0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

iPhone 创新不再,超级按键为AI而生!

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024-09-12 08:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

9月10日凌晨,苹果公司召开以“It's Glowtime”为主题的秋季新品发布会,推出了包括iPhone 16系列在内的多款新产品。令人唏嘘的是,iPhone 16系列首次引入的拍照按钮,其所谓的“重塑摄影新体验,颠覆交互新纪元”,不过是 重 复 他人的创新应用罢了。

iPhone 16系列的拍照按钮只具备触控功能,反馈机制还得依靠古老的触觉引擎Taptic Engine(Taptic Engine首次应用于2015年9月10日发布的iPhone 6s和iPhone 6s Plus)。

9cee77e1787b4f1982c07f449b0be79d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240928152947EF97B458FE9271086C9E&x-expires=2147483647&x-signature=qc5ZTFhlcID%2B5eej0xuti%2FpxF6g%3D

距离业内首款应用于智能手机的触觉固态按钮公开亮相已8个月有余,技术早已再度革新,兼具控制与反馈双重功能、兼容真实与虚拟两类按钮的超级按键已经诞生!

超级按键

超级按键,一款专为AIGC智能终端设备而设计的智能触控按键。它可根据应用软件的需求适时提供恰当的振动反馈,自带双重鉴定的防误触机制,具有自主学习特性,可清晰辨别不同用户的使用习惯,且防水、防脏污性能好,无温漂风险。

兼具控制与反馈,兼容真实与虚拟

同是以拍照功能为例,应用超级按键的手机对焦时,用户能够体验到类似单反相机的触感;而在捕捉决定性瞬间时,又能享受到彻底按下快门的满足感。此外,当用户浏览网页时,该按键还能模拟出鼠标滚动的触觉效果,营造出页面滑动时“咔哒咔哒”的逼真触感。

超级按键不仅能各类智能终端屏幕的虚拟按钮中使用,还能在汽车、家居中控屏等真实按钮中提供立体的触控及反馈效果。

自主学习,深度认识用户习惯

超级按键的自我学习能力使其能够深刻理解用户的行为模式。例如,应用该按键的手机的使用者是一位长者,他可能更倾向于以较大的力度进行按键操作。超级按键通过其先进的自主学习机制,能够将这种使用习惯进行深入分析并吸收,从而为该用户建立一个专属的、相对独立的操作阈值区域。

这样的设计不仅避免了由于用户按压力度差异导致的使用障碍,同时也有效降低了手机被他人滥用的风险。

双重鉴定,更安全的防误触机制

超级按键具备卓越的辨识能力,能够区分人类的触摸与非人类的接触。例如,当手机未上锁而置于口袋之中,它不会因衣物的摩擦而错误地触发操作。此外,该按键能够为用户定制一个独特的力度操作阈值区域,这使得它能够识别并区分主人与非主人的操作。

通过这种双重验证机制,超级按键为用户提供了一个更为安全的防误触解决方案。

防水、防脏污性能好,无温漂风险

从实际应用效果来看,iPhone 16拍照按钮使用的电容方案常有温漂问题,会出现人在高温的天气,从室内跑到室外,都有压感的误操作。超级按键通过针对性的DSP处理,使按键中的sensor具备自动校验功能,在生产过程中能够自动检验,保证产品体验一致性,也从根本上解决了使用环境产生的压感差异问题。

此外,超级按键采用先进的无缝设计,从根本上消除缝隙,排除水粒子对元器件破坏的结构因素,防水、防脏污性能相当强悍。

iPhone 16拍照按钮VS超级按键

在智能设备的竞争领域,有关“苹果在技术上已显落后”的说法无疑令人感到不快。然而,当我们审视iPhone 16拍照按钮的技术路径以及应用功能和实际效果时,不得不承认,这种观点在某种程度上反映了现实。

应用功能对比

项目

iPhone 16拍照按钮

超级按键

技术原理

电容原理

压电原理

触控功能

反馈功能

电源控制

不可实现

可实现

物理按钮

可实现

可实现

虚拟按钮

不可实现

可实现

自主学习

不可实现

可实现

防误触性能

中等

高等(双重鉴定)

防护性能

中等

高等(无缝结构)

温漂风险

应用效果对比

通过比较不同的操作手势,可以看到超级按键相较iPhone 16所用按钮增添了反馈功能,因而用户体验将更胜一筹。

7019352a04ec421ab2513649fe7e8c37~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240928152947EF97B458FE9271086C9E&x-expires=2147483647&x-signature=vlsX4AIcJIk6AeKcAGYAUtqKZQ4%3D

f3d1e0a46a334a84a0d208d9295df677~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240928152947EF97B458FE9271086C9E&x-expires=2147483647&x-signature=uaOf2jBB0yRV3uDCOex5G4AGIRc%3D

cff6f79ed363439a9bb8c4ad4aa1a6aa~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240928152947EF97B458FE9271086C9E&x-expires=2147483647&x-signature=o%2FdRWImvLgcEdiv78DH%2BBB8fy30%3D

在当前的手机市场中,触控操作与反馈机制往往是独立存在的。例如,许多手机采用经典的S形图案或“咔嚓”声效来向用户确认截图操作的成功。然而,在强光照射的环境下,如直接暴露在阳光下,视觉反馈可能变得难以辨认;同样,当周围环境充满噪音时,声音反馈也可能难以被清晰地听见。与之相比,超级按键所提供的触觉反馈技术则不受这些限制,它能够确保即便是视觉或听觉有障碍的用户,也能准确地感知到操作的完成。

我们坚信,随着人工智能技术的不断进步,智能设备的应用范围将更加广泛。做难而正确的事情,让科技发展惠及每一个人。

超级按键,为AI提供更多可能!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • iPhone
    +关注

