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1080p畫素的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦3C布政司、阿祥寫的 Samsung GALAXY S4完全活用200技 和的 Nikon 1數位相機完全解析V1/J1 完全對應都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鼎高科技- 1080P 2百萬畫素WDR 半球網路攝影機 - Telexper也說明:nCam-62326/xx, nCam-62336/xx, nCam-62346/xx ○ 1/3” CMOS,IR LED,H.265 Full HD 2百萬畫素 ○ 解析度1920x1080 @30 fps ○ 寬動態(Wide Dynamic Range)

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和尖端所出版 。

國立清華大學 電機工程學系 黃朝宗所指導 楊舒雯的 應用於全高清鬆散光場之基於區塊切割快速擬真重新對焦硬體架構設計 (2018),提出1080p畫素關鍵因素是什麼,來自於事後重新對焦、全高清、鬆散光場、硬體架構設計。

而第二篇論文國立清華大學 電機工程學系 黃朝宗所指導 黃立仁的 應用於快速擬真事後重新對焦之一維視點合成演算法之分析與硬體架構設計 (2016),提出因為有 事後重新對焦、新視點合成、大型積體電路設計的重點而找出了 1080p畫素的解答。

最後網站2K、1080P、720P是什麼?4K電視、手機、攝像機等解析度則補充:也許4K、2K、1080P、720P等影片、電視解析度您聽過很多次,但是他們間的差別是什麼?在選購播放裝置及影片時,選擇什麼解析度比較好?

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了1080p畫素,大家也想知道這些:

Samsung GALAXY S4完全活用200技

為了解決1080p畫素的問題,作者3C布政司、阿祥 這樣論述:

  三星再推強棒旗艦機「GALAXY S4」!相較於前一代的S3,無論是產品外觀設計、硬體規格、操作介面和內建應用等方面,都看到明顯的進步。更輕薄的機身設計,提升至5吋1080p的觸控螢幕,具備2GB RAM/32GB ROM,並擁有1300萬畫素相機及210萬畫素前置鏡頭,以及眼球智慧追蹤與懸浮預覽等等功能。   強悍的硬體規格外,GALAXY S4以更加完善、全面性的軟體應用出發,切何使用者所需,一機完成生活不同環節的任務。一支好手機,絕不能浪費裡頭的好料,跟著三星手機達人們3C布政司、阿祥好好來活用這些精彩實用的功能與操作小技巧。 本書特色   本書拋開制式的說明書、一項項功能密技的

基本教學,將內容朝生活實用面為設想,讓GALAXY S4真正融入你的生活、旅行、工作等時刻!沒有繁鎖的操作過程,專為使用者量身打造的情境主題,簡短好學又切入需求重點的技巧,如吃飯時如何最方便操作GALAXY S4、怎麼快速又精準地規劃旅程、不怕語言隔閡仍可與外國人溝通等等,一則則突破以往的功能教學,本著與GALAXY S4手機特色結合,打造最實用、最詳盡活用的工具書方向。   透過本書,可以更輕鬆並完全發揮GALAXY S4百分百的應用能力,以圖解教學、生活實例運用,讓使用者可以快樂上手GALAXY S4,用更聰明的方式玩透這支手機!全書以活潑、短小單元的型式呈現,讀者讀起來不會有壓力,隨手就

能翻查到自己想知道的主題。 作者簡介 3C布政司   陣容堅強的三星手機達人團隊,其網站「3C布政司」經常有第一手的手機試玩實測消息、各種操作小技巧密技文章,是擁有智慧型手機或喜歡科技消息絕不能錯過的3C網站。   《3C布政司》:3cpjs.com 阿祥   《阿祥的網路筆記本》www.axiang.idv.tw/

1080p畫素進入發燒排行的影片

筆電視訊鏡頭畫質不夠好?
新一代 MacBook Pro 傳聞可能會搭載 1080p 相機
可以期待一下啦~
iPad mini 6 可能會在今年秋季登場
可能會是近九年最大的外觀改變
Google Pixel 6 有望成為 Android 界的 iPhone
真有這麼厲害!?
YouTube Shorts Beta 版開放
快來拍出你最有創意的短影片吧!

本集科技小電報由 #vivoV215G 拍攝

【製作團隊】
企劃:予琳
腳本:予琳
攝影:予琳
剪輯:怡君
字幕:怡君
監製:蜜柑、宇恩、Cookie

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應用於全高清鬆散光場之基於區塊切割快速擬真重新對焦硬體架構設計

為了解決1080p畫素的問題,作者楊舒雯 這樣論述:

