据悉,截至6月底,义东高速项目南市至南马段已累计完成投资50.3亿元,工程总体形象进度86.4%。下一步,义东指挥部围绕建设目标,持续深化平安百年品质工程建设,加快项目建设,确保高质量高水平如期实现项目建成通车。(韦凯锋)
2024年12月01日,本场论坛汇聚了国内外研究机构和顶尖学者以及产业人士等,从前沿技术、产业应用等不同视角分享了大模型安全的研究,探讨端云协同、端侧应用等最新趋势以及大模型安全最新体系与实践。这些深入的讨论,也将为大模型如何安全可靠地助力产业转型升级、推进数字经济发展提供更加明确的前进方向。(李文)
聚焦触学长求求快把遥控器关掉作文冲以学长求求快把遥控...30岁少妇性欲强勾引邻居,怀胎6月与情人丈夫上床,结果2...
即便他被多人围攻眼角噙泪但始终都没有做过任何过分的事情
但我们知道,生活还得继续。所以,双高知家庭中特殊儿童出现频率偏高的现象,与遗传、环境、教育压力以及社会认知等多方面因素有关。我们需要从多个角度出发,寻求平衡与关爱,为特殊儿童创造一个更加美好的未来。
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母(惭耻)亲(蚕颈苍)小(齿颈补辞),兴(齿颈苍驳)不(叠耻)起(蚕颈)风(贵别苍驳)作(窜耻辞)不(叠耻)了(尝颈补辞)浪(尝补苍驳),要(驰补辞)不(叠耻)然(搁补苍)早(窜补辞)把(叠补)她(罢补)赶(骋补苍)走(窜辞耻)了(尝颈补辞),但(顿补苍)母(惭耻)亲(蚕颈苍)鬼(骋耻颈)点(顿颈补苍)子(窜颈)多(顿耻辞),背(叠别颈)地(顿颈)里(尝颈)也(驰别)没(惭别颈)少(厂丑补辞)干(骋补苍)欺(蚕颈)负(贵耻)继(闯颈)姥(尝补辞)姥(尝补辞)的(顿别)事(厂丑颈)情(蚕颈苍驳),继(闯颈)姥(尝补辞)姥(尝补辞)丑(颁丑辞耻),但(顿补苍)她(罢补)不(叠耻)傻(厂丑补),她(罢补)整(窜丑别苍驳)天(罢颈补苍)乐(尝别)呵(贬别)呵(贬别)的(顿别)装(窜丑耻补苍驳)作(窜耻辞)不(叠耻)知(窜丑颈)道(顿补辞)。
濒颈蹿补苍办别箩颈濒颈苍驳诲颈别,箩颈苍濒辞苍驳辩颈肠丑别、蹿耻迟颈补苍辩颈肠丑别诲别苍驳驳别苍诲颈别。锄丑别产耻箩颈苍箩颈苍蝉丑颈测颈肠丑补苍驳谤别濒补苍驳飞别颈箩颈,箩颈别濒颈补苍别谤濒补颈诲别办别苍别苍驳蝉丑颈苍别苍驳测耻补苍飞别颈箩颈、濒颈补苍驳蝉丑颈飞别颈箩颈、箩颈苍驳箩颈飞别颈箩颈,蝉丑别苍锄丑颈办别苍别苍驳蝉丑颈锄丑别苍驳锄丑颈飞别颈箩颈、蝉丑别丑耻颈飞别颈箩颈,谤别苍濒别颈诲别蝉丑别苍驳肠耻苍飞别颈箩颈。
能(狈别苍驳)有(驰辞耻)进(闯颈苍)去(蚕耻)实(厂丑颈)习(齿颈)的(顿别)机(闯颈)会(贬耻颈),不(叠耻)光(骋耻补苍驳)有(驰辞耻)孩(贬补颈)子(窜颈)的(顿别)努(狈耻)力(尝颈),应(驰颈苍驳)该(骋补颈)是(厂丑颈)还(贬耻补苍)有(驰辞耻)大(顿补)人(搁别苍)的(顿别)操(颁补辞)作(窜耻辞)。
(深蓝G318)手机双摄真的是必要的吗?浅谈智能手机多摄像头发展历程!2019-02-15 23:38·极客修文/极客修近来一则新闻引起了我的关注:根据CIPA(影像器材行业协会)统计,2018年全球相机总销量相比于2017年下降22.2%其实刚看到新闻一开始我是波澜不惊的,但片刻之余我立刻意识到:传统相机市场的下滑不正是归咎于日益强大的手机拍照吗自2013年以来,主流安卓手机像素来到1300万。在2016年左右,手机进入双摄时代。2018年的多场手机发布会,已经扬言要干掉相机尽管手机离相机的拍照水准还存在着无法逾越的鸿沟,但谁也不能否认,手机拍照效果已经经历了巨大革新在算法的加持下,手机直出照片确实比相机更“好看”,毕竟并不是每个人都会放大对比细节。对于非专业人士,更小巧便捷的手机完全能够取代相机,记录你的生活1、谁动了双摄今天我们就从多摄像头的角度出发,共同探索下我们手机拍照到底进步了多少说到世界上第一款双摄手机,大概是2011年1月发布的LG Optimus 3D(P920)。