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2.编程猫源码编辑器V3413官方XP版编程猫源码编辑器V3413官方XP版功能简介
3.DAPP 阿尔比特 ARBT 挖矿模式系统开发源码搭建
4.想用OpenCV做AR该如何入手?
5.人脸识别之insightface
6.ARToolkitARToolkit介绍
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sdkmanager下高版本的android,然后在project.properties里面选择最高版本号,源码源码再在AndroidManifest.xml里面设置targetSDK=最高版本号,图片图片minSDK=随便。识别识别粘合抓牛源码
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功能特点
1、程序程序支持离线编辑代码,让创作更简单。
2、支持XP系统、win7及以上系统下载。
3、拥有独立的素材库,可随意使用。
4、随时可上传自己设计的作品。
5、熟悉编程猫在线编程的用户可以立刻上手使用。
6、它与编程猫一样内置了图形化编程,引起学生学习兴趣。
7、fastjson 源码解析无需编程功底。
8、使用简单,鼠标点击即可。
9、条理清晰,快速完成作品。
特色介绍
1、软件采用寓教于学的方式来激发孩子的学习兴趣。
2、软件带领孩子走进编程的世界,一个神奇的世界。
3、支持源码精灵图鉴信息浏览,方便训练师获取对应信息。
4、与现实空间无缝对接,随时随地收集源码精灵。
5、扫描AR卡牌,投影3D立体虚拟角色,与虚拟角色进行互动。
更新日志
1、性能体验优化提升
2、修复了已知bug
DAPP 阿尔比特 ARBT 挖矿模式系统开发源码搭建
DApp,基于区块链技术的去中心化应用,通过智能合约实现自动执行和数据存储。以ARBT挖矿模式为例,初始价格和数量为0。当首个共识者投入U铸造,编译pix源码国库资金为U,每枚ARBT价格为1.U。随着更多共识者的加入,价格和总量会相应上升。DApp的优势显著,主要表现在以下几个方面:去中心化与透明性:无中心机构,数据和交易在区块链上公开且不可篡改,确保公正透明。
高度安全性:利用区块链技术的加密和共识机制,保护用户数据和资产,降低黑客攻击风险。
低交易成本:去除了中介机构,减少了跨境交易费用和时间,节省成本。
性能提升:DApp运行在分布式网络,可扩展性高,应对高并发和大规模用户需求。
去信任化:智能合约自动执行,用户无需信任第三方,直接基于预设代码进行交易和合作。
通过这些特性,DApp在提供高效服务的同时,保证了用户利益和系统的可靠性。想用OpenCV做AR该如何入手?
OpenCV和qualcomm在AR开发上的差异:基于OpenCV。对于Markerless的标识和跟踪,没有现成的开放源代码,而且大多数可以找到的开源代码都是基于标记的,而且效率非常低。AR识别和跟踪部分需要自行开发。这部分的付费教育源码研究成本,开发成本相对较高。很难实现传递效率高/精度的鲁棒性。虽然这部分纸可以找到很多,但各种各样的问题都可以找到。其优点是提高自学能力。但是要达到商业的水平是非常困难的。
我从去年年底开始了解OpenCV,并开发了MarkerlessAR在移动终端上的识别和跟踪。我已经尝试了上面提到的一些项目。然而,根据我的感觉,如果我打算做商业应用而不是个人学习,我还有很长的路要走。
对于Markerless的AR开发,我认为有几个方面是很难实现的。目前的开放源码基本上不能做这几个方面。
大多数开放源代码运行在PC上。个人电脑的速度至少是移动电话的倍。如何在手机上实时操作,甚至配置不佳的移动电话都需要算法的改进和效率的优化。
以及如何强化它。这是最头痛的事。使用高传递效应来理解它们太强大。传统的跟踪方法很容易丢失(比如握手,快速移动,模糊和明亮)。
保持准确性,消除累积误差。在跟踪周期中,必须保证姿态始终是dubbo 源码 pdf正确的,并且在倾斜角度后,原始图像仍然是完全匹配的。
人脸识别之insightface
人脸识别技术中的InsightFace是一个重要的研究项目,其论文和源码分别位于arxiv.org和deepinsight/insightface。项目作者主要在三个方面进行了创新:首先,他们使用公开数据集去除噪声后进行训练,以提高模型的准确性。其次,他们采用了高性能的卷积神经网络,如ResNet和Inception-ResNet,这些网络在移动设备上平衡了速度与精度,尤其重视在资源有限的设备上保证高精度。
传统的softmax损失函数在处理大规模数据集时存在内存消耗问题。为了解决这一问题,作者引入了欧式边际损失函数,如对比损失和T三元损失。然而,选择有效的正负样本匹配策略是个挑战。相比之下,作者提出了角度和余弦损失函数,如SphereFace和ArcFace,通过L2正则化和角度边距m的调整,减少了复杂性并提升了性能。
具体来说,SphereFace采用L-softmax,而ArcFace在softmax的基础上引入角度边距,使得模型在正样本和负样本区分上更加精确。作者使用LResNetE-IR网络和MS1M数据集进行实验,结果显示,适当调整边际惩罚项可以在不同阶段带来性能提升,但过度惩罚可能引发训练问题。
