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如何为摄像头干扰器配置内存

    一个一般方面包括一个系统来修改车辆第二摄像头的图像提要,该系统包含一个配置的内存,该内存配置为包含一个或多个可执行文件指令和配置的处理器,以执行可执行指令,其中可执行指令使处理器可以使处理器到达处理器。从车辆上的第一台相机接收第一个图像供稿;监视第一个图像供稿的一个或多个图像特征;从位于车辆上的第二个摄像头干扰器接收第二张图像提要;并基于受监视的第一个图像供稿的一个或多个图像特征。

    修改第二张图像馈电,以使第二张图像feed的一个或多个图像特征与第一个图像feed的一个或多个监控图像特征基本相似。 对象的视角失真程度取决于其大小与渲染摄像机(视野,FOV)的距离的比率。以前,研究人员报告说,足够数量的线性透视图可以消除原本深度毫无意义的点光线显示的方向(例如Schouten&Verfaillie,2010年)。基于他们的发现,FOV对FTV偏置的影响是由地面特洛伊高方,肯尼和Weech(2013)的相机高度调节的,假设该观察结果不是基于线性透视屏蔽器的本身,而是基于线性的结果偏见是从上方而不是下方看到步行者的脚。

    在这里,我们明确监控摄像头测试是否是由以前报道的线性透视效果是由摄像机高程变化引起的,这些变化使观众偏见(FTV)与从上面的偏见相比非常强烈地观看。我们要求参与者指出面对点光显示的方向,并根据针对25%,50%和75%FTV阈值的楼梯程序修改了相机高度。单变量方差分析表明,相机高度在三个FTV偏置阈值处造成了巨大的感知方向变化:25%(M = -12.87°,SD = 10.14°),50%(M = -6.27°,SD = 10.99°) ,或75%(M = -1.00°,SD = 8.28°),F(2,22)= 16.04,p <.001。水平平面以下的负高度的增加,导致远离观看者的光点显示器的感知。最重要的是,所得的心理测量功能与偶然地修改相机高程的线性透视方法获得的心理测量功能相同(Troje,Weech和Kenny,2013年)。我们认为,摄像机干扰屏蔽器的抬高(而不是线性透视)会产生先前观察到的对视角偏见的修改。