• 叙事性故事 • 原创内容和/或优质游戏玩法 • 高度原创性和创新与创造价值 • 高度商业野心:实体和数字发行、基于位置的娱乐 • 广泛的跨境潜力
摘要 - 全球变暖和不断升级的极端天气事件,室内环境质量对人类健康和公共卫生增长的影响。环境参数基本上存在为字段,其特征是高维,密度和复杂性,并包含空间中大量信息。为了促进室内环境领域的可视化和分析,我们设计和实施了BuildEnVr,这是虚拟现实的沉浸式分析系统,对实时和历史环境领域数据进行了远程分析。Grounded in user needs and cognitive psychology, three visualization modes emerge: the Virtual Sensor mode enables users to access perceptual data in real-time at any 3D coordinates in ambient space, the 4D Heatmap mode visualizes spatial variations and trends over time in environmental field data, and the Synaesthesia mode realizes the fusion display of multi-dimensional environmental field data, allowing users to quickly understand the overall condition of the室内环境的认知负荷低。广泛的用户调查验证了BuildEnVr的直觉和精确度,并且适合专家和普通用户。索引术语 - 虚拟现实,沉浸式分析,物联网,交互式设计
在寻找能够提高员工敬业度的举措时,您很快就会遇到普华永道及其与德国明斯特大学的合作。他们的研究强调了 Zoom 和 Teams 中的 2D 通信与 3D Microsoft Mesh 和 Meta Quest 耳机之间的结果差异。结果显示:团队亲密度/凝聚力增加 58%,研究表明这是员工敬业度的首要驱动力;问题解决效率增加 32%;深入参与度增加 28%;可视化和更改计划的能力增加 25%;计划活动增加 25%;沟通能力提高 16%;参加会议的个人舒适度增加 15%
过去和当前的例子已经证明了在许多类型的情况下进行IED攻击的有效性,并有可能挑战北约和国家的韧性和生活方式。在过去,IED主要用于针对军事物体,但最近的例子表明,对手的意图和能力是针对关键基础设施的目标,以破坏经济的目标。这些事件突出了海底能量管道和通信电缆的脆弱性。2022年9月的Nord Stream Pipeline Sabotage揭示了欧洲和北约国家来阻止和防御海底领域中的混合攻击的能力[2]。,最近,即使尚未宣布归因,芬兰和爱沙尼亚在2023年10月对波罗斯尼克气体管道和数据电缆的损害也显示出我们的经济和我们日常生活所取决于的基础设施的暴露和脆弱性。遵循
Savoie Mont Blanc, CNRS, Laboratoire d'Anecy de Physique des Particules-In2p3, F-74000 Annecy, France 29 University of Naples "Federico II", I-80126 Naples, Italy 30 Ligo Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, but 02139, USA 31 maastricht University, 6200 MD马斯特里奇,荷兰32 Nikhef,1098 XG阿姆斯特丹,荷兰33 Universit´e Libre de Brussels,布鲁塞尔,布鲁塞尔1050,比利时34 Institut Fresnel,Aix Marseille University E,CNRS,CNR,CNRS,Centrale Marseille,Centrale Marseille,Centrale Marseille,F-13013 Marseille,f-13013 Marseille,France 35 clise 35 cliss-sac-sac iclis in cliss in clis in clis in clis in clis in clis in clis in clise in 23 91405 ORSAY,法国36东京大学,东京,日本113-0033。 37巴塞罗那大学(UB),c。 MART´I i Franqu'es,1,08028西班牙,西班牙38 de f´ısica d'Als Energies(Ifae),巴塞罗那科学技术研究所,校园UAB,E-08193 Bellaterra(巴塞罗那),西班牙贝尔特拉(Bellaterra),西班牙39 Gran Sasso Science Institute Institute floriany(Gran Saquitute)盖恩斯维尔,佛罗里达州32611,美国41数学,计算机和物理科学系,Udine大学,I-33100,I-33100,意大利Udine,42 INFN,Trieste,I-34127,I-34127,意大利TriesteSavoie Mont Blanc, CNRS, Laboratoire d'Anecy de Physique des Particules-In2p3, F-74000 Annecy, France 29 University of Naples "Federico II", I-80126 Naples, Italy 30 Ligo Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, but 