实验部分,InsightFace在MegaFace、LFW、CFP和AgeDB等多个验证集上表现出色,通过处理噪声数据和网络设置优化,如使用conv3×3代替conv7×7,提高了识别精度。项目还对比了不同网络结构、损失函数和输入输出选择对性能的影响,最终选择LResNetE-IR作为关键模型,并展示了权重损失和m值对性能的优化。
总之,InsightFace通过创新的损失函数和网络结构优化,有效提升了人脸识别的精度和鲁棒性,特别是在处理大规模和复杂数据集时,表现出了优秀的能力。
ARToolkitARToolkit介绍
ARToolKit是一个C/C++语言编写的库,用于简化增强现实应用程序的开发。增强现实技术将虚拟图像叠加在现实世界画面之上,具有广泛的应用潜力,尤其是在工业和理论研究领域。 开发AR程序的难点在于实时地将虚拟图像与用户视野对齐,并与真实世界中的物体精确匹配。ARToolKit通过使用计算机图像技术计算摄像机与标记卡之间的相对位置,使得开发者能够将虚拟对象精确覆盖到标记卡上。该库提供了快速准确的标记跟踪功能,大大加速了AR程序的开发速度。 ARToolKit不仅提供跟踪库和完整源代码,还允许开发者根据不同的平台调整接口,甚至可以使用自己的跟踪算法。这意味着开发者可以根据需求灵活调整库的功能。 ARToolKit目前支持以下操作系统:SGI IRIX
PC Linux
Mac OS X
PC Windows(包括//NT//XP)
尽管当前版本的ARToolKit在不同操作系统上实现了不同的函数集,但所有版本都遵循相同的开发包框架,利用了相关平台上的硬件特性以实现高效运行。对于Video see-through AR(实时视频覆盖虚拟图像)和标准的see-through AR(需要配备头部现实设备的视图)两种模式,ARToolKit提供了全面的支持,满足不同应用场景的需求。XR VR AR monado oculus quest pico性能分析工具综述
本文综述XR、VR、AR领域的性能分析方法,重点介绍Monado、Oculus Quest、Pico等工具的性能分析技术。Monado性能分析工具包括Metrics源码库,其指标定义与写入功能通过环境变量`XRT_METRICS_FILE`实现运行。
Metrics源码库位于gitlab.freedesktop.org,提供指标数据读取和可视化功能。使用cmd.py脚本读取指标pb文件,可视化指标信息。
渲染分析工具RenderDoc通常通过hook现现函数捕获帧数据,以识别应用程序帧渲染过程。对于OpenXR应用程序,RenderDoc API允许捕获xrBeginFrame和xrEndFrame之间的应用程序帧,无需修改应用程序代码。
Monado提供了PerCetto和Tracy两种性能追踪后端。PerCetto是Monado性能追踪的基础,通过一个轻量级的C语言封装实现与Perfetto SDK的集成,用于应用特定的追踪。
Tracy工具则针对Linux和Windows系统,支持实时数据流查看,仅能同时跟踪一个应用。而Perfetto则支持Linux和安卓系统,同时执行多个进程和系统级跟踪。
Monado还提供了其他性能分析工具,如Compositor的FPS指标、Frame Times、Readback等功能,帮助优化OXR_DEBUG_GUI工作流程。此外,Monado支持使用Android GPU Inspector进行GPU性能分析。
此外,Oculus提供了OVR Metrics Tool,结合RenderDoc和Logcat VrApi日志,实现Oculus应用程序的性能监控。Snapdragon Profiler和ovrgpuprofiler提供GPU性能数据。OVR Metrics Tool提供报告模式和性能HUD模式,支持高级性能指标显示。
Pico Metrics Tool是Pico设备上的性能监控工具,提供实时监控和指标更新功能。不同版本更新了性能监控和实时分析工具的特性与性能指标。
总结,这些工具通过跟踪、指标、日志分析等手段,为XR、VR、AR应用提供性能优化与分析支持。通过Perfetto、Tracy、RenderDoc等工具,开发者能够深入了解系统性能瓶颈,优化应用表现。Pico Metrics Tool等实时监控工具则帮助用户直观了解设备运行状况,提升用户体验。
什么是源代码?
欢迎来到今天的知识分享,让我们深入探讨一下游戏开发的核心——什么是游戏的源代码?
源代码,如同建筑师的蓝图,是程序员创作软件的基石,它是一种计算机语言,如同音乐家创作音乐的五线谱,是编写程序的原始形式。它有两个不可或缺的功能:首先,它转化为计算机能够理解的目标代码,这是程序运行的基础;其次,源代码是对软件逻辑的详尽描述,对于软件的运行和维护至关重要。一款游戏的源代码如果存在问题,比如存在未修复的 bug,这将直接影响游戏的稳定性和用户体验。然而,完整且理解的源代码则提供了解决问题的钥匙,甚至为游戏的二次开发创造了可能。
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