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图像跟踪全称:图像检测与跟踪,即图像AR场景,顾名思义,这个是分为两个部分图像检测与图像跟踪部分。 在衡量一个图像跟踪场景是否体验好,需要充分考量图像检测与图像跟踪部分,即:


| 类别 | 描述与示意 |
|---|---|
| 正确的图像格式 | jpg jpeg |
| 正确的颜色模式 | 设置为RGB颜色,这样也能及时的发现是否存在色差问题![]() 导出图片文件时一定需要勾选“色彩空间” - “转换为sRGB”,导出文件后检查图片是否存在色差 ![]() |
| 适宜的图像分辨率 | 图像尺寸在480x480~1280x1280之间 建议图像尺寸为800左右 ![]() |
| 适宜的图像宽高比 | 横版识别图宽高比控制在1:1~16:9,即将识别图宽度尺寸与高度尺寸比值保持在1.78~1之间 竖版识别图宽高比控制在9:16~1:1,即将识别图宽度尺寸与高度尺寸比值保持在0.56~1之间 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 丰富的细节 | 如下是一些不好的图像![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 避免大面积的空白 | 避免图像出现大面积的空白 空白多会影响跟踪稳定性 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 避免重复图案 慎重使用对称图案 | 对称图像![]() ![]() 注意:这里的对称图像,是避免设计出绝对对称的图像,如果只是如下图,看起来比较对称,但是实际上没有绝对对称时,以实际体验为准 ![]() ![]() 重复图像 ![]() ![]() ![]() 以上图案制作为识别图后,很难图像检测 |
| 均匀的特征分布 | 如下图:原图四周存在大面积的纯色,不利于识别![]() ![]() ![]() ![]() |
| 关于提高对比图 | TODO |
| 其它云识别与图像跟踪的区别 | 对图像特征点提取的原理不同 如下图,在云识别规范中来看,一些圆滑的图形非常不利用特征点的生成,导致星级只有一级,但是最终的图像跟踪也没有想象的差劲。 ![]() 请注意:我们不是说就提倡使用上面的图像作为识别图了,毕竟实际体验的时候会存在一定的抖动。 ![]() ![]() 对模糊图像,没有云识别那么严苛 ![]() ![]() 如上图,丰富的图像尽管已经模糊,但是跟踪一样可以稳定的支持 注意:这并不代表着我们鼓励你用模糊的设计手段,而是表达,图像跟踪没有云识别苛刻,为了图像的设计性,有时候会使用一些模糊,整体影响不大 |
| 避免使用渐变设计 | 如下图,请尽量避免这样的设计![]() |
| 方法 | 描述与示意 |
|---|---|
| 图片四周添加文字 | 原图:0星级上传失败![]() 修改后:1星级绕过上传![]() ![]() |
| 裁切图片尺寸 | 原图:0星级上传 ![]() 修改后:1星级绕过上传 ![]() ![]() ![]() |
| 破坏图片结构 | 原图:0星级 ![]() 修改后:1星级绕过上传 ![]() ![]() ![]() |
注意
仅适用于网页端展示的图像AR场景
建议再上传识别图之前,先给识别图片加一圈白边,如果有可能,打印出来的图片也建议尽量带白边,如下图所示:

注意
使用小程序端来呈现图像AR场景,效果更稳定,如果遇到不稳定的情况,除了采取如下优化识别图的方案,也可以尝试实用小程序端使用

例如,有这样一个场景,扫描墙面上的海报,出现AR交互



