這是生物識別技術和技術作家Kayla Matthews的來賓帖子。
Fingersound是由研究生Cheng Zhang領導的佐治亞理工學院研究人員的令人興奮的新系統。
該技術使人們能夠在手指上追踪數字和字母,這些數字出現在計算機屏幕上。
用戶還可以用適當的手勢向左,右,上下導航。與傳統的計算機導航相比,有效地,該設備可以用作鍵盤和鼠標。
該系統圍繞一個拇指環,配有微小的麥克風和陀螺儀。用戶將拇指移動到手指上以進行硬件以檢測運動並將標牌轉換為數字和字母。
該技術的視頻演示展示令人興奮的系統。可穿戴環不斷地監視輸入,並在接收正確的輸入時自動反應,使用板接觸麥克風連續聆聽和分析動作,同時取消環境噪聲。麥克風提示的唯一噪聲是拇指在手上移動。聲音再次通過機器學習分類器進行分析,以幫助消除多餘的噪聲。然後,模式識別算法有助於識別拇指在手上做出的手勢。
手指的潛在應用
視頻演示還探討了該設備的潛在應用。一個選項是與智能手錶的單手互動或使用手機,即使它不觸及。該視頻顯示某人使用手指在文本中進行交談,甚至沒有觸摸手機。對於那些使文本消息傳遞困難或不可能使文本消息傳遞的殘障人士,手指可以是一個很好的工具。
該視頻還顯示瞭如何使用遙控筆記本電腦功能在會議期間使用手勢進行交談或編寫內容的手勢。手指可以幫助會議中的人通過文本對他人做出反應,而不會分心。此外,可以用手指以單個手勢在Google Glass中拍攝圖片。偉大的攝影可能會取決於在正確的時刻,手指可以減輕。從攝影等業務到愛好,Fingersound都有各種可能令人興奮的應用程序。
同樣令人興奮的是手指潛在參與虛擬現實。從理論上講,人們可以將手指用作控制設備,而無需刪除頭部安裝的設備,這通常是通過鍵盤或鼠標輸入命令的要求。在不需要刪除虛擬現實設備的情況下,虛擬現實可以在手指的幫助下顯得更加沉浸式。
手指:可穿戴的奇蹟
Fingersound作為可穿戴設備的角色可作為一種非目標工具有利。與其他像拇指酸痛一樣伸出的可穿戴輸入設備不同,手指的簡約方法在社會上更容易接受。儘管還有其他手勢系統,但它們通常要求用戶在空中執行手勢,這可能會分散注意力和艱鉅。手指的更簡單,更容易訪問的方法對其他設備的複雜性更具吸引力。另外,接觸麥克風和捕獲的運動數據使體驗值得精確。
其他類型的類似技術包括Fingorbits,除了配樂外,佩戴者可以通過摩擦拇指來控制智能手錶應用程序,除了配樂外,用戶可以通過在3D空間中定位手指位置來在空中創建3D Doodles或木材。以前,同一位負責手指的佐治亞州科技研究人員展示了支持智能手錶控制的新技術呼吸,刷卡和敲打。
佐治亞理工學院的研究人員在解決許多人在智能手錶和虛擬現實方面的問題方面取得了令人印象深刻的進步:難以訪問,笨拙和分心的控制界面。
研究團隊努力爭取一個持續使用的系統,並易於使用,這似乎最肯定會完成。
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