双摄手机副主摄像头 副摄像头可能就是摆设,即然没有为什么不隐藏到手机内部,

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  【PConline 杂谈】智能手机每年都会有一项新技术为消费者所熟知并追捧,这是从厂商的营销角度考虑,同时也是技术的正常迭代更新。如果说2017年这项新技术是全面屏,那2016年则毫无疑问就是双摄像头了。  当然,说2016年是双摄年,可能会有读者表示质疑。双摄在智能机上的运用已经有很长一段时间了。上一次可以追溯到HTC M8。只是,那时的双摄,更多的是营销噱头。所谓拍摄3D照片,先拍摄后对焦等,完全可以通过软件模拟来实现。  尽管如此,依旧不能否认双摄像头给人以一种高大上的感觉。但随着技术的发展,双摄已经渐渐从神坛跌落。如今,尽管双摄依旧是旗舰机的标配。但很明显,包括锤子等一众国产厂商在内,已经开始推动双摄技术的&平民化&。如今在中低端手机上,我们已经能见到双摄的影子了。双摄有什么用?  对于智能机而言,在拍照方面始终有一个永远的目标,单反相机。然而,受限于机身尺寸等实际因素,智能机在拍照能力上暂时是无法追上单反的。既然追不上,那能否通过技术手段实现单反的部分功能呢?答案是肯定的。  目前来看,双摄就是用来追赶单反的最佳武器。我们知道,目前双摄类型主要可分为两类。一类是以iPhone为代表的&长焦+广角&的双镜头组合,一类是以华为为代表的&彩色+黑白&的双镜头组合。这两类双摄,正好对应了智能机追赶单反的两个方向,一个是追求虚化与光学变焦,一个是加强拍照效果。  由于iPhone强大的影响力,使得我们对&长焦+广角&的双摄组合更了解一些。iPhone 7 Plus上的杀手级功能也来源于此。通过长焦镜头,智能机可以实现双倍光学无损变焦。两个摄像头搭配苹果的独家算法,则为我们带来了模拟大光圈的虚化效果。虽然这一技术目前表现尚可,但距离完美,还有很长的路要走。  以华为为代表的另一类&彩色+黑白&的双摄组合,也可以通过算法实现无损变焦以及虚化效果。但是,&彩色+黑白&的双摄组合主打的是加强拍照效果。彩色摄像头负责捕捉色彩,黑白摄像头负责捕捉细节,以此获得更加优秀的样张。  这一类双摄也提供了更多的玩法,比如黑白照片。相较于我们平常使用的滤镜,纯正的黑白镜头显然能够拍出更具质感的黑白样张。双摄一定好于单摄?  既然双摄有种种优点,为什么还有厂商没有推出双摄产品呢?比如索尼与三星。要知道,如今高端手机的摄像传感器已经近乎被索尼垄断了。索尼不可能是在硬件方面遇到了障碍。而三星在智能机拍照能力上的造诣更是了得,没理由不再进一步。  我们能说索尼今年的旗舰产品Xpperia XZ Premium的拍照能力不足吗?显然是不能的。光是逆天的960fps摄影就已经证明了索尼的强大。事实上,索尼之所以没有选择双摄,在于索尼认为单摄的潜力还没有被压榨干净。目前双摄技术并非十分成熟,单摄在画质上完全可以同双摄一战。  三星本年度旗舰Galaxy S8没有使用双摄,则应当是光学指纹模块的锅。从曝光的三星Galaxy S8的原型机就能看出。三星是研发了搭载双摄像头版本的Galaxy S8。但是,最终的市售版并没有搭载双摄,反而是将指纹识别模块放在了摄像头旁边。  根据种种消息可以推断,三星本是有意推出双摄版本的Galaxy S8,但由于光学指纹模块出现问题,因此做出了妥协。好在,三星Galaxy S8的单摄效果十分优秀,与双摄手机相比也不落下风,依旧是目前安卓手机的拍照机皇。或许正应了索尼的看法,单摄的潜力还很大。  同时在我们之前的这篇文章中,对比了这三台目前最强的旗舰手机后发现,其实三星Galaxy S8的单摄效果并不会被双摄的华为P10 Plus以及苹果7P拉开太多距离。  特别是最能检验手机拍照性能的高低的弱光环节,即使环境非常恶劣,但三星Galaxy S8样张所带来的效果是很令人惊讶的。虽然高ISO带来的高噪点是很难避免的,但最起码能看清楚物体是什么,色彩明亮、通透、高饱和度,所以更讨好眼球。  这有赖于Galaxy S8支持全像素双核对焦技术(Dual Pixel),图像处理器上的像素均拥有两个光电二极管,能够快速准确地对焦。因此整体表现最为出色、用时最少。总结  从目前的实际情况来看,双摄同单摄相比,在画质上并未拉开较大的差距。对于专业的摄影爱好者,双摄可能会赋予他们更大的创作空间。但对于只是日常拍摄的普通消费者来说,着实不必过于在意。  事实上,双摄真正的用武之地应当是AR。目前有消息称,苹果会在下一代iPhone中引入AR功能。当然,即使强悍如苹果,也未必能拿出完美的AR解决方案。只是,如果有苹果开始推动双摄AR方案,那这项技术的成熟,还会远吗?想来不久后,我们就能体验到双摄真正的美妙之处了。相关阅读:为了让拍照/视频更稳定,手机厂商使出了浑身解数新闻汇:索尼拍照旗舰4699元,每天8块永久用新苹果7?手机厂商不能说的秘密:为什么拍照比跑分更重要?&
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聊天吐槽赢奖品双摄像头手机选广角还是长焦?双摄像头手机怎么样?
