跳到主要内容
研究论文
开放式访问

真实回放:基于混合现实的实时时间变化检测与回放

出版:2023年9月27日 出版历史

摘要

由于短期记忆和视野有限,人类很容易错过周围的事件。例如,当观看教练的机器维修演示或在体育比赛中进行对话时,就会发生这种情况。我们提出了RealityReplay,这是一种新的混合现实(MR)方法,它使用原位MR可视化来跟踪和可视化这些重要事件,而不修改物理空间。它只需要一个头戴式MR显示器和一个360度摄像头。我们提出了一种基于语义分割和显著性预测相结合的以自我为中心的用户环境中重要运动事件跟踪方法,并生成时间变化的原位MR视觉摘要。这些摘要可视化叠加到物理世界上,以显示哪些对象以何种顺序移动及其轨迹,从而使用户能够观察以前隐藏的事件。可视化是由一项形成性研究提供的信息,该研究比较了不同风格对用户感知时间变化的影响。我们的评估表明,与基于记忆的回忆相比,RealityReplay显著增强了对时间运动事件的感知。我们展示了指导、教育和观察中的应用场景,并讨论了通过技术增强来扩展人类时空能力的含义。

补充材料

ZIP文件-cho
RealityReplay的补充电影、附录、图像和软件文件:使用混合现实实时检测和回放时间变化

工具书类

[1]
杰罗姆·阿尔杜安(Jéróme Ardouin)、阿纳托尔·莱库耶(Anatole Lécuyer)、莫德·马沙尔(Maud Marchal)、克莱门特·里安特(Clément Riant)和埃里克·马坎德(Eric Marchand)。2012.FlyVIZ:一种新型显示设备,通过将折反射相机与hmd耦合,为人类提供360度视觉。第18届ACM虚拟现实软件与技术研讨会论文集。41--44.
[2]
Adithya Balasubramanyam、Ashok Kumar Patil、Bharatesh Chakravarthi、Jae Yeong Ryu和Young Ho Chai。2020年,运动球体:人类关节微妙运动的视觉表现。应用科学10,18(2020),6462。
[3]
Uttaran Bhattacharya、Gang Wu、Stefano Petrangeli、Viswanathan Swaminathan和Dinesh Manocha。2021.HighlightMe:从以人为中心的视频中发现亮点。IEEE/CVF计算机视觉国际会议论文集。8157--8167.
[4]
G.布拉德斯基。2000.OpenCV库。多布博士的《软件工具杂志》(2000年)。
[5]
马修·布莱默(Matthew Brehmer)、乔安娜·麦格雷内尔(Joanna McGreenere)、夏洛特·唐(Charlotte Tang)和克劳迪娅·贾科娃(Claudia Jacova)。2012.调查老年人计算机认知测试中的干扰。在SIGCHI计算机系统中人为因素会议的会议记录中。2649--2658.
[6]
程一飞、颜玉康、辛毅、史元春和大卫·林德鲍尔。2021.SemanticAdapt:利用虚拟物理语义连接对混合现实布局进行基于优化的改编。第34届ACM用户界面软件与技术年度研讨会(美国虚拟活动)(UIST’21)。美国纽约州纽约市计算机协会,282-297。https://doi.org/10.1145/3472749.3474750
[7]
James E Cutting。2002.在静态图像中表现运动:艺术、科学和流行文化中的约束和平行。感知31,10(2002),1165--1193。
[8]
Pierre Dragicevic、Gonzalo Ramos、Jacobo Bibliowitcz、Derek Nowrouzezahrai、Ravin Balakrishnan和Karan Singh。2008.直接操纵视频浏览。《SIGCHI计算机系统人为因素会议论文集》(意大利佛罗伦萨)(CHI'08)。计算机协会,美国纽约州纽约市,237--246。https://doi.org/10.1145/1357054.1357096
[9]
Kevin Fan、Jochen Huber、Suranga Nanayakkara和Masahiko Inami。2014.SpiderVision:扩大人类视野以增强意识。在第五届增强人类国际会议的会议记录中。1--8.
[10]
