Soluci贸n

Hay dos direcciones de trabajo para mejorar la precisi贸n de posicionamiento de los dispositivos que llevan a cabo los participantes de la industria.

路 Aumento de la precisi贸n de las mediciones a trav茅s del hardware

路 Usando el agregado de software correctivo

Hoy en d铆a, todo indica que el hardware de precisi贸n suficiente no va a aparecer en el mercado en un futuro pr贸ximo. La situaci贸n mejorar谩 en parte con los nuevos receptores GPS que los fabricantes comenzar谩n a instalar en los smartphones en 2018. Estos receptores GPS permitir谩n recibir se帽ales L5 suplementarias de los sat茅lites, lo que permitir谩 dar un salto en la mejora de la precisi贸n, sin embargo, en el contexto de centros urbanos de muy alta densidad, esta tecnolog铆a seguir谩 siendo incapaz de proporcionar la precisi贸n requerida.

Por lo tanto, la soluci贸n consiste en implementar algoritmos de programaci贸n que perfeccionen los datos de los sensores.

Actualmente existen varios enfoques principales para la resoluci贸n de esta tarea.

路 Uso de marcadores: el m茅todo permite posicionar con precisi贸n los objetos AR utilizando los datos sobre la ubicaci贸n de los objetos en relaci贸n con el marcador, y las suposiciones hechas por el programa respecto al 谩ngulo y la distancia a la que se observa el marcador. Mientras tanto, los usuarios pueden crear sus propios marcadores, descarg谩ndolos en la nube y abriendo el archivo posibilidad de representaci贸n precisa del espacio RA mediante dispositivos que no contienen inicialmente ninguna informaci贸n sobre estos marcadores. Este m茅todo es el m谩s apropiado y funciona mejor en espacios peque帽os, lugares cerrados, como salas, salas de exposiciones, etc.

路 Uso de los datos del servicio de cartograf铆a / fotos de calles / Lidar (dispositivos de alcance 贸ptico activo) en varias combinaciones. Estos m茅todos utilizan la informaci贸n de la c谩mara del dispositivo, su comparaci贸n con los modelos almacenados en los servidores, que est谩n vinculados a las coordenadas geogr谩ficas, y el c谩lculo de la posici贸n. Este enfoque es capaz de proporcionar un resultado aceptable y tiene el potencial de mejorar a煤n m谩s la calidad de los resultados ajustados. Mientras tanto actualmente puede refinar el posicionamiento de los dispositivos s贸lo en ciertos territorios limitados, sobre los cuales la humanidad ha acumulado suficientes datos.

Sin una soluci贸n innovadora, el conjunto de los temas en cuesti贸n no permite renderizar objetos de RA en todo el mundo con precisi贸n geogr谩fica y de forma convincente o, en otras palabras, de forma que so帽emos con verlos. Un mundo asombroso, lleno de objetos futuristas, hologramas, composiciones de navegaci贸n, publicidad y entretenimiento, requiere la resoluci贸n de problemas de determinaci贸n precisa de la ubicaci贸n y orientaci贸n de los dispositivos en tiempo real, durante diferentes momentos del d铆a, en diferentes dispositivos con diferentes conjuntos de sensores, a la escala de todo el planeta en lugar de distritos, calles o ciudades.

Quien resuelva este problema y proponga una soluci贸n sencilla y escalable, abrir谩 el camino a una r谩pida introducci贸n de la RA en la vida diaria.

La plataforma Spheroid Universe ha desarrollado una soluci贸n de este tipo

La soluci贸n tecnol贸gica Spheroid Universe contiene 2 componentes:

路 Componente de software

路 Componente organizativo

Desde el punto de vista de la programaci贸n, Spheroid Universe utiliza los datos grabados por las c谩maras de los dispositivos de usuario para buscar y seleccionar las caracter铆sticas del 谩rea y para construir un mapa en 3D del espacio grabado. Estos mapas, superpuestos a la red de coordenadas de la Tierra, permiten refinar la posici贸n y la orientaci贸n de los dispositivos de usuario dentro de ellos. Para m谩s informaci贸n sobre este enfoque, v茅ase "M茅todos de cartograf铆a y tecnolog铆as de aprendizaje autom谩tico".

Desde el punto de vista organizativo, Spheroid Universe propone la tecnolog铆a que involucra a un n煤mero ilimitado de personas en el proyecto global de crear un modelo digital del planeta Tierra.

Su motivaci贸n est谩 asegurada por el registro de su contribuci贸n a la obra y la transferencia de los Espacios digitalizados -piezas de rompecabezas de la futura imagen digital de la Tierra- a su propiedad.

Millones de personas en todo el mundo podr谩n unirse a este grandioso proyecto e invertir esfuerzos para acercar la era de la realidad aumentada, convirti茅ndose en sus co-creadores. El proyecto permitir谩 formar una nueva clase de propietarios y una nueva fuente de ingresos para personas de todo el mundo.

Una gran masa de datos agregados requerir谩 vol煤menes de memoria significativos para su almacenamiento y capacidades computacionales para su procesamiento. Estos datos se almacenar谩n y procesar谩n de forma descentralizada.

Integrado en una sola tecnolog铆a, el conjunto de m茅todos organizativos y de programaci贸n crea un valor 煤nico que permite a la plataforma:

路 Crear una versi贸n digital detallada del planeta Tierra, incluyendo sus partes remotas, que no ser谩 integrado por las corporaciones durante mucho tiempo, pero que ser谩 capaz de saltar a la nueva era digital.

路 Convi茅rtase en el propietario del mayor conjunto de datos de v铆deo estructurado, complementado por datos de sensores de dispositivos, que tienen un valor comercial independiente con el fin de mejorar posteriormente los modelos 3D, el aprendizaje y el procesamiento mediante redes neuronales.

路 Ense帽ar y mejorar la red neural del Universo Esferoide basado en este conjunto de datos.

路 Formar una red de usuarios de la plataforma global activa y leal

路 Tomar la delantera en el mundo de la RA

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