線控上的觸摸闆提供了導航、電源和攝像頭按鈕。目前,SmartEyeglass可以與Android手機配合使用。針對這款智能眼鏡的應用在手機中運行,而智能眼鏡通過藍牙或WiFi與手機互動。

索尼表示,正基于與SmartWatch 2同樣的框架為SmartEyeglass開發SDK(軟件開發包)。目前尚不清楚索尼将于何時發布這款智能眼鏡及其SDK。

Eyephone

Eyephone是一款增強現實(AR技術)的特制眼鏡。在眼鏡上嫁接視頻成像技術,相當于将106寸以上的大尺寸視頻影像投影在距離用戶3-5米的空間中。即使在狹小的環境中,也能享受超大屏的視覺享受。除具備視頻眼鏡頭戴式顯示的功能外,藍斯特科技為EyePhone在視頻眼鏡的基礎上引入了增強現實技術。用戶在使用Eyephone眼鏡的同時又可以與社交圈時刻保持互動,浏覽、分享和讨論與電視内容相關的話題。EyePhone智能眼鏡迎合用戶多元化的信息交換需求而設計的。

google glass

北京時間6月28日淩晨消息,谷歌今天在2012年I/O開發者大會上發布Google Glass智能眼鏡,售價1500美元。谷歌眼鏡配備了一個投影顯示器,一個能拍攝視頻的攝像頭,鏡框上有觸控闆。它還帶有麥克風和喇叭,各種傳感器,陀螺儀,還有多種通信模式。

Microsoft HoloLens

HoloLens 是增強現實眼鏡,戴上它之後,就好像微軟現場所演示的,會在現實的世界裡混入虛拟物體或信息,從而進入到一個混合空間中去。它會将人的頭部移動虛拟成指針,将手勢用作動作開關,而将聲音指令作為輔助,幫助切換不同的動作指令。

五品智能眼鏡

第二十七屆北京國際眼鏡展覽會上,五品文化召開了五品智能眼鏡1.0産品說明會。

五品智能眼鏡1.0的首次亮相,外觀時尚,鏡架采用進口材料,戴上輕巧舒适,可配光學鏡片,款式多樣可選;鏡架中植入智能芯片,配合手機客戶端,可實現語音遙控拍照、接打電話、坐姿提醒和防盜等功能;采用“骨傳導”技術,可實現立體無幹擾通話、聽音樂。

智能眼鏡概念

谷歌或将在5月15日至17日召開I/O開發者大會正式将智能眼鏡測試版交付給開發者。

4月10日,谷歌高管在接受媒體采訪時透露,谷歌智能眼鏡測試版将在“一個月内”正式交付給開發者,由此來看,測試版即将在近期問世。

智能眼鏡将開創全新消費電子市場。智能眼鏡在具備智能手機功能的同時,還具有滿足消費者便攜性和大屏幕視覺體驗需求等殺手锏,作為未來智能手機的替代和有效補充,我們認為智能眼鏡将是消費電子領域繼個人電腦、智能手機之後又一款革命性産品。

谷歌眼鏡使用的原理被稱為增強現實技術,其特點是在顯示裝置上附加了環境信息。資料顯示,日本、香港、荷蘭等發展最快的現實增強市場,在最初的2到4年内,現實增強設備的普及率能超過5%,并接近10%。這與1998年移動媒體剛剛出現時的普及速度類似。根據市場反饋的早期普及速度,到2020年現實增強将成為一個新的大衆媒體,吸引約10億付費媒體用戶。

智能眼鏡柔性納米像素顯示器

由英國牛津大學科學家率領的一個研究小組日前借助相變材料開發出一種柔性超高分辨率顯示器,讓單個像素點隻有幾百納米的“納米像素”顯示器成為了現實。這種顯示器除了具備極高的分辨率外,還具有超低能耗、可折疊、靜态顯示的優勢,未來有望在智能眼鏡、智能車窗和電子出版等領域獲得應用。

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