安德烈亚斯·雷内·芬德(Andreas Rene Fender)和克里斯蒂安·霍尔茨(Christian Holz)。2022.因果保持异步现实。2022年CHI计算机系统人为因素会议记录。
[11]
塞尔吉奥·加里多·尤拉多(Sergio Garrido-Jurado)、拉斐尔·穆尼奥斯·萨利纳斯(Rafael Muñoz-Salinas)、弗朗西斯科·何塞·马德里德·库瓦斯(Francisco JoséMadrid-Cuevas)和曼努埃尔·杰苏斯·玛丽恩·吉梅内斯。2014.遮挡下高可靠性基准标记的自动生成和检测。模式识别47,6(2014),2280--2292。
[12]
Christoph Gebhardt、Brian Hecox、Bas van Opheusden、Daniel Wigdor、James Hillis、Otmar Hilliges和Hrvoje Benko。2019.从Gaze Data学习合作个性化政策。第32届ACM用户界面软件与技术年度研讨会论文集(美国路易斯安那州新奥尔良)(UIST’19)。美国纽约州纽约市计算机协会,197-208。https://doi.org/10.1145/3332165.3347933
[13]
罗希特·吉达尔(Rohit Girdhar)、阿拉埃尔丁·埃尔·努比(Alaalden El-Nouby)、庄·刘(Zhuang Liu)、曼纳特·辛格(Mannat Singh)、卡尔扬·瓦苏德夫·阿尔瓦拉(Kalyan Vasudev Alwala)、阿尔曼德·朱林(Armand Joulin)和伊珊·米斯拉(Ishan Misra)。2023.ImageBind:一个嵌入空间,将它们全部绑定。arXiv:2305.05665[cs.CV]
[14]
约翰·戈尔丁(John F.Golding)。2006.通过问卷预测运动病易感性的个体差异。人格与个体差异41,2(2006),237-248。https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.01.012
[15]
Dan B.Goldman、Chris Gonterman、Brian Curless、David Salesin和Steven M.Seitz。2008.视频对象注释、导航和合成。第21届ACM用户界面软件与技术年度研讨会论文集(美国加利福尼亚州蒙特雷)(UIST'08)。美国纽约州纽约市计算机协会,3-12。https://doi.org/10.1145/14449715.1449719
[16]
David Grimes、Desney S Tan、Scott E Hudson、Pradeep Shenoy和Rajesh PN Rao。2008年。用脑电图仪对工作记忆负荷进行分类的可行性和实用性。在SIGCHI计算机系统人为因素会议记录中。835--844.
[17]
乌维·格伦菲尔德(Uwe Gruenefeld)、达格·恩恩加(Dag Ennenga)、阿卜杜拉·艾尔·阿里(Abdallah El Ali)、威尔科·赫滕(Wilko Heuten)和苏珊娜·波尔(Susanne Boll)。2017.EyeSee360:为头戴式增强现实中的可视外物体设计可视化技术。第五届空间用户交互研讨会论文集(英国布莱顿)(SUI'17)。美国纽约州纽约市计算机协会,109-118。https://doi.org/10.1145/3131277.3132175
[18]
Uwe Gruenefeld、Ilja Koethe、Daniel Lange、Sebastian Wei和Wilko Heuten。2019.比较头戴式虚拟现实中移动视距外物体的可视化技术。2019年IEEE虚拟现实和3D用户界面(VR)会议。742--746. https://doi.org/10.109/VR.2019.8797725
[19]
黄高平、荀谦、王天一、法贡·帕特尔、斯雷勒姆、曹元治、卡提克·拉马尼和亚历山大·奎因。2021.AdapTutAR:增强现实中机器任务的自适应教学系统。2021年CHI计算机系统人为因素会议记录(日本横滨)(CHI'21,第417条)。美国纽约州纽约市计算机协会,1-15。https://doi.org/10.1145/3411764.3445283
[20]