双摄像头手机选广角还是长焦?双摄像头手机怎么样?&在手机影像的发展史上似乎没有哪项配置像双摄像头这样受到瞩目。虽然LG在2011年就推出了全球首款后置双摄手机,然而它真正走进大众视野还是花了几年的工夫。从2015年开始,后置双镜头的智能手机开始在市场上逐渐冒头,并在去年完成了从旗舰到入门的全面普及。
双摄像头手机选广角还是长焦?双摄像头手机怎么样?
如果从功能上看,后置双摄从诞生之日起至今大致经过了这样一个发展路径:裸眼3D-先拍摄再对焦-彩色+黑白双摄-变焦双摄。就双摄领域的现状而言,裸眼3D双摄已经消失,先拍摄再对焦的双摄类型已经被&彩色+黑白双摄&和&变焦双摄&融合。有关彩色+黑白双摄的技术原理等等我在过去已经做过介绍,今天主要聊一下更新鲜一点的变焦双摄。
全球首款后置双摄手机LG&Optimus&3D
如果没有记错,LG应该是第一个使用两个不同物理焦距后置镜头的手机厂商,产品自然是自家的顶级旗舰LG&G5。LG&G5的后置双摄中,左侧为1600万像素f/1.8标准镜头,右侧为800万像素f/2.4&135&广角镜头,并且两枚镜头的物理焦距是不同的(标准镜头5mm,广角镜头2mm)。有充足证据显示,物理焦距2mm的广角镜头,它拍摄的照片等效焦距至少在14mm以下,也就是说达到了专业的超广角相机镜头的视野范围。
iPhone&7&Plus选择了标准+长焦双摄方案(图片来源the&verge)
而在去年9月iPhone7&Plus的推出标志另一种变焦双摄的诞生。iPhone7 Plus有两枚1200万像素后置镜头,广角镜等效焦距28mm,光圈值f/1.8,长焦镜等效56mm,光圈值f/2.8。长焦镜的等效焦距正好是广角镜的一倍,因此利用两个镜头的焦距不同可以实现某种意义上的&无损远摄变焦&。
以上就是现在市面上常见的两种变焦双摄类型,下面我们来分析一下它们各自的优势和劣势。
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HTC U12+评测 前后双摄拍照旗舰极客之选
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HTC U12+抢下DXO评分榜眼
2018年的智能手机在拍照上有了突破性的进展,在摄像头规格与人工智能的全方位升级之下,手机的拍照表现提升到了一个新高度。这也让DxOMark的评分开始被众多手机品牌所追捧。HTC手机虽说早已辉煌不再,但是其所推出的手机也越发的精品了。在上个月发布的新机HTC U12+,就是一部设计精良的旗舰级别手机。
HTC U12+总共配备了四颗摄像头,全后均配备双摄的手机十分罕见,强大的拍照硬件规格让该机具有十分优秀的拍照表现。DxOMark更是为这款手机打出了103分的高分,这是目前手机得分中的第二高分。优秀的拍照表现加上旗舰级别的定位,HTC U12+显得极为有诚意。那么这款手机的商用体验如何,今天我们就来实际使用一番。偏重极客极限设计 边缘触控有可玩性外观设计上,HTC U12+仍然延续了前代产品上备受好评的3D水漾玻璃材质,提供了陶瓷黑、烈焰红和透视蓝三种配色。我们手中的这台是陶瓷黑版本,当然在正面的设计上,三个版本是没有区分的。
HTC U12+配备了一块6英寸的Super LCD屏幕,这是一块比较标准的18:9全面屏,屏幕分辨率达到了2K级别,的高分辨率使其有着极为细腻的画面效果。当然在使用的时候,可以为了省电而降低到FHD+级别来使用,此时的画面细腻程度会有所降低,不过那远不是肉眼所能观察到的。
HTC U12+的这块屏幕,还支持DCI-P3宽色域,并提供HDR 10高动态显示支持,这让其显示色彩更为丰富,整体更具层次感,所能够展现的视觉效果也远远超过其它手机。
