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南京本科虚拟仿真系统

来源: 发布时间:2022年06月24日

    ”针对参演要素多、创意过程复杂、排练关联复杂度高等特点,北理工团队利用了影视虚拟和数字表演与仿真技术,专门创新研发了广场表演预演系统和训练彩排与数字验证系统。其理念在于对表演创意进行数据化、模型化、系统化,从而将整场文艺表演的过程全部仿真,在各部门之间进行紧密协调,充当演出的“眼睛”和“指挥棒”。“黑科技”到底怎么发挥作用?团队成员、软件学院教师李鹏介绍了它们的工作原理。两大系统中,训练彩排与数字验证系统负责将前期创意动画进行分析,将其转化为执行数据,一方面能够确定每个时间点每个演员的位置、方向以及运动速度,为每个演员“量身定做”训练手册,帮助演员快速熟悉表演方案、识记动作路线、纠正动作偏差,另一方面能够快速对方案进行可行性验证,判断演员动作能否达到预期要求,从而帮助导演对难度过大的设计进行准确调整。在这一系统的基础之上,文艺表演预演系统发挥着关键角色。它可以利用定位系统,加入演员真实排练数据,并融入灯光、音乐、道具、视频、场景等,对演出全要素进行同比例建模,从而用可视化的界面将各种方案的真实效果进行逼真的线上“彩排”,帮助导演把控、决策和完善表演方案。值得一提的是。随着互联网+时代的到来,3D虚拟现实技术以其运行高效便捷、信息分享直观等特点为教学带来了全新的形式。南京本科虚拟仿真系统

    系统还精确模拟了平昌表演场地的全部33个机位,得到不同角度、不同场景的模拟演出效果,从而在演出之前就可以帮助电视台进行现场转播镜头的分配。李鹏说,两套系统协调运行,不仅保证了导演团队的创意思路贯彻到演出的各个环节中去,减少了导演、编导和演员对演出效果理解的偏差,让解决问题更具有针对性,同时也有效节省了人力和物力。“让一个演员滑一次,就能快速叠加、模拟出整体形状,这样排练的成本降低,效率提高。这两套系统能够帮助我们在演员的能力和导演的创意之间找到平衡,让演出方案既达到导演满意的效果,又具有实际的可操作性。要是没有这两个系统,这是很难快速实现的。”台上八分钟,台下一年功“回顾这一年的工作,要说不辛苦,那是不可能的。”团队成员、就读于北京理工大学软件学院的博士三年级学生吴玉峰说道。虽然作为深耕于电脑屏幕后的“码农”,他和其他几名实验室同学并没有在平昌奥运会闭幕式现场留下自己的身影,但这8分钟于他们而言、于整个技术团队而言,是将近一年心血的结晶。自一年前北京冬奥组会开始进行“北京8分钟”的创意构想开始,实验室的教师和学生们就开始和张艺谋导演以及主创团队进行定期交流讨论。2017年6月。武汉物联网虚拟仿真平台虚”中见“实”以虚拟仿真实验践行“停课不停学”。

    然后通过多媒体技术在沉浸式教室里面360度呈现出来,学生们可以借助AI技术、AR技术、动作识别技术,在历史中“穿梭”和“游历”,甚至可以扮演其中某个角色,从而深刻了解历史。在职业教育领域,沉浸式教室可以模拟出医疗手术室,飞机驾驶舱,海底勘探等各种各样的职业场景,让学生以人称方式进入虚拟场景,通过AI技术、AR技术、动作识别技术进行模拟实训,提高职业技能。在安全教育领域,通过3D技术创造地震、火灾、溺水等逼真的三维场景,让学生们进入虚拟的场景中学习安全知识,提高安全意识和自救能力。04充满想象力的未来教育现在的学生,都是数字时代时代,人工智能时代的“原住民”,他们从懂事开始就接触互联网,智能产品,如果继续沿用传统的教学工具和教学模式对他们进行教育,明显不合时宜。我们欣慰地看到,教育工具已经开始从“以硬件为主导”向“内容为主导”转型。教学模式也开始从“以老师为中心”向“以学习者为中心”转型。我们站在现在,很难定义未来的教育。但我相信,未来教育一定是充满想象力的!