是的你没看错,它的主打就是3D我们知道2009年的《阿凡达》是现代3D电影的开山之作,也正是从那开始,3D这个词从此风靡世界也许LG正是想借着3D的东风,来个火烧赤壁,引领业界的新潮流。然而现实很骨感,它的野心并没有得逞LG计划通过两枚500万像素的摄像头打造出照片和视频的裸眼3D效果,也就是说你不需要借助3D眼镜便能在手机里体验到3D但是LG没有考虑到的一件事便是,炫耀是人类的本性。这么炫酷的东西我要分享给朋友们看啊,前提是他们需要一副3D眼镜所以这东西就像“皇帝的新装”,你是裸眼了,他们不能。最终这部手机也只是成为历史长河的小石块,并未掀起波澜2、先拍照后对焦接下来要讲的便是大名鼎鼎的HTC One M8,对于这部手机我倒是印象深刻,曾经也使用过一段时间。HTC主打的是“先拍照后对焦”,通过一枚景深摄像头专门采集景深信息在后期编辑可以自由选择焦点,实现背景的虚化效果。同时,它也能够拍摄类似3D的照片,HTC称之为“Dimension Plus”,在这个模式下能够通过摇晃手机来改变照片角度从而实现视差,给人营造一种类3D的效果。不得不承认,HTC的确很会玩,但遗憾的是大众并不这么看,他们希望拥有的是一部更加实用的产物因此只有区区400万像素的赫然倒在了1300万像素的三星S5面前,后者依靠单镜头却同样能实现先拍照后对焦,HTC的引以为傲好似成了对方的随机附赠在3D和景深都失败之后,又有手机厂商另起炉灶,开辟了全新的道路,那便是增强画质。通过两枚相同的摄像头,同时感光便能获得两倍的进光量,再通过算法融合照片1+1不一定等于2,但一定大于1,这种做法的思路的确没错,同Nvdia的SLI技术和AMD CrossFire也有着异曲同工之妙,但对画质的提升实在有限,历史也证明了它并没有获得成功3、黑与白接下来人们又把目光转向两颗不同分工的摄像头,于是以华为和360为代表的黑白+彩色的双摄方案走上历史舞台。这个方案是怎么实现的呢由于拍照用的CMOS传感器不能显示颜色,只能感应黑白光线信息。为了实现彩色,就得添加拜耳滤光片,让每个像素获得色彩信息但这也产生了一个问题,滤光片会遮挡70%以上的光线,这就造成CMOS进光量下降。同时因为一个像素点只能记录一种三原色信息,再加上光线的损失,让颜色的深度变浅为了解决这个问题,CMOS采用RGBG的拜耳阵列,一个4×4阵列,由8个绿色、4个蓝色和4个红色像素组成通过参考临近像素点的颜色深度,以2×2矩阵为单位进行9次运算,最后合成彩色。用人话讲就是我们看到的每个彩色画面,它的每个像素点都是由4个像素点合成的像主流的1200万像素,实际上它的彩色像素只有300万,通过机器的插值运算“变回”1200万。所以,从一定程度上说,彩色CMOS会让画质下降,丢失部分细节如今有些CMOS上出现了RGBW的排列,大致可看做拜耳阵列的奇行种,原理不做赘述言归正传,另外一颗黑白摄像头是干嘛的呢。前面说了,彩色CMOS需要加拜耳滤光片,那么黑白是不是没有这玩意。是的没错,黑白CMOS不需要拜耳滤光片,也不需要四合一像素因此,它充分地还原了被拍物体的细节,通过和彩色摄像头的协同工作,一个记录颜色,一个记录光线和细节,再经过算法合成,就能得到一幅不错的画面但它也不是没有缺点,早期的黑白摄像头实际上并不能和彩色摄像头同时工作,只会在光线不足时开启,基本上白天它都是在睡觉,夜晚才是它的舞台其次,黑白+彩色的方案无法再加入光学防抖模组,只能通过电子防抖或者其他防抖技术来对画面进行补偿再者,这种方案的算法非常难做,并不能达到理想的效果,在实际暗光拍摄中远不如大底+光学防抖来得简单粗暴这也解释了华为P9的夜拍不如同期使用大底CMOS的三星S7,但在之后,华为终于补齐了短板4、广角与长焦为了探索拍照的更多玩法,LG G5使用了一种标准+广角的方案。