屏幕正面的水漾式设计,具有良好的熄屏效果。额头与下巴部分采用对称式设计,这种设计让人看着最为顺眼。不过HTC U12+的正面配了两颗摄像头,HTC方面对其又没有进行任何的隐藏处理,导致这部分让人感觉不那么协调。
背面的设计材质为陶瓷材料,它有着极佳的反光表现,当镜子使用是绰绰有余。不过这种材料对于指纹的耐性不佳,背部用手摸上去就有着十分明显的痕迹,长久使用的话比较影响美观。
背面造型上为全曲面设计,四条边均采用了曲面设计,让背部设计与正面的屏幕形成了一定的对称性。边缘的曲面也为该机营造了优秀的持机手感,它能够让机身边缘与手指的贴合程度提高。
而背面中的配件布局上,HTC U12+则全是围绕着中轴线进行布局,橫置的双摄、闪光灯与后置指纹依次排列。从布局上来说并没有什么奇奇怪怪的地方。HTC U12+的侧面设计十分有特色,运用独特的边缘按压技术支持,使我们通过一些特定的手势,能够实现非常方便使用edge Sense边框触控的功能。比如两侧边缘的挤压,就能够实现一些特定的操控,比如可以挤压两侧边缘直接截屏,或是在熄屏状态下直接打开相机。
edge Sense边框触控功能上手简单,只要稍微试一下就能够准确操控。得益于HTC U12+内置的线性马达,在边缘手势功能成功被识别时,会有一个十分明显的反馈感。另外在亮屏使用中,屏幕也会有明显的动画效果来告诉用户识别成功了。不过HTC U12+的侧面按键会让人感觉不适应,它并不能如同实体按键那样被真正的按下去,而是如同苹果HOME键那样的压感式设计,按压按键会有马达的震动进行反馈。得益于这样的使用方式,让HTC U12+新增了一个边缘的双击手势功能,通过双击边框可以进行一个设定好的操作,单手使用中通常会将该功能设定为返回,实际使用中会非常方便,拇指不用在频繁点击导航栏了。
edge Sense边框触控如果单看纸面上的表现,它让人觉得是无可挑剔的,但实际使用起来却让人感到了各种不适应。首先是三个物理按键上,由于需要考虑到误触导致的误操作,因此需要比较大的力道才能使用,对于电源键来说还比较让人可以接受,毕竟其位置偏下,拇指在正常持机时是可以发力的,然而两个位置靠上的音量键却杯具了,尤其是音量+,在正常的持机情况下,这个按键几乎就是摆设。双击边缘的新操控方式,确实让人感觉比较新颖,但是使用它需要将拇指刻意的去向下,去寻找边缘的空旷地带来使用,而不能自然的位置上进行双击触控,在新鲜感过去之后,我们的身体还是会老老实实的去使用导航栏的虚拟按键。边缘触控目前还只能支持单点触控,因此想要截屏的话,是无法使用通常的组合键方式。只能去左滑导航栏点击截图按键,或者使用挤压边框的方式来进行截图。总体而言,HTC U12+的设计十分有新意,它继承了HTC此前的优秀设计,在edge Sense边框触控上再次进行的创新,支持IP/68级别的防水。无论是设计精美程度,还是在使用上的手感与便捷性方面,HTC U12+都称得上是一流水准。但是HTC方面似乎过于追求极致,过于顾及对于极客方面的新功能支持,导致普通用户并不能100%的体验到HTC的用心。硬件规格第一梯队 骁龙845领衔HTC U12+作为一款旗舰定位的手机,在硬件规格的使用上均为最顶级配置,骁龙845处理器+6GB RAM+128GB ROM的主要配置规格,已经是最为标准的旗舰级配置了。高通骁龙845处理器的使用,无疑代表着HTC U12+的顶级定位。这款处理器在2018年的应用十分广泛,使用它的手机无一不是最高端的定位或者是对性能要求极为苛刻的游戏手机。
骁龙845处理器采用了第二代10nm LPP工艺制造,新的工艺比起第一代的LPE工艺,更加偏重省电方面的表现。其尤其与高通的异构计算技术搭配,显著提升性能与手机的续航表现。高通骁龙845处理器拥有者最顶级的性能表现,无论是CPU、GPU、AI、连接性方面均是如此。其综合性能表现相比前代的骁龙835提升颇多,能效比提升高达30%,在游戏、应用程序中的启动时间和重负载的表现提升能达到25%。