黄海昆(Haikun Huang)、迈克尔·索拉(Michael Solah)、李丁泽瑜(Dingzeyu Li)和于拉斐(Lap-Fai Yu)。2019.可听全景:全景图像的自动空间音频生成。2019年CHI计算机系统人为因素会议记录(英国苏格兰格拉斯哥)(CHI'19,论文621)。美国纽约州纽约市计算机协会,1-11。https://doi.org/10.1145/3290605.3300851
[21]
安德鲁·伊里蒂(Andrew Irlitti)、罗斯·T·史密斯(Ross T Smith)、斯图尔特·冯·伊茨坦(Stewart Von Itzstein)、马克·比林赫斯特(Mark Billinghurst)和布鲁斯·托马斯(Bruce H Thomas)。2016.增强现实中异步协作的挑战。2016年IEEE混合增强现实国际研讨会(ISMAR-辅助)。31--35. https://doi.org/10.1109/ISMAR-Adjunct.2016.032
[22]
JASP团队。2021.JASP(0.16.0版)[计算机软件]。https://jasp-stats.org网站/
[23]
Thorsten Karrer、Malte Weiss、Eric Lee和Jan Borchers。2008.DRAGON:用于帧精确场景视频导航的直接操作界面。《SIGCHI计算机系统人为因素会议论文集》(意大利佛罗伦萨)(CHI'08)。美国纽约州纽约市计算机协会,247-250。https://doi.org/10.1145/11357054.1357097
[24]
川原俊一(Shunichi Kasahara)和雷基莫托(Jun Rekimoto)。2014.JackIn:将第一人称视角与体外视觉生成相结合,用于人体增强。在第五届增强人类国际会议的会议记录中。1--8.
[25]
Rubaiat Habib Kazi、Tovi Grossman、Cory Mogk、Ryan Schmidt和George Fitzmaurice。2016.ChronoFab:制造动态。2016年CHI计算机系统人为因素会议记录。908--918.
[26]
亚历山大·基里洛夫(Alexander Kirillov)、埃里克·明顿(Eric Mintun)、尼希拉·拉维(Nikhila Ravi)、韩子茂(Hanzi Mao)、克洛伊·罗兰(Chloe Rolland)、劳拉·古斯塔夫森(Laura Gustafson)、泰特·肖(Tete Xiao)、斯宾塞·怀特黑德(Spencer Whitehead)、亚历山大·贝尔。2023.细分任何内容。arXiv:2304.02643[cs.CV]
[27]
帕斯卡·克尼利姆(Pascal Knierim)、托马斯·科什(Thomas Kosch)、加布里埃尔·拉博维特(Gabrielle LaBorwit)和阿尔布雷希特·施密特(Albrecht Schmidt)。2020年改变现实的速度?使用增强现实探索视觉慢动作以增强人类感知。《增强人类国际会议论文集》(德国凯泽斯劳滕)(AHs’20,第2条)。美国纽约州纽约市计算机协会,1-5。https://doi.org/10.1145/3384657.3384659
[28]
小宫山龙熙、宫崎隆和雷基本俊。2017.JackIn空间:设计第一人称和第三人称视图之间的无缝过渡,以实现有效的远程呈现协作。《第八届增强人类国际会议论文集》(美国加利福尼亚州硅谷)(AH’17,第14条)。美国纽约州纽约市计算机协会,1-9。https://doi.org/10.1145/3041164.3041183
[29]
Johannes Kopf、Xuejian Rong和Jia-Bin Huang。2021.稳健一致的视频深度估计。IEEE/CVF计算机视觉和模式识别会议论文集。1611--1621.
[30]
李将军、安承君、霍夫和比林赫斯特。2020年。使用增强现实提示增强第一人称观看任务指导视频。2020年IEEE混合增强现实国际研讨会(ISMAR)。498--508. https://doi.org/10.109/ISMAR50242-20200.00078
[31]
Klemen Lilija、Henning Pohl和Kasper Hornbk。2020年谁把它放在那里?通过直接操作对空间记录进行时间导航。《2020年CHI计算机系统人为因素会议论文集》(美国夏威夷州火奴鲁鲁)(CHI'20)。美国纽约州纽约市计算机协会,1-11。https://doi.org/10.1145/3313831.3376604
