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3D空间鼠标

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简介:
3D空间鼠标是一款创新的人机交互设备,通过在三维空间中的自然手势操作,提供高效直观的电脑控制体验。适用于设计、游戏和虚拟现实等领域。 空中鼠标实现手动操作,并支持手动跟随功能。

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  • 3D
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    3D空间鼠标是一款创新的人机交互设备,通过在三维空间中的自然手势操作,提供高效直观的电脑控制体验。适用于设计、游戏和虚拟现实等领域。 空中鼠标实现手动操作,并支持手动跟随功能。
  • 3D 旋转变换:3D -matlab开发
    优质
    本项目介绍了一种使用MATLAB实现3D空间中物体旋转变换的方法,包括绕任意轴旋转的算法及示例代码。 3D空间坐标变换文件夹内包含三个m-functions文件: - t2x.m:将转换矩阵转化为广义位置向量。 - x2t.m:将广义位置向量转为转换矩阵。 - m2m.m:质量/惯性张量的转换。 在广义位置向量中,方向可以表示为: - 单位四元数, - 欧拉角xyz(滚动、俯仰和偏航), - 欧拉角zyz(旋转、进动和突变), - 单位矢量和旋转角度, - Denavit-Hartenberg参数。 上述定向系统之间的转换可以很容易实现。这三个文件各自独立工作,但由于它们处理相同的对象,将这些文件保存在同一个文件夹中会更加方便实用。有关更多信息,请参阅三个函数的帮助文本。
  • 源码
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    空中鼠标源码是一款基于计算机视觉技术实现的手势控制软件开发代码,允许用户通过手势操作电脑,无需实体鼠标,为用户提供便捷高效的交互体验。 核心采用MPU6050加速度传感器,通过数据分析、处理及特征提取技术,将其功能转化为一款空中鼠标。
  • Arduino飞 陀螺仪
    优质
    Arduino飞鼠是一款基于开源电子平台Arduino开发的创新型空中鼠标设备,采用先进的陀螺仪技术实现精准操控,为用户提供便捷、高效的电脑操作体验。 利用Arduino DIY制作吃鸡神器——飞鼠(空中鼠标)。
  • 3D模型的OpenGL交互
    优质
    本项目介绍如何在3D模型中通过OpenGL实现鼠标的交互功能,包括旋转、缩放和平移操作,为用户提供更直观的操作体验。 使用OpenGL通过glut绘制球体,并用鼠标控制移动旋转,用滚轮控制缩放。
  • AIR MOUSE资料_
    优质
    简介:Air Mouse(空中鼠标)是一种无线输入设备,通过红外线或蓝牙技术与电脑、电视等电子设备连接,支持在空中进行多方向操控和点击操作,实现便捷的人机交互体验。 空中鼠标资料介绍:AIR MOUSE 是一种体感游戏设备兼作遥控器使用的解决方案。它能够在不接触任何实体设备的情况下实现对电脑或其他电子设备的操控功能,为用户提供了更加便捷的操作体验。通过简单的手势动作即可完成鼠标的移动、点击等操作,并且支持多种应用场景下的使用需求。
  • 关于的资料
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    空中鼠标是一种无线输入设备,使用者无需接触表面即可通过在空中挥动手势来控制电脑或电视。它通常配备传感器和红外线技术,实现精准操作。 空中鼠标是一种创新的人机交互设备。它通过无线技术模拟传统鼠标的操作方式,在三维空间内提供自由移动和控制的功能。本资料包主要围绕STM32微控制器展开,涵盖了从发射端到接收端的设计与实现细节,并提供了相关的硬件原理图,非常适合对DIY项目及USB设备感兴趣的电子爱好者或工程师学习。 首先我们要了解什么是STM32。作为意法半导体(STMicroelectronics)推出的一系列基于ARM Cortex-M内核的微控制器之一,STM32因其高性能、低功耗和丰富的外设接口而被广泛应用于各种嵌入式系统中。在空中鼠标项目里,它承担着主控芯片的角色,负责处理传感器的数据采集与计算,并通过无线传输将信息发送至接收端。 发射端代码是整个项目的重点之一,开发者通常使用如Keil uVision或IAR Embedded Workbench等IDE进行编程。这部分工作涉及到了陀螺仪和加速度计的集成、数据读取以及如何将这些传感器的数据编码并打包成适合无线传输的形式(例如蓝牙或2.4GHz射频)。 接收端代码则负责处理从发射设备接收到的信息,并将其转换为标准鼠标动作,通常通过USB接口与电脑相连。这就需要开发者理解USB协议和HID类协议的具体实现方式——这是大多数现代操作系统中用于识别鼠标等外设的标准方法之一。根据具体的设计选择不同,这部分的编码工作可能在STM32上完成,也可能直接运行于PC端。 硬件原理图展示了整个空中鼠标的物理组成及其连接关系:包括传感器、无线模块以及电源管理电路在内的各个组件如何互相配合以实现功能,并为实际制作提供了重要的参考依据。通过它我们能够更好地理解系统的工作机制并进行有效的调试与优化工作。 总的来说,这个DIY项目不仅涉及到嵌入式编程技术的应用实践,还涵盖了广泛的领域如无线通信、传感器技术和USB协议等。因此它是一个非常有价值的综合性学习平台,对于希望深入物联网或智能家居领域的开发者来说尤为宝贵。
  • 3D MAX室内房屋建模
    优质
    本课程专注于使用3D Max软件进行室内设计和房屋建模,教授如何创建逼真的家居环境模型,涵盖从基础操作到高级技巧的所有内容。 使用3D MAX进行个人房间的室内空间建模是一个简单的过程。