我们提出了一种人工智能介导的 3D 视频会议系统,该系统可以使用消费级计算资源和最少的捕获设备重建并自动立体显示真人大小的说话头部。我们的 3D 捕获使用一种新颖的 3D 提升方法,将给定的 2D 输入编码为用户的高效三平面神经表示,可以从新颖的视点实时渲染。我们基于人工智能的技术大大降低了 3D 捕获的成本,同时以传统 2D 视频流为代价在接收端提供高保真的 3D 表示。我们基于人工智能的方法的其他优势包括能够同时容纳照片级和风格化的化身,以及能够在多向视频会议中实现相互目光接触。我们演示了我们的系统,使用跟踪立体显示器提供个人观看体验,并使用光场显示器提供房间规模的多观众体验。
• 视频通话不再是一种奢侈品,而是日常业务的必需品 • 用户需要知道他们可以保密地举行远程和混合会议 • 高质量的视频和音频是必须的 • 一切都必须协同工作,提供单一而简单的用户体验
这些站点采用基于国际电信联盟 (ITU) 标准 H.323 的视频会议软件。通过输入另一台计算机或服务器的 Internet 协议 (IP) 地址即可建立连接,此时会显示一个视频窗口,其中包含另一个参与者的图像(见图 1)。可移动数字摄像机可以提供良好的全动态视频和出色的特写镜头。即使是小的硬件细节和仪器连接也可以通过互联网进行远程检查。如果低带宽或互联网流量降低了视频质量,则可以使用摄像机捕获更高质量的静态图像,这些图像可以附加到共享应用程序或电子笔记本中。音频是最关键的参数,当音频不可接受时,参与者会切换到电话。
VFS 很高兴地宣布,第 79 届年度论坛和技术展示计划于 2023 年 5 月 16 日至 18 日在棕榈滩县会议中心举行。第 79 届论坛是展示和讨论垂直飞行技术、发展和应用进步的绝佳机会。近 80 年来,该论坛一直是世界上规模最大、最重要的垂直飞行技术会议。这是唯一一个学者、政府研究人员和领导人、军事运营商和决策者以及行业工程师和高管齐聚一堂,学习、分享和努力推进垂直起降 (VTOL) 飞机和技术的活动。我们邀请全球垂直飞行社区参加第 79 届论坛,帮助塑造垂直飞行的未来。随着高保真建模和分析工具、自主性、先进制造、电动/混合电力推进以及其他技术和创新实现新功能,VTOL 技术正在迅速发展。随着美国军方未来垂直升力 (FVL) 计划的进展和扩展,下一代民用倾转旋翼机和复合材料在欧盟清洁天空 2 计划下成型,新型商用旋翼机即将获得认证,更多电动垂直起降飞机飞上天空,今年垂直起降技术将取得许多进步,这些进步将在第 79 届年度论坛上展示。本次征文邀请提交摘要,供该协会 21 个技术领域或历史学中的任何一个领域审议
Jessica Gowda,M.S.,Obssr,NIH - Co-Co-Co-Co-Sydney O'Connor,Ph.D.辛西娅·德威尔(Cynthia Dwyer) Greene-Schloesser博士,Obssr,Nih Jean Shin,Ph.D.
执行摘要家庭团体会议(FGC)是一个基于优势的,以家庭为主导的过程,旨在授权家庭对孩子的幸福做出决定(Connolly&Morris,2012)。在法定的儿童保护环境中应用,可以利用FGC来使家庭能够最好地决定如何最好地实现儿童的安全和福祉,从而利用家庭对他们独特情况最有效的知识(Connolly&Morris,2012年)。在南澳大利亚州,根据《 2017年儿童和年轻人法》(安全)法案,FGC在法定的儿童保护背景下使用,特别关注原住民和托雷斯海峡岛民的家庭和社区成员,以确定确保儿童和年轻人安全的策略,并在可能的情况下与家人和亲戚一起。南澳大利亚州的FGC计划是由儿童保护部(DCP)资助的一项倡议。该计划由澳大利亚关系(南澳大利亚)(RASA)和原住民家庭支持服务(AFSS)提供。
全球800个视频室全部在PERM上全部8/5支持超过1000/每月的电话报告问题召集服务不包括在房间中不良的用户体验无法看到(监视)
会议音频栏应设计为与软编解码器会议系统配合使用。会议音频栏应包括一个二十七个元件的数字麦克风阵列。会议音频栏麦克风应提供多向波束形成和自动信号跟踪功能。波束跟踪技术应与声学回声消除技术 (AEC) 配合使用,符合美国专利 9659576。会议音频栏应具有两个低失真扬声器。会议音频栏应包括动态低音增强和失真补偿技术。会议音频栏应支持自动音频设置过程,以在物理安装完成后优化音频输出级别。会议音频栏应可安装在桌面、墙壁或显示器上。会议音频栏应具有 CE 标志、UL 认证,并符合 RoHS 指令。保修期为三年。会议音频栏应为 Parlé™ ABC 2500。
分析了一种连续变量 (CV)、独立于测量设备的 (MDI) 量子密钥分发 (QKD) 协议,该协议使三方能够连接进行量子会议。我们在不受信任的中继器上利用广义贝尔检测和后选择程序,其中远距离各方根据其准备好的相干态的正交位移的符号进行协调。我们推导出集体纯损失攻击下的协议速率,与等效的非后选择协议相比,该协议的速率距离性能有所提高。在所有各方与中继器距离相同的对称配置中,我们发现 6 公里内的密钥速率为正。这种后选择技术可用于提高长距离多方量子会议协议的速率,但代价是短距离性能降低。
过去十年左右的技术进步使我们能够通过网络与他人进行语音和视频会议。这项技术已广泛应用于医学界。最基本的——简单的群组音频电话会议——现在已成为标准,并且大大减少了面对面会议的出差需求。肿瘤委员会等多学科会议通过让场外的提供者与专业专家讨论患者护理算法而得到了增强 ( 1 4 )。将讲座从一个站点广播到另一个站点使学习者能够从机构、地区、国家或国际上获得高质量的教育。这已创造性地部署在医学(包括住院医师培训)、牙科、护理、足病学、精神病学、药理学以及农村和全球卫生等领域的各种环境中 ( 5 14 )。基于网络的教学是大规模开放在线课程的基础。它已用于患者教育和支持小组 ( 14 )。 RSNA、ARRS 和 AIUM 等放射学多日会议在现场会议的同时举办“虚拟”会议,一些会议可能完全是虚拟的 (15)。这些技术为医疗保健系统内或全球范围内的远程教学开辟了无数可能性