[32]
David Lindlbauer、Anna Maria Feit和Otmar Hilliges。2019.混合现实界面的上下文软件在线改编。第32届ACM用户界面软件与技术年度研讨会论文集(美国洛杉矶新奥尔良)(UIST'19)。美国纽约州纽约市计算机协会,147-160。https://doi.org/10.1145/3332165.3347945
[33]
David Lindlbauer、Klemen Lilija、Robert Walter和Jörg Müller。2016.显示器透明度对背景意识和任务绩效的影响。2016年CHI计算机系统人为因素会议记录(美国加利福尼亚州圣何塞)(CHI'16)。美国纽约州纽约市计算机协会,1705-1716。https://doi.org/10.1145/2858036.2858453
[34]
David Lindlbauer和Andrew D Wilson。2018.混合现实:在增强现实中操纵空间和时间。2018年CHI计算机系统人为因素会议论文集。1--13.
[35]
肖恩·J·刘(Sean J.Liu)、曼尼什·阿格拉瓦拉(Maneesh Agrawala)、斯蒂芬·迪尔迪(Stephen DiVerdi)和亚伦·赫茨曼(Aaron Hertzmann)。2019.360°视频的视景视频纹理。第32届ACM用户界面软件与技术年度研讨会论文集(美国路易斯安那州新奥尔良)(UIST’19)。美国纽约州纽约市计算机协会,249-262。https://doi.org/10.1145/3332165.3347887
[36]
大卫·G·洛。1999.从局部尺度不变特征识别物体。第七届IEEE计算机视觉国际会议论文集,第2卷。1150--1157卷2。https://doi.org/10.109/ICCV.1999.790410
[37]
布鲁斯·卢卡斯(Bruce D Lucas)和金田武(Takeo Kanade)。1981.立体视觉应用的迭代图像配准技术。第七届国际人工智能联合会议论文集-第2卷(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华)(IJCAI'81)。Morgan Kaufmann Publishers Inc.,美国加利福尼亚州旧金山,674-679。https://dl.acm.org/doi/10.5555/1623264.1623280
[38]
吕兆阳、爱德华·米勒、杰夫·迈斯纳、路易斯·佩斯基拉、克里斯·斯威尼、京东、马玲妮、普拉蒂克·帕特尔、皮埃尔·穆隆、基兰·索马桑达拉姆、奥姆卡尔·帕基、邹宇阳、尼基尔·雷纳、史蒂夫·萨里宁、优素福·曼苏尔、黄波康、王子建、安东·特罗尼科夫、劳尔·穆尔·阿尔塔尔、丹尼尔·德通、丹尼尔·巴恩斯、伊丽莎白·阿尔加尔、安德烈·洛巴诺夫斯基、,David Jaeyun Kim、Philippe Bouttfroy、Julian Straub、Jakob Julian Engel、Prince Gupta、Mingfei Yan、Renzo De Nardi和Richard Newcombe。2022.Aria试验数据集。https://about.facebook.com/realitylabs/projectaria/datasets。
[39]
卡蒂克·马哈德万(Karthik Mahadevan)、周谦(Qian Zhou)、乔治·菲茨默里(George Fitzmaurice)、托维·格罗斯曼(Tovi Grossman)和弗雷泽·安德森(Fraser Anderson)。2023.Tesseract:通过操纵微型世界来查询空间设计记录。2023年CHI计算机系统人为因素会议记录。1--16.
[40]
Kyle Min和Jason J Corso。2019.Tased-net:用于视频显著性检测的临时聚合空间编码器-解码器网络。IEEE/CVF计算机视觉国际会议论文集。2394--2403.
[41]
宫崎隆志(Takashi Miyaki)和雷基本(Jun Rekimoto)。2016年,利达曼:用以自我为中心的激光深度扫描重新编程现实。在ACM SIGGRAPH 2016新兴技术中。1--2.
