體感辨識技術更上層樓。近年來體感辨識應用崛起,對三維(3D)影像及空間深度辨識技術之需求亦隨之水漲船高;然而市面上的主流3D影像深度擷取技術,係透過單顆3D深度影像感測鏡頭來偵測人機之間的距離、範圍等資訊,無法真正模擬生物「雙眼」的視覺效果,如今透過「3D雙影像擷取及深度辨識」技術,即能克服此一弊病,讓體感辨識更加精準。
鈺創科技影像晶片設計中心處長薛樂山表示,3D雙影像擷取技術能透過兩顆3D深度影像感測鏡頭的交互運算,產生更細緻的深度圖,體感辨識也將更趨精準。 |
鈺創科技影像晶片設計中心處長薛樂山表示,動物要辨識物體距離和範圍,主要係透過兩種方式,其一為透過超音波/紅外線偵測距離,如海豚、蝙蝠等;另一種則是透過成對的視覺系統,如人體的雙眼、昆蟲的複眼等;而體感辨識應用主要也係透過模擬生物界的兩大類視覺辨識方式,以達辨識物體距離、範圍的目的。
薛樂山進一步指出,現在普遍的體感晶片主流技術,是以一顆互補式金屬氧化物半導體(CMOS)影像感測器,搭配紅外線技術,以計算物體的間距,完成體感辨識功能;不過,只單用一顆3D深度影像感測鏡頭,事實上並無法精準模擬生物「成對」的視覺系統,此時當鏡頭判斷人機之間的距離、範圍、顏色時會出現誤差,自然無法描繪出細膩的深度圖(Depth Map),體感辨識的精準度及細膩度亦會大打折扣。
有鑑於此,鈺創科技首創全球可做即時深度圖輸出之3D雙影像擷取及深度辨識單晶片–eSP870。據了解,eSP870單晶片係模擬動物雙眼觀察環境的方式,以補捉即時的3D影像,最高可擷取每秒六十幀的高清畫面,再透過第三代通用序列匯流排(USB 3.0)或MIPI介面,將高畫質影像資料和深度圖資料同步傳送到主機,讓系統軟體發揮影像辨識效能,創造出色的使用者體驗。
薛樂山強調,深度圖描繪技術是一切體感、手勢辨識的基礎;而3D雙影像擷取技術之所以重要,即係因為該技術能透過兩顆3D深度影像感測鏡頭的交互運算,產生更細緻的深度圖,再經由演算法的相互搭配,發展出更多層次、多元的應用模式,體感辨識也將更趨精準。
薛樂山認為,消費性電子能做的產品差異化愈來愈小,消費者在不同品牌產品間能感受到的差異也愈來愈模糊,他指出,能推動產品代代革新的關鍵主要就是人機介面技術,如從早期的鍵盤、滑鼠、觸控螢幕,到如今的語音辨識、體感偵測、虹膜/指紋辨識等各種生物感測技術,都是推動IT產品不斷創新的關鍵,而這也是鈺創科技在3年前決定投入體感技術開發的原因之一。
不過,薛樂山也坦言,體感、語音辨識等人機介面技術要為消費者普遍認可並廣為所用,事實上還有一段路要走,除了技術之外,最重要的是操作介面必須符合技術的應用需求;如行之有年的觸控技術,即是待蘋果(Apple)將iOS系統設計成適合手指操控的介面,大幅增進操作流暢度及提升消費者體驗後,應用商機才終於正式爆發。