    关注

    28

    文章

    13518

    浏览量

    215236
  • 苹果
    +关注

    关注

    61

    文章

    24586

    浏览量

    207505
  • AI
    AI
    +关注

    关注

    90

    文章

    38294

    浏览量

    297345
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    超级AI芯片时代,电子元器件的进化方向

    超级AI芯片时代,算力突飞猛进,行业日新月异,电子元器件的进化方向是哪里,我们要为此提前做好哪些准备?
    的头像 发表于 12-11 15:13 297次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>AI</b>芯片时代,电子元器件的进化方向

    微软全新AI超级工厂Fairwater在亚特兰大落成

    微软正式发布位于美国乔治亚州亚特兰大的 Azure AI 数据中心 Fairwater 站点。全新的数据中心将与威斯康星州的首个 Fairwater 站点、前几代 AI 超级计算机以及全球 Azure 数据中心深度互联,共同构建
    的头像 发表于 12-09 17:31 478次阅读

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片的需求和挑战

    当今社会,AI已经发展很迅速了,但是你了解AI的发展历程吗?本章作者将为我们打开AI的发展历程以及需求和挑战的面纱。 从2017年开始生成式AI开创了新的时代,经历了三次热潮和两次低谷
    发表于 09-12 16:07

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+内容总览

    AI芯片:科技探索与AGI愿景》这本书是张臣雄所著,由人民邮电出版社出版,它与《AI芯片:前沿技术与创新未来》一书是姊妹篇,由此可见作者在AI芯片领域的功力和造诣。 作者毕业于上海交
    发表于 09-05 15:10

    NVIDIA助力AI超级计算机Isambard-AI投入使用

    英国布里斯托大学的超级计算机 Isambard-AI 采用 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片,其 AI 算力达到了 21 ExaFLOPS,不仅是英国最快的系统,同时也
    的头像 发表于 07-28 15:07 942次阅读

    【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》

    科学家”的构想富有颠覆性,通过自动化科学发现框架,AI能自主生成假说、设计实验、分析结果,将传统 “小作坊式” 科研升级 “批量生产式” 创新。 书中展望,这类系统有望催生诺贝尔奖级别的成果,让科学
    发表于 07-28 13:54

    摩尔线程“AI工厂”:五大核心技术支撑,打造大模型训练超级工厂

    演讲中表示,应对生成式AI爆发式增长下的大模型训练效率瓶颈,摩尔线程将通过系统级工程创新,构建新一代AI训练基础设施,致力于AGI时代打
    的头像 发表于 07-28 11:28 4088次阅读
    摩尔线程“<b class='flag-5'>AI</b>工厂”:五大核心技术支撑,打造大模型训练<b class='flag-5'>超级</b>工厂

    摩尔线程“AI工厂”:以系统级创新定义新一代AI基础设施

    演讲中表示,应对生成式AI爆发式增长下的大模型训练效率瓶颈,摩尔线程将通过系统级工程创新,构建新一代AI训练基础设施,致力于AGI时代打
    发表于 07-28 10:34 2486次阅读
    摩尔线程“<b class='flag-5'>AI</b>工厂”:以系统级<b class='flag-5'>创新</b>定义新一代<b class='flag-5'>AI</b>基础设施

    AI智能眼镜进阶:一场超级智能体革命开启

    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2025年,AI智能眼镜行业迎来里程碑式突破。随着多款创新产品的发布,“个人超级智能体”概念正从实验室推向消费市场,AI智能眼镜也从单一功能设备向全场景智
    的头像 发表于 05-13 09:06 7790次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b>智能眼镜进阶:一场<b class='flag-5'>超级</b>智能体革命开启

    联想混合式AI战略的落地实践

    近日,以“Smarter AI for All 让AI成为创新生产力”为主题的联想创新科技大会(Tech World)在上海举办。大会全面展示了联想在混合式
    的头像 发表于 05-12 11:19 763次阅读

    Banana Pi 与瑞萨电子携手共同推动开源创新:BPI-AI2N

    对技术创新的共同追求,也开源硬件行业的发展带来了更多可能性。BPI-AI2N & BPI-AI2N Carrier 将在 2025年3月11日-13日德国纽伦堡嵌入式世界展会
    发表于 03-12 09:43

    创新航葡萄牙零碳AI超级工厂动工

    近日,中创新航葡萄牙基地动工,将建成一座零碳AI超级工厂,预计在2027年实现交付。中创新航董事长刘静瑜与葡萄牙经济部部长Pedro Reis共同启动这一重要里程碑,来自股东、客户、供
    的头像 发表于 02-27 11:30 780次阅读

    苹果与阿里合作,中国iPhone用户开发AI功能

    据最新行业报道,苹果公司正携手阿里巴巴,共同为中国iPhone用户开发一系列创新AI功能。此举被视为苹果公司在面对中国市场销售挑战时,采取的一项重要策略,旨在通过提升软件吸引力来稳固其市场
    的头像 发表于 02-12 11:21 980次阅读

    联发科与NVIDIA合作 NVIDIA 个人AI超级计算机设计NVIDIA GB10超级芯片

    联发科近日宣布与NVIDIA合作设计NVIDIA GB10 Grace Blackwell超级芯片,将应用于NVIDIA 的个人AI超级计算机NVIDIA® Project DIGITS。 联发科在
    的头像 发表于 01-07 16:26 852次阅读

    AI增强功能助力iPhone销售,苹果或迎超级周期

    众多分析师近期纷纷表示,AI增强功能有望推动iPhone销售走出低迷,苹果公司开启一个新的超级增长周期。甚至有预测认为,苹果或将成为首家市值突破4万亿美元的公司。 自11月初以来,苹
    的头像 发表于 12-26 15:15 782次阅读