[42]
弗洛里安·弗洛伊德·米勒(Floyd Mueller)、佩德罗·洛佩斯(Pedro Lopes)、保罗·斯特罗梅尔(Paul Strohmeier)、温迪·朱(Wendy Ju)、凯特琳·塞姆(Caitlyn Seim)、马丁·威格尔(Martin Weigel)、苏兰加·纳纳亚卡拉(Suranga Nanayakkara)、玛丽安娜·奥布里斯特(Marianna Obrist)、朱英里(Zhuying Li)、约瑟夫·德尔法(Joseph Delfa)、朱尼西达(Jun Nishida)、,Jochen Meyer、Thecla Schiphorst、Dakuo Wang和Pattie Maes。2020年,人与计算机集成的下一步行动。2020年CHI计算机系统人为因素会议论文集。美国纽约州纽约市计算机协会,1-15。https://doi.org/10.1145/3313831.3376242
[43]
Cuong Nguyen、Yuzhen Niu和Feng Liu。2013.3D直接操纵视频导航。《SIGCHI计算机系统人为因素会议论文集》(巴黎,法国)(CHI'13)。计算机械协会,美国纽约州纽约市,1169-1172。https://doi.org/10.1145/2470654.2466150
[44]
Masaki Oshita。2019.运动量:人体运动流形可视化。在第17届国际会议上,讨论了虚拟现实连续统及其在工业中的应用。1--7.
[45]
艾米·帕维尔(Amy Pavel)、比约恩·哈特曼(Björn Hartmann)和曼尼什·阿格拉瓦拉(Maneesh Agrawala)。2017.360视频交互式电影摄影的镜头方向控制。第30届ACM用户界面软件和技术年度研讨会会议记录(魁北克市,魁北克省,加拿大)(UIST’17)。美国纽约州纽约市计算机协会,289-297。https://doi.org/10.1145/3126594.3126636
[46]
Ken Pfeuffer、Yasmeen Abdrabou、Augusto Esteves、Radiah Rivu、Yomna Abdelrahman、Stefanie Meitner、Amr Saadi和Florian Alt.2021。注意:增强现实中视觉自适应用户界面的设计空间。《计算机与图形95》(2021年4月),1-12。https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.01.001
[47]
凯瑟琳·普罗布斯特(Kathrin Probst)、大卫·林德鲍尔(David Lindlbauer)、迈克尔·哈勒(Michael Haller)、伯恩哈德·施瓦茨(Bernhard Schwartz)和安德烈亚斯·施伦普夫(Andreas Schrempf)。2014.椅子作为无处不在的输入设备:探索聚焦和外围交互的符号椅子手势。《SIGCHI计算机系统人为因素会议论文集》(加拿大安大略省多伦多)(CHI'14)。美国纽约州纽约市计算机机械协会,4097-4106。https://doi.org/10.1145/2556288.2557051
[48]
朱·雷基莫托(Jun Rekimoto)。1997年,Navicam:增强现实的放大镜方法。存在:Teleoper。虚拟环境。6,4(1997年8月),399-412。https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.399
[49]
Mrigank Rochan、Mahesh Kumar Krishna Reddy、Linwei Ye和Yang Wang。2020年。通过学习用户历史进行自适应视频亮点检测。《计算机视觉——ECCV 2020:第16届欧洲会议》,英国格拉斯哥,2020年8月23日至28日,会议记录,第21部分,第16页。施普林格,261--278。
[50]
Arno Schödl、Richard Szeliski、David H.Salesin和Irfan Essa。2000.视频纹理。第27届计算机图形与交互技术年会论文集(SIGGRAPH'00)。ACM出版社/Addison-Wesley Publishing Co.,USA,489--498。https://doi.org/10.1145/344779.345012