CPU方面,高通骁龙845采用全新升级的Kryo 385架构, 4*A75大核+4*A55小核,提供了独立的2MB L2缓存。A75/A55核心是ARM目前的最新处理器架构,在性能与功耗的表现都要强过A73/A53, DynamIQ技术的支持,十分契合高通异构计算的处理方式。DynamIQ能够更加合理的运用处理器资源,对于处理器的打造也更具灵活性,不必严格限制在4+4的架构。对于手机的使用来说,DynamIQ能够进一步的平衡性能与功耗,尤其是在处理单线程时,可以只开启一颗核心,对于续航方面的提升显著。图形方面一贯是高通处理器的强项,骁龙845配备的是Adreno 630 GPU,它的性能相比上一代提升了30%,并且功耗降低了30%,对于现在流行的吃鸡类游戏,Adreno 630 GPU无疑能够提供持久性的性能输出,带来更沉浸式的画质和更流畅的吃鸡体验。
[url=]网络连接上,骁龙845搭载了骁龙X20 LTE调制解调器,这是高通的第二代千兆级LTE调制解调器,与上一代千兆级LTE调制解调器相比,它采用了更先进的10nm FinFET工艺制造,实现了1.2Gbps的极限下载速度与前一代相比提升了20%,速度上已经完美媲美光纤,此外它还支持5x20 MHz的下行链路载波聚合(CA),并在最多3路聚合的LTE载波上支持4x4 MIMO,带来极速的上网体验,为手游、云存储、甚至VR直播提供绰绰有余的网速。而在Wi-Fi连接上,骁龙X16 同样支持802.11 ad Wi-Fi,它能够在60GHz毫米波频谱、提供高达4.6Gbps的Wi-Fi网络速度。给HTC U12+带来无处不在、自由切换的极速连接。[/url]在手机最基本的通讯功能上,骁龙X20 LTE调制解调器支持双SIM卡双VoLTE(DSDV)功能,有了它的支持,才能真正做到全球双卡双待双通双4G的完美双卡体验。日常与游戏实测 性能表现第一梯队有着最顶级硬件规格的HTC U12+,性能表现十分给力,这点从一些基准测试的跑分成绩中就能看出。
比较常见的基准测试软件上,HTC U12+的安兔兔评测得分接近27万分,GeekBench单核得分2408,多核得分9040,均属于目前手机性能中的第一集团。
在比较偏重图形性能表现的3DMark跑分中,HTC U12+的Sling Shot Extreme场景测试得分并不很高, HTC方面对此似乎是欠缺优化。但跑分并不决定一切,性能高低还是要看实际体验。其存储的读写速度表现相当给力,尤其是在随机读取速度上。而这完美得体现在了平时的使用在,其应用响应速度和游戏加载速度均十分迅捷。
而在游戏中的表现,HTC U12+则有着最好的游戏流畅度,长时间游戏也不卡顿。得益于骁龙845中集成的Adreno 630 GPU带来的出色图像性能,HTC U12+在运行热门手游时画面流畅、游刃有余。当《绝地求生:刺激战场》开启最高画质时,也能够稳定的运行在高帧率模式下;同时得益于先进的10nm的工艺,对游戏中发热量的控制非常优秀,一局吃鸡下来完全没有任何的不适感,手机正面的最高温度在40.5度左右,而边缘的手持部分,根本没有明显的过热感,与人体体表温度相当,整体吃鸡体验极佳。另外HTC还专门提供了游戏模式,可以将来电显示在游戏界面上,不会导致游戏强制切换到通话界面。另外在这个模式的使用上,用户是可以设定哪些游戏启用该功能,对于一些即时性没那么重要的休闲游戏,完全可以不去使用游戏模式。
HTC U12+配备了一块3500mAh容量的电池,属于6英寸大屏机中的标准的电池