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VR聲音領域獲重大突破,AMD公布開源光線追蹤聲音技術

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2020-11-27 11:22:101486

奧來德在封裝材料方面取得重大突破

日前,記者獲悉,吉林奧來德光電材料股份有限公司在封裝材料方面取得重大突破,產(chǎn)品綜合性能已經(jīng)達到國外同等水平,其中部分物理性能和穩(wěn)定性表現(xiàn)突出,在水、氧阻隔方面具有良好的表現(xiàn)。
2020-12-21 11:44:33976

光線追蹤是一種顛覆性技術

對于任何名副其實地從事AR/VR/XR、產(chǎn)品設計或仿真工作的工程師而言,光線追蹤是他們應該熟悉的一種技術。因為它是自三維(3D)圖形誕生以來圖形技術領域最重要的進步之一,而且它即將從高深的電影和廣告領域轉向移動、可穿戴和汽車等嵌入式領域,作為全新的、更有效的處理光線追蹤的方法進入市場
2020-12-26 03:28:15365

華為將公布 “我的華為” App,還有移動端光線追蹤技術

?,F(xiàn)在,“我的榮耀” App 已經(jīng)搭載在榮耀V40手機上了。 另外,華為還將在今天要宣布一些在游戲上的技術和布局,可能與光線追蹤技術有關。 IT之家了解到,日前華為表示,天諭手游通過集成HMS Core Scene Kit,突破了實時光線追蹤技術在移動平臺上的算力局限
2021-01-23 10:54:5314283

叮,你有一份光線追蹤技術合集待查收 | IMG2020

回顧 2020 年,Imagination 陸續(xù)推出了一系列有關光線追蹤的文章, 從光線追蹤的基本原理概念,到技術難點解讀,再到發(fā)布光線追蹤等級系統(tǒng),等等。這些文章將帶你更為全面、深入地了解光線追蹤技術
2021-01-31 07:20:296

多年來,我國在科技創(chuàng)新領域有一些重大突破

對此,李克強回應稱,多年來,我國在科技創(chuàng)新領域有一些重大突破。在應用創(chuàng)新領域發(fā)展得也很快,但是在基礎研究領域的確存在著不足。要建設科技強國,提升科技創(chuàng)新能力,必須打牢基礎研究和應用基礎研究這個根基。打多深的基才能蓋多高的樓,不能急功近利,要一步一個腳印地走。
2021-03-14 11:31:474705

OPPO開發(fā)者大會2021 colorOS的光線追蹤技術

 colorOS的重要技術預告:光線追蹤
2021-10-27 17:31:562538

IBM和三星在半導體設計方面取得重大突破

在2021 IEEE國際電子器件會議(IEDM)上,IBM和三星聯(lián)合宣布,他們在半導體設計方面取得一項重大突破
2022-03-16 09:56:02338

使用大聲音傳感器監(jiān)控聲音

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2022-10-31 09:52:360

Amiga立體聲音頻數(shù)字轉換器開源

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2023-06-12 10:52:150

聲音預測性維護開源硬件

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2023-06-12 15:23:171

重大突破」微軟量子超級計算機路線圖公布!

關注微軟科技視頻號 了解更多科技前沿資訊 點亮在看,給BUG點好看 點擊閱讀原文,了解關于微軟那些事兒 原文標題:「重大突破」微軟量子超級計算機路線圖公布! 文章出處:【微信公眾號:微軟科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-07-07 00:10:02265

華為芯片迎重大突破

和巨額投入,已經(jīng)在多個芯片領域取得了重大突破。例如,在人工智能領域,華為擁有自主研發(fā)的昇騰芯片,可以應用于智能駕駛、語音識別、視覺識別、機器人控制等多個領域,被廣泛運用于各種智能設備中。 雖然華為面臨著一些限制
2023-09-06 11:14:563351

中國鎳基超導體機理研究重大突破

中國鎳基超導體機理研究重大突破 超導體這門前沿科技具有重要的科學和應用價值,超導材料在所有涉及電和磁的領域都有用武之地,包括電子學、生物醫(yī)學、科學工程、交通運輸、電力等領域。 據(jù)央視新聞報道,此前
2023-11-03 16:00:08526

我國在光存儲領域重大突破 或將開啟綠色海量光子存儲新紀元

”;這是我國在光存儲領域重大突破。有助于解決大容量和節(jié)能的存儲技術難題。 利用國際首創(chuàng)的雙光束調(diào)控聚集誘導發(fā)光超分辨光存儲技術,實驗上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實現(xiàn)了點尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451336

Exarion芯片公司推出聲音追蹤計算芯片,與臺積電共同生產(chǎn)

Exarion表示,音效追蹤技法相類光合卡GPU使用的光線追蹤,通過模擬計算虛擬環(huán)境中的音軌及反射,實現(xiàn)逼真音效。此項技術能夠分辯來自左右上下的聲音,且需進行大規(guī)模計算。
2024-03-08 15:29:14126

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