航讯经过多年的项目积累和发展,不断的迭代更新,形成了多款具有国际市场竞争力的标准化高科技产品。3D模拟仿真训练系统:3D 模拟仿真训练系统采用银河麒麟操作系统和基于国产芯片的计算机硬件,利用国产自主可控的虚拟现实技术,在 3D虚拟环境中模拟设备拆装和故障维修的工具。该系统具备各装备子系统的设备管理、拆装训练、故障训练、教学和考核等功能,可为系统人员快速学习装备的拆装和故障维修提供快速有效的手并可有效降低训练成本及风险。功能模块化,除具备基础的登录、实时指导、透明管理、知识沉淀、训练评估等功能,可随时快速拓展定制功能。安徽虚拟现实定位系统
基于视觉的手势交互使用手势识别方法实现人机交互,从交互过程来看,主要包含4个步骤,1) 数据采集:通过摄像头采集人体手部图像;2) 手部检测与分割:检测输入图像是否有手,如果有手,则检测出手的位置,并将手部分割出来;3) 手势识别:提取手部区域特征并将其种类按照一定方法识别出来;4) 使用识别结果控制虚拟环境中的人或物:将识别结果发送给虚拟环境控制系统,从而控制虚拟人/物实现特定运动。其中,手势识别是整个手势交互过程的重点,而手部检测与分割则是手势识别的基础。虚拟现实用途突破键盘鼠标的传统输入方式,实现人的身体与虚拟环境手、眼、行相协调的自然交互。
虚拟现实技术在设计领域小有成就,例如室内设计,人们可以利用虚拟现实技术把室内结构、房屋外形通过虚拟技术表现出来,使之变成可以看的见的物体和环境。同时,在设计初期,设计师可以将自己的想法通过虚拟现实技术模拟出来,可以在虚拟环境中预先看到室内的实际效果,这样既节省了时间,又降低了成本。医学**们利用计算机,在虚拟空间中模拟出人体组织和架构,让学生在其中进行模拟操作,并且能让学生感受到手术刀切入人体肌肉组织、触碰到骨头的感觉,使学生能够更快的掌握手术要领。而且,主刀医生们在手术前,也可以建立一个病人身体的虚拟模型,在虚拟空间中先进行一次手术预演,这样能够显著提高手术的成功率,让更多的病人得以痊愈。
虚拟现实技术受到了越来越多人的认可,用户可以在虚拟现实世界体验到**真实的感受,其模拟环境的真实性与现实世界难辨真假,让人有种身临其境的感觉;同时,虚拟现实具有一切人类所拥有的感知功能,比如听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉等感知系统;再次,它具有逼真的仿真系统,真正实现了人机交互,使人在操作过程中,可以随意操作并且得到环境更加真实的反馈。正是虚拟现实技术的存在性、多感知性、交互性等特征使它受到了许多人的喜爱。分布式协同仿真系统特点数字化模拟环境,可随时更换,可以是复杂的战场环境,也可以是实验室环境。
设计实现一个虚拟现实系统,需要数据采集、分析建模、绘制呈现、传感交互等方面的技术。数据是构建虚拟现实系统的基础。数据获取设备有照相、摄像、3D激光扫描等通用型和CT、核磁等领域型两大类。数据获取的质量直接决定虚拟现实技术在各行业领域的应用效果。建模是现实世界中的对象在计算机中的数据表示,即利用数学、物理知识、各种数字化技术,将现实世界中的对象及其相互关系、相互作用及动态变化规律等,映射为数字空间中的数据表达。通过输出设备,虚拟环境中的各种对象模型以视觉、听觉、触觉等形式综合呈现,让用户有身临其境之感。虚拟现实的自然交互则指人在虚拟环境中的操作,以及虚拟环境对人的多感知反馈
虚拟展厅是富媒体的网络互动平台,提供会议参加者一个高度互动的3D虚拟现实环境。上海作战虚拟现实定位系统
虚拟现实可给我们的生活增添很多文化氛围。该技术可以把用户立刻传送到巴黎卢浮宫,雅典卫城一日之内游遍。安徽虚拟现实定位系统
基于静态图像的虚拟现实技术:这种技术不采用传统的利用计算机生成图像的方式,而采用连续拍摄的的图像和视频,在计算机中拼接以建立的实景化虚拟空间,这使得高度复杂和高度逼真的虚拟场景能够以很小的计算代价得到,从而使得虚拟现实技术可能在PC平台上实现。桌面CAD系统:利用OpenGL、DirectDraw等桌面三维图形绘制技术对虚拟世界进行建模,通过计算机的显示器进行观察,并有能自由地控制的视点和视角。这种技术在某种意义上来说也是一种虚拟现实技术,它通过计算机计算来生成三维模型,模型的复杂度和真实感受桌面计算机计算能力的限制。安徽虚拟现实定位系统
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