    2020年以“科技战役创新强国”为主题的全国科技活动周活动正在进行中,为弘扬科学精神,普及科学知识,展示科技成果,培养少年儿童的创新能力和科学思维,提高少年儿童的科技综合素质,8月22日,捷安高科轨道交通行业研发中心向少年儿童展示了轨道交通行业虚拟仿真科技创新研发和实际应用成果。科普剧场有奖竞答在捷安高科二楼多功能厅,小朋友们观看VR科普动画,听捷安高科工作人员讲解VR技术在轨道交通方面的应用,当主持人就影片及讲解中的问题进行提问时,大家争先恐后地举手回答,终20名小朋友以丰富的VR科技知识储备获得奖品VR眼镜一副。随后,捷安高科工作人员向大家展示VR列车检修及VR火灾逃生,讲解操作要点和原理,并邀请小朋友进行体验,逼真的场景,神奇有趣的操作,引得小朋友们惊叹连连。科技盛宴奇妙体验在轨道交通行业研发中心,小朋友们与家长在捷安高科工作人员的带领下,领略轨道交通虚拟仿真科技盛宴,并重点体验VR六自由度有轨电车模拟驾驶、“复兴号”模拟驾驶、地铁模拟驾驶、虚拟灭火综合仿真实训以及航海、航空模拟驾驶六个项目,在科技探索中发现更大的世界。开“复兴号”模拟驾驶器,体验飞驰的高铁带来的视觉和听觉冲击。利用虚拟仿真技术,增强驾驶员培训的沉浸感和交互感,可以更准确掌握操作流程、身临其境感受突发事件等场景。

    它使用技术将物理世界与虚拟世界融合在一起,以创造一种从字面上看是不真实的体验。从XR和VR、AR、MR的关系我们可以看出XR是厉害的,XR的真实感是VR、AR的,更能集中学生的注意力,更能激发学生的创新精神和探索精神。图源:网络“XR是一种用于主动和体验式学习的有效技术,使用户能够获得原本无法获得的具体经验。通过提供“实践”经验,XR有助于促进学生对学习材料的参与,并加深学生与复杂问题的互动。”——Pomerantz和Rode(2020)帮助学生集中注意力疾病控制和预防中心(CenterforDiseaseControlandPrevention)报告称,即使在年纪还很小的时候,学生仍然难以集中注意力,疾病报告和预防中心(KCD)报告称,K-12年级学生中ADHD的诊断率仍在上升,目前有570万儿童被诊断出该病。XR技术与VR、AR不同的是VR、AR即使也有身临其境的效果,但却给学生一种被动学习感,而XR让学生主动沉浸在XR的景象中,增强学生的代入感、真实感。图源:网络激发孩子们的创新精神和探索精神兴趣是学生学习的动力,创造的源泉。激发学生兴趣是培养学生想象力和创造力的前提。AR教学系统与普通课程更能吸引学生注意力,让学习沉浸在学习的乐趣中。虚拟仿真教学实验实训中心建设项目自2019年12月启动,受到上级部门重视资金支持,已基本建设完成。医疗虚拟仿真应用

VR技术可以帮助人们解决老年危机,更好地进行评估诊断、解决心理孤独等问题。南京本科虚拟仿真系统

由于VR系统的复杂性,研究机构和学校很难构建、维持复杂的VR系统。为提高社会运行的整体效益,突出教育需求导向,开发出“有用、好用”的VR产品和有效的VR教育应用模式,政策应引导企业、学校和研究机构建立“闭环”的“需求分析—技术与产品研发—教育实践与应用研究—反馈、更新与报告”VR产品研发与应用研究体系。政策应通过政策和经费支持VR产业的关键技术研发、建立标准体系、完善产业链;通过专项课题支持,建立多学科的研究团队,开展基础研究,探索VR环境下认知与学习规律;支持面向特定学科的VR教学系统构建与应用示范。

体验式学习循环理论强调了学生知识与经验的外化,为基于虚拟现实的深度学习场域构建提供了以下指导:(1)虚拟现实技术构建的学习场域应该能够模拟知识的发生情境,借助直接经验与间接经验,充分调动学习者的多种感官刺激,促进学习的有效发生。(2)基于虚拟现实技术的深度学习场域,应该注重学生的反思,可以借助虚拟学习辅助工具设置合理的问题情境,激发学生进行反思。(3)基于虚拟现实技术的深度学习场域主要构件,应该包括情境、交互、体验及反思,其中,情境是学习场域的中心。 南京本科虚拟仿真系统

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