[51]
埃尔登·肖普(Eldon Schoop)、詹姆斯·史密斯(James Smith)和比约恩·哈特曼(Bjoern Hartmann)。2018.后见之明:通过对实时360度视频中检测到的物体进行声音处理来增强空间意识。2018年CHI计算机系统人为因素会议论文集。1--12.
[52]
史建波和托马斯。1994年。很好的跟踪功能。1994年IEEE计算机视觉和模式识别会议论文集。593--600. https://doi.org/10.109/CVPR.1994.323794
[53]
马克西米利安·斯皮彻(Maximilian Speicher)、曹京晨(Jingchen Cao)、余敖(Ao Yu)、张海华(Haihua Zhang)和迈克尔·内布林(Michael Nebeling)。2018.360随时随地:使用360视频和增强现实在任何环境中进行移动即席协作。ACM人机交互会议论文集2,EICS(2018),1-20。
[54]
铃木良彦(Ryo Suzuki)、鲁拜亚特·哈比卜·卡齐(Rubaiat Habib Kazi)、李毅伟(Li-Yi Wei)、斯蒂芬·迪威尔第(Stephen DiVerdi)、威尔莫特·李(Wilmot Li)和丹尼尔·莱辛格。2020年。现实素描:通过动态素描在AR中嵌入响应图形和可视化。第33届ACM用户界面软件和技术年度研讨会论文集。美国纽约州纽约市计算机协会,166-181。https://doi.org/10.1145/3379337.3415892
[55]
Eduardo E Veas、Erick Mendez、Steven K Feiner和Dieter Schmalstieg。2011.通过视觉显著性调制来引导注意力和影响记忆。《SIGCHI计算机系统人为因素会议论文集》(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华)(CHI'11)。美国纽约州纽约市计算机协会,1471-1480年。https://doi.org/10.1145/1978942.1979158
[56]
埃利奥特·B·沃纳。1991年,视野手册。丘吉尔·利文斯通(Churchill Livingstone)。
[57]
Barbara M.Wildmuth、Gary Marchioni、Meng Yang、Gary Geisler、Todd Wilkens、Anthony Hughes和Richard Gruss。2003.多快就是太快?评估数字视频的快进代理。第三届ACM/IEEE-CS数字图书馆联合会议记录(德克萨斯州休斯顿)(JCDL'03)。美国IEEE计算机学会,221--230。
[58]
2023年,吴超元、贾斯汀·约翰逊、吉坦德拉·马利克、克里斯托夫·费希滕霍夫和乔治亚·吉奥萨里。三维重建的多视图压缩编码。arXiv:2301.08247(2023)。
[59]
张秀明、塔利·德克尔、薛天凡、安德鲁·欧文斯、何秋丽、吴嘉君、斯特凡妮·米勒和威廉·弗里曼。2018年,Moscolp:形状和时间的交互式可视化。第31届ACM用户界面软件和技术年度研讨会论文集。275--285.
[60]
Yuhang Zhao、Sarit Szpiro和Shiri Azenkot。2015.ForeSee:为低视力人群定制的头戴式视力增强系统。第17届国际ACM SIGACCESS计算机与无障碍会议(葡萄牙里斯本)会议记录(ASSETS’15)。美国纽约州纽约市计算机协会,239--249。https://doi.org/10.1145/2700648.2809865
[61]
Yuhang Zhao、Sarit Szpiro、Lei Shi和Shiri Azenkot。2019.为低视力人群设计和评估可定制的头戴式视力增强系统。ACM无障碍计算事务12,4(2019年12月),1-46。https://doi.org/10.1145/3361866
[62]
周兴义(Xingyi Zhou)、罗希特·吉达尔(Rohit Girdhar)、阿尔曼德·朱林(Armand Joulin)、菲利普·克雷恩布尔(Philipp Krähenbühl)和伊珊·米斯拉(Ishan Misra)。2021.使用图像级监控检测2000个类。在arXiv预印本中,arXiv:2201.02605。