1600万像素的主镜头配合800万像素的广角镜头,通过切换能拍摄出等效焦距35mm的广角照片,增加了照片的宽容度但由于当时的算法不够完美,在切换广角后画面边缘会出现畸变,物体会产生变形,但这种方案确实提供了一种新思路,广角照片能容纳更多的物体,在拍摄景物和合拍时确实非常实用如果说LG力求拍的多,同年发布的iPhone 7 Plus则是追求拍的远,利用等效焦距28mm和56mm的两颗摄像头,当切换成56mm的长焦镜头拍摄时,能得到近乎无损的2倍画面这就相当于一个2倍镜,能看到更远的景物,同时还不会损失画质。得益于长焦镜头的加入,iPhone新增了一个人像模式,在拍摄人像时能带来更自然的虚化效果,而不是单纯的“高斯模糊”当然放大倍数超过2倍后,准确地说是2.1倍,依然是数码变焦,画质细节还是会损失很多。在这里需要注意,双摄变焦并不是光学变焦光学变焦是利用电动马达,通过镜片组移动实现无损的长焦拍摄效果,也就是手动推动镜片,改变焦距,从而实现变焦作为手机,为了确保便携性,无法做这么复杂的设计,因此并不能算是严格意义上的光学变焦。并且iPhone的方案中两颗摄像头都是属于定焦摄像头(图片源自华硕)稀罕的是,在第一代双摄iPhone中,只有广角镜头加入了光学防抖,不过在iPhone X中,苹果给两颗镜头都加入了这项技术,增强了长焦镜头的稳定性iPhone 7 Plus的出现真正意义上让双摄手机走入大众视野,之后发布的手机纷纷采用苹果的双摄方案,甚至在千元机上都能看到双摄的身影5、“三眼怪物”就在大家还在不断优化双摄算法,探索拍照更多玩法之时,华为P20 Pro携三摄像头横空出世,并在专业相机评测机构DxOMark中一举获得肯定,得到了109分的成绩,至今无机超越对其进行剖析,其简直是前两种方案的综合体,彩色+黑白+3倍的长焦方案,融合了两种方案的优点。华为首次做到了3倍的无损变焦以及5倍的混合变焦,即便放大10倍依然比较清晰不过其中最大的功劳还得归功于那颗4000万像素的主摄像头,1/1.73英寸的超级大底,像素四合一情况下的2.0μm的单像素尺寸,光是这些参数,便足以让它笑傲江湖6、我们到底需要几颗摄像头在华为推出三摄后,手机市场也做出了回应。OPPO的R17 Pro同样也搭载了三颗摄像头,推出了彩色+长焦+TOF的新奇组合前两种我们已经见识过了,那么这个TOF又是什么鬼呢。TOF在英文中是飞行时间的意思,很好理解,通过反射光线的不同飞行时间来确定深度信息运用在拍照上,能完成人物的3D建模以及2D景物的轮廓,帮助机器更好的完成背景的虚化,有助于虚化算法的完善,减少抠图错误运用在美颜上,3D建模能帮助机器更准确地识别人脸,提高美颜效果的准确性,同时通过建模,甚至能实现3D美体功能,瞬间化身大长腿然而三摄又岂止是手机摄像头数量的终点,作为手机界老大,三星用A9s一举打破三摄的传说,让后置摄像头来到了四颗手机采用的是彩色+长焦+超广角+虚化的奇葩方案,基本上又是之前介绍过的摄像头综合体。一句话概括就是,既能拍多,又能拍远,以及更好的景深效果7、多摄?未来到底在哪里以在下的愚见,手机多摄像头的意义应该是增强画质,如果单纯地追求玩法,而选择在背后多开孔,既破坏了整机的一体性,也与拍照的理念背道而驰正如谷歌的Pixel系列,直到如今依然是使用一颗摄像头,但它的实力却不输任何对手,单纯依靠算法便能独步天下,由于谷歌的相机实在太好,网上到处都是谷歌相机的移植版而通常使用谷歌相机APP拍出的照片,都比原先手机相机的要更加“清晰好看”,而在最新的谷歌相机中,夜景模式更是开挂般的存在再比如苹果,别看它如今拍照不再是业内第一,但其算法依旧先进,最新的智能HDR能在拍照预览框实时显示HDR画面,真正做到了所拍即所得往往双摄手机到了暗光条件下,切换长焦和普通镜头时,反应总是慢上半拍,然而苹果不同,来回切换也依旧迅速,即便光线条件不佳对于手机拍照来说,拥有多少颗摄像头并不是成像质量的关键,不断提升算法,优化拍照体验,这才是拍照手机的未来极客修,值得信赖的手机快修平台!聚焦触学长求求快把遥控器关掉作文冲以学长求求快把遥控...30岁少妇性欲强勾引邻居,怀胎6月与情人丈夫上床,结果2...
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