近年來,多鏡頭的應用已經是智慧型手機拍照的新趨勢,拍完照再重新對焦的功能,儼然成為一種取得含有淺景深影像的新方式。但目前市面上未有能同時保有高畫質且擬真的影像與即時生成的技術,所以在此方面的研究與應用的推廣越來越加重要,並為多種應用開闢新的可能性,例如:動態追焦、虛擬實境顯示。因此在本論文中,我們設計一個適用於全高清鬆散光場的重新對焦引擎,此引擎以區塊為單位來合成大量新視點,進而完成重新對焦的影像。我們將光場資訊儲存在晶片外部的記憶體,使用鬆散光場可以有效減少了相對於緊密光場所需的資料儲存量,但需要內插的新視點數量非常龐大,而內插的新視點所需的大量記憶體成本,我們利用多層級的排程,達到不論內

插的新視點數量,也能固定晶面內部的記憶體用量。此外,為了能即時產生重新對焦的影像,我們使用了兩種不同平行度的內插新視點的引擎:四個像素-四條線的單視點產生引擎(Single-view Renderer)、四個像素-四條線-四個視點的多視點產生引擎(Multi-view Renderer),以達到該設計的高吞吐量。我們基於台積電四零奈米製程實作了一個支援全高清即時擬真重新對焦的超大型積體電路,此電路使用了271KB的晶片內部記憶體以及2.3百萬的邏輯閘,而此晶片的面積為1.9x1.9 mm2。運作在200MHz時,它可以每秒提供5.4G新視點畫素的吞吐量來即時產生出全高清的重新對焦的影像。

Nikon 1數位相機完全解析V1/J1 完全對應

為了解決1080p畫素的問題,作者 這樣論述:

  Nikon 推出的V1∕J1 相機,是Nikon所推出的嶄新系列相機,具有千萬畫素、以及結合了相位差異對焦以及對比度差異對焦的Hybrid AF的高速、高精度對焦系統,每秒鐘60張的高速連拍可以應付大部份的場合,如果向要更快速的超高速連拍,可以降低解析度設定成每秒400張、甚至每秒1200張的超高速攝影。在錄影方面的性能也不含糊,不但有Full HD∕1080P的規格,甚至還有1080∕60i模式可供選擇,可謂結合了輕巧性、高性能的話題機種。   本書內容主要是介紹Nikon 1系列的V1∕J1兩台微型單眼相機,從機體的性能開始,到各種特殊功能的應用方式,超高速拍攝、攝影中拍照、快速對

焦…等,並以圖解範例來作為說明,讓讀者可以更瞭解Nikon 1系列的性能;後面的篇幅也介紹各種Nikon 1可以使用的交換鏡頭,並且包含可以透過轉接環來轉接Nikon F接環的鏡頭,大幅拓展Nikon 1可用的系列鏡頭群。最後也教讀者使用Nikon隨附的軟體ViewNX 2來管理、編修拍攝完成的相片。只要透過本書中淺顯易懂的文字與圖解,就可以輕鬆的學會靈活運用Nikon V1∕J1。

應用於快速擬真事後重新對焦之一維視點合成演算法之分析與硬體架構設計

為了解決1080p畫素的問題,作者黃立仁 這樣論述:

基於新視點內插演算法所做的擬真事後重新對焦需要合成大量的新視點來完成單張重新對焦的照片。為了實踐及時擬真重新對焦,利用此方法所需要內插的新視點數量非常龐大。傳統的新視點內插演算法主要受到高運算量以及不規則記憶體的存取,導致很難用有限的硬體資源來實踐及時擬真重新對焦。基於一個專門為擬真重新對焦所設計的一維視點合成演算法,我們分析此演算法並提出兩個硬體設計上的挑戰。第一個挑戰是處理不同步的視點輸入信號,這會使得暫存器已及平行運算的設計非常困難。第二個挑戰是如何縮短一條電路上含有迭代迴圈(iteration bound)的關鍵路徑(critical path)。我們提出利用一個多畫素先進先出的暫存

器來解決第一個挑戰。此暫存器分別設計給左右視點使用,來達到獨立更新資料的效果。此外,存多個畫素的目的是為了達到有效率的平行運算。我們也分析了最好的平行度設計是平行度四倍,原因是平行度四倍的設計比起其他平行度能達到較好的硬體資源利用率。對於第二個挑戰,我們利用超前運算(look-ahead)的電路結構已及重排時間(retiming)的電路技巧來大幅縮短電路上的關鍵路徑。利用這兩個方法時鐘頻率可由125M Hz大幅提升至200MHz。我們實踐了一個支援全高清(Full HD)及時擬真重新對焦的新視點合成引擎。全高清及時擬真重新對焦新視點合成所需要達到的新視點畫素速率是每秒五十億個(5Gpixel/

s)。為了達到這個目標,八個一維視點合成器需要同時被使用,也因此消耗許多硬體資源。我們利用一個精準度分析證明可以利用較不精準的除法器在線性內插運算裡,此舉不但合成重新對焦圖片品質幾乎不變,而且能大幅降低所需的硬體資源。基於台積電四零奈米製程所做的電路合成,我們的電路利用六十八點七萬的邏輯閘數來達到每秒三十張的全高清擬真重新對焦的新視點合成引擎。