02139, USA 31 maastricht University, 6200 MD马斯特里奇,荷兰32 Nikhef,1098 XG阿姆斯特丹,荷兰33 Universit´e Libre de Brussels,布鲁塞尔,布鲁塞尔1050,比利时34 Institut Fresnel,Aix Marseille University E,CNRS,CNR,CNRS,Centrale Marseille,Centrale Marseille,Centrale Marseille,F-13013 Marseille,f-13013 Marseille,France 35 clise 35 cliss-sac-sac iclis in cliss in clis in clis in clis in clis in clis in clis in clise in 23 91405 ORSAY,法国36东京大学,东京,日本113-0033。37巴塞罗那大学(UB),c。 MART´I i Franqu'es,1,08028西班牙,西班牙38 de f´ısica d'Als Energies(Ifae),巴塞罗那科学技术研究所,校园UAB,E-08193 Bellaterra(巴塞罗那),西班牙贝尔特拉(Bellaterra),西班牙39 Gran Sasso Science Institute Institute floriany(Gran Saquitute)盖恩斯维尔,佛罗里达州32611,美国41数学,计算机和物理科学系,Udine大学,I-33100,I-33100,意大利Udine,42 INFN,Trieste,I-34127,I-34127,意大利Trieste
摘要。沉浸式虚拟现实 (iVR) 采用头戴式显示器或类似洞穴的环境来创建感官丰富的虚拟体验,模拟用户在数字空间中的物理存在。该技术在神经科学研究和治疗中具有巨大的前景。特别是,虚拟现实 (VR) 技术促进了各种任务和场景的开发,这些任务和场景与现实生活情况密切相关,以在受控和安全的环境中刺激大脑。当传统刺激方法有限或不可行时,它还提供了一种经济有效的解决方案,为用户提供类似的交互感。虽然由于信号干扰或仪器问题,将 iVR 与传统脑成像技术相结合可能很困难,但最近的研究提出了将功能性近红外光谱 (fNIRS) 与 iVR 结合使用,以实现多功能脑刺激范式和灵活检查脑反应。我们对采用 iVR-fNIRS 设置的当前研究进行了全面回顾,涵盖设备类型、刺激方法、数据分析方法和主要科学发现。文献表明,iVR-fNIRS 在完全沉浸式 VR (iVR) 环境中探索各种认知、行为和运动功能方面具有巨大潜力。此类研究应为自适应 iVR 程序奠定基础,用于培训(例如,在新环境中)和临床治疗(例如,疼痛、运动和感觉障碍以及其他精神疾病)。
两小时的会议以参与者进入一个黑匣子般的工作室开始,工作室中有四组创作者设置了四个工作站,工作站配有笔记本电脑和屏幕,这些创作者在自己的项目中使用了人工智能和沉浸式技术,从世界构建和讲故事到生成视觉效果作为规划工具。其中,设计师兼活动家 Magda Mojsiejuk 以“Pecha-kucha”风格开始,解释了与人工智能相关的词汇,如算法、大型语言模型、深度学习、自然语言处理、机器学习等。人工智能作为一种强大的技术,可以应用于我们生活和社会的各个方面。在本次会议上,重点是生成式人工智能,可以简单地描述为“创建文本、图像或音乐等的人工智能”。通过这个简短的介绍,观众了解了一些关于人工智能的基本概念和事实,例如这些人工智能模型是如何在数据集上进行训练的,例如“chatGPT”表示聊天生成预训练变压器。 Magda 也提到,人工智能近来取得的突破性进展,是受到人类大脑的启发。研究人员制造出类似大脑的人工神经元和神经网络,以提升人工智能的学习能力。从这个意义上讲,机器就像人类一样在学习。与此同时,谷歌的另一款人工智能 Gemini 帮助 Magda 整理了词汇表。现场有三分之一的听众举手表示,自己对这些技术术语不够熟悉。许多与会者认为,这个简短的介绍很有启发性,对本环节的后续讨论很有帮助。Magda 邀请听众在演讲结束后到她的站点,亲身体验使用另一款生成式人工智能“Midjourney”生成图片,然后只需非常简单的设备,就可以生成有形的宝丽来照片。
在我们的 2025 汽车供应链沉浸式课程中,从一支由行业和学术专家组成的独特团队那里获得实践和理论知识的完美结合!这项独一无二的培训由来自 OEM、一级供应商和韦恩州立大学的讲师授课,旨在帮助发展中的专业人士深入了解采购和供应链管理。
NVIDIA 的 Magic3D 代表了 AI 驱动的 3D 建模的重大飞跃。这款创新工具可以根据文本描述生成 3D 模型,大大减少了创建复杂 3D 资产所需的时间和专业知识。这些 AI 工具对 3D 资产创建过程的影响是深远的。传统上,创建高质量的 3D 模型需要在专门的软件上进行大量培训,对于复杂的资产可能需要几天甚至几周的时间。借助 AI 驱动的工具,这个过程可以缩短到几小时甚至几分钟。这种效率不仅节省了时间;它为虚拟世界设计的快速原型设计和迭代开辟了新的可能性。
联邦民事机构使用沉浸式技术来培训员工、改进机构流程、与公众互动以及执行任务等。针对 GAO 的调查,23 个民事机构中有 17 个报告了 2022 和 2023 财年涉及沉浸式技术的活动,其中 13 个机构报告了使用沉浸式技术的好处。机构最常将这些技术用于劳动力培训和公众宣传。例如,国土安全部在 2022 财年使用模拟器和其他沉浸式技术对近 10,000 名员工进行了培训,包括执法使用武力培训、交通安全培训以及消防和应急响应培训。退伍军人事务部使用虚拟现实等沉浸式技术作为临床工作人员支持心理健康治疗、身体康复和疼痛管理的工具。各机构报告称,使用沉浸式技术最有益的方面是更好地理解数据、提高安全性和改善决策。