写一篇发明专利,一种基于图像及神经网络的虚拟人定制方法及系统

时间: 2023-02-09 22:12:42 浏览: 58
题目: 一种基于图像及神经网络的虚拟人定制方法及系统 摘要: 本发明涉及一种基于图像及神经网络的虚拟人定制方法及系统。本发明包括: 图像采集模块、神经网络模型训练模块、虚拟人生成模块、虚拟人展示模块。图像采集模块负责采集用户头像照片作为输入。神经网络模型训练模块利用大量的虚拟人数据对神经网络模型进行训练。虚拟人生成模块利用训练好的神经网络模型根据用户输入的头像照片生成虚拟人。虚拟人展示模块负责将生成的虚拟人展示给用户。 本发明的有益效果在于: 利用神经网络模型训练,使得虚拟人生成更加真实,并且能够根据用户的头像生成个性化的虚拟人。 具体实施方式: (1) 图像采集模块采集用户的头像照片作为输入。 (2) 神经网络模型训练模块利用大量的虚拟人数据对神经网络模型进行训练。 (3) 虚拟人生成模块利
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写一篇发明专利,一种基于神经网络的智能座舱控制方法及系统

专利名称:一种基于神经网络的智能座舱控制方法及系统 技术领域:本发明涉及汽车技术领域,尤其是智能座舱控制方法及系统。 背景技术:现有的汽车座舱控制方法,通常是通过传统的机械或电气方式来实现的,如按钮、拨码器等。这些方法的控制精度和反应速度都较低,且无法实现智能化控制。 本发明的目的:提供一种基于神经网络的智能座舱控制方法及系统,能够提高控制精度和反应速度,并具有智能化控制的能力。 本发明的技术方案:所述的基于神经网络的智能座舱控制方法及系统,包括: 1.传感器模块,用于采集座舱内外的环境信息,包括温度、湿度、光照强度、噪声等; 2.处理模块,包括一个神经网络模型,用于根据采集到的环境信息,预测并调节座舱内的温度、湿度、光照强度、噪声等参数; 3.控制模块,根据神经网络模型输出的

写一篇发明专利:一种基于AR虚拟人的智能座舱控制方法及系统

### 回答1: 题目: 一种基于AR虚拟人的智能座舱控制方法及系统 摘要: 本发明提供了一种基于AR虚拟人的智能座舱控制方法及系统。该方法和系统通过使用AR虚拟人来提供操作指示和协助,使用户能够更方便地控制座舱的各项功能。 具体来说,本发明的智能座舱控制系统包括: 一个处理器,用于执行所述方法的步骤; 一个存储器,用于存储所述方法的步骤所需的数据; 一个显示器,用于显示所述AR虚拟人; 以及一个摄像头,用于捕捉座舱内的图像数据。 所述方法的步骤包括: 1. 通过摄像头捕捉座舱内的图像数据; 2. 将所述图像数据发送至处理器,并使用处理器对所述图像数据进行处理; 3. 使用处理器在所述图像数据上渲染所述AR虚拟人; 4. 将所述AR虚拟人显示在显示器上; 5. 通过所述AR虚拟人向用户提供操作指示,帮助用户控制座舱的各项功能。 本发明的优点在于: 通过使用AR虚拟人来提供 ### 回答2: 本发明涉及一种基于增强现实(AR)虚拟人的智能座舱控制方法及系统,旨在提供一种更智能、更人性化的座舱控制方案。 本发明的核心思想是将AR虚拟人技术应用于座舱控制系统中,通过搭载高性能摄像头捕捉座舱内人员的动态姿势信息,并利用虚拟现实技术将虚拟人投射到座舱内,实现与座舱内人员的实时互动。这样一来,座舱内的人员可以直接与虚拟人进行交流,通过肢体动作、语音指令等方式进行座舱控制。 本发明的方法包括以下步骤: 首先,通过高性能摄像头捕捉座舱内人员的动态姿势信息,并进行实时处理。然后,利用虚拟现实技术将虚拟人投射到座舱内,与座舱内人员进行实时互动。接下来,通过人工智能算法对座舱内人员的动态姿势信息进行识别和理解,进而判断其意图。最后,根据座舱内人员的意图,执行相应的控制动作,实现座舱控制的自动化。 本发明的系统包括以下组件: 1.高性能摄像头:用于捕捉座舱内人员的动态姿势信息,并传输至控制系统。 2.虚拟现实设备:用于将虚拟人投射到座舱内,并实现与座舱内人员的实时互动。 3.人工智能算法:用于对座舱内人员的动态姿势信息进行识别、理解和意图判断。 4.执行器:用于根据座舱内人员的意图执行相应的控制动作,如调节温度、控制座椅等。 本发明的优点包括: 1.提供了一种更智能、更人性化的座舱控制方案,使用户能够更方便地控制座舱设备。 2.通过AR虚拟人的应用,实现了与座舱内人员的实时互动,提升了用户体验。 3.利用人工智能算法对座舱内人员的意图进行判断,实现了座舱控制的自动化,减少了用户的操作负担。 总之,本发明提供了一种创新的智能座舱控制方法及系统,有望在未来的航空航天领域得到广泛应用。 ### 回答3: 近年来,随着虚拟现实和增强现实技术的迅速发展,人们对于AR虚拟人的应用也越来越感兴趣。本发明涉及一种基于AR虚拟人的智能座舱控制方法及系统的专利。 本发明的目的在于提供一种更加便捷、直观且人性化的座舱控制方法及系统,以更好地满足用户对于座舱控制的需求。 本发明的核心是将AR虚拟人技术应用于座舱控制中。在这个系统中,座舱内配备了AR虚拟人投影设备,通过这个设备可以实现虚拟人在座舱中的投影显示。用户可以通过语音指令或手势操作与虚拟人进行交互,从而实现座舱的各种控制。 通过AR虚拟人的应用,用户可以根据自己的需要实现座椅的调节,音量的调整,温度的控制等等。用户可以直接与虚拟人进行对话,告诉虚拟人自己的需求,虚拟人会根据指令调整相关参数,从而满足用户的要求。同时,用户也可以通过手势操作,例如划动手指调节音量,或者画圈调节温度等等,座舱会根据手势的变化对相关参数进行调整。 这种基于AR虚拟人的智能座舱控制方法及系统具有以下优点:一是交互方式直观简便,用户可以通过自然的语音指令和手势操作与虚拟人进行交互,无需繁琐的按键操作;二是个性化服务,虚拟人可以记录用户的偏好,根据用户的习惯进行座舱参数的预设;三是灵活可调,用户可以根据自己的需要进行座舱控制,提高了舒适度和便利性。 总之,本发明的AR虚拟人智能座舱控制方法及系统为用户提供了一种全新的座舱控制方式,充分发挥了AR虚拟人技术的优势,具有广阔的应用前景和市场潜力。

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