引用人

查看全部
  • (2024)PilotAR:从概念到洞察简化OHMD的试点研究ACM互动、移动、穿戴和普及技术会议录10.1145/36785768:3(1-35)在线发布日期:2024年9月9日
  • (2024)建筑摄像传感器驱动的DIY智能家居工具包设计2024年ACM普及和普适计算国际联合会议指南10.1145/3675094.3678363(256-261)在线发布日期:2024年10月5日
  • (2024)虚拟现实中动态虚拟元素的可注意性预测2024年CHI计算机系统人为因素会议记录10.1145/3613904.3642399(1-17)在线发布日期:2024年5月11日
  • 显示更多引用者

建议

评论

信息和贡献者

问询处

发布于

ACM关于交互式、移动、可穿戴和无处不在技术的封面图片会议录
ACM互动、移动、穿戴和普及技术会议录 第7卷第3期
2023年9月
1734页
EISSN公司:2474-9567
内政部:10.1145/3626192
期刊目录
本作品根据Creative Commons Attribution International 4.0许可证授权。

出版商

计算机协会

美国纽约州纽约市

出版历史

出版:2023年9月27日
在IMWUT中发布体积7,问题

检查更新

作者标记

  1. 增强现实
  2. 计算交互
  3. 混合现实

限定符

  • 研究文章
  • 研究
  • 参考

贡献者

其他指标

文献计量学和引文

文献计量学

文章指标

  • 下载次数(过去12个月)1,132
  • 下载次数(最近6周)103
反映截至2024年9月22日的下载量

其他指标

引文

引用人

查看全部
  • (2024)PilotAR:从概念到洞察简化OHMD的试点研究ACM互动、移动、穿戴和普及技术会议录10.1145/36785768:3(1-35)在线发布日期:2024年9月9日
  • (2024)建筑摄像传感器驱动的DIY智能家居工具包设计2024年ACM普及和普适计算国际联合会议指南10.1145/3675094.3678363(256-261)在线发布日期:2024年10月5日
  • (2024)虚拟现实中动态虚拟元素的可注意性预测2024年CHI计算机系统人为因素会议记录10.1145/3613904.3642399(1-17)在线发布日期:2024年5月11日
  • (2023)ProxiFit软件ACM互动、移动、穿戴和普及技术会议录10.1145/36109207:3(1-32)在线发布日期:2023年9月27日
  • (2023)演示AHA:通过主动诱导有利的人类感知条件提高未修改人工智能的鲁棒性2023年ACM普及和普适计算国际联合会议暨2023年AC M可穿戴计算国际研讨会的附属会议记录10.1145/3594739.3610718(187-190)在线发布日期:2023年10月8日
  • (2023)VoiceCogs:与屏幕阅读器进行可分离压缩浏览的互锁并发语音2023年ACM普及和普适计算国际联合会议暨2023年AC M可穿戴计算国际研讨会的附属会议记录10.1145/3594739.3610716(179-182)在线发布日期:2023年10月8日
  • (2023)TeleVIP:专用远程呈现体验的现场人员移除和上下文提取平台2023年ACM普及和普适计算国际联合会议暨2023年AC M可穿戴计算国际研讨会的附属会议记录10.1145/3594739.3610704(123-127)在线发布日期:2023年10月8日

视图选项

查看选项

PDF格式

以PDF文件查看或下载。

PDF格式

电子阅读器

使用联机查看电子阅读器.

电子阅读器

获取访问权限

登录选项

完全访问权限

媒体

数字

其他

桌子

分享

分享

共享此出版物链接

在社交媒体上分享