选家电 用AR — AR-GO

背景

目前家电和家具的购买方式主要分为两种:线下实体店用户参考实物后选择合适的家电购买、线上购买。随着线上购物的普及,越来越多的用户选择线上购买家电/家具。无论线上还是线下,购买大件家电/家具都伴随很多购物体验上的痛点。

痛点

  1. 用户只能通过想象家电在房间内摆放效果 需要反复确认尺寸、安装位置
  2. 网购只能靠图 购买后和想象的风格、材质、细节存在较大偏差 需要去实体店才放心
  3. 购买后不满意,退换货不方便

为解决用户购物体验的痛点,提出了 AR-GO 方案。

方案介绍

AR-GO

AR-GO 使用 AR(增强现实技术 Augmented Reality )技术将家电/家具等比例还原并投放到地面、墙面、桌面等,用户通过手机在家即可全视角查看家电/家具与真实环境的结合效果。

功能演示

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主要功能

  1. 位置识别/模型加载

AR + SLAM (同步定位和地图绘制)技术自动识别空间中的平面和垂直面,并将家电 3D 模型加载投放到目标位置。无需安装即可查看不同家电在真实环境的摆放效果。

  1. 手势交互/相机跟随

通过添加手势 交互改变 3D 模型的矩阵坐标实现虚拟家电的平移、缩放、旋转。用户可以在任意空间中任意调整虚拟家电摆放位置。

  1. 高精度还原家电

高精度还原家电的3D 模型, 内部构造清晰可见、材质质感逼真。计算 3D 模型真实环境的尺寸并添加标注显示长宽高,避免因为尺寸不合适退换货的情况。更加直观的了解家电大小、样式、在用户家中的效果。

  1. 3D 查看/社交功能

增加拍照、录像功能分享给家人和好友。同时本方案结合 webGL 全视角查看家电 3D 模型,更全面了解家电的构造。

原理

利用视觉惯性测距技术,对摄像头采集到的图像序列进行计算机视觉分析,并且与设备的运动传感器信息相结合。 将真实世界画面转变为一个 3D 场景,Camera 负责捕捉摄像头画面,由 Session 负责搭建 3D 场景,并最终识别出水平面和垂直面。

最终将加载的 3D 商品模型投放到识别面,显示出 3D 商品模型。

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AR-GO 带来的改变

  1. 告别网购看图时代,解决用户只能依靠想象购买家电的痛点,极大提高了用户的购物体验 降低 购物成本
  2. 无需安装即可查看家电尺寸 材质 结构 大幅度提升购买效率减少线上购物退/换货率
  3. 为用户装修提供更多的参考提前查看家电家具的安装效果, 确定尺寸是否合适,解决家装难题,应用广泛

总结

AR-GO 在保证高性能的前提下,实现了实时水平/垂直面的识别,模型(文件大小<10M)高精度还原,添加手势互动、自动计算模型的尺寸并添加标注,效果逼真稳定,并结合 webGL 无死角查看家电

同时也存在一些缺点和不足,比如目前功能相对单一,缺少动画过渡、测距等功能,也存在多模型穿模的问题,后续会不断完善。

应用场景主要是家电购物和装修等,提高用户的购物效率,并为家庭装修提供参考,相信 AR-GO 是未来家电购物和家庭装修的一种趋势, 目前 AR-GO 在内测阶段,感谢大家关注支持。

声明:未经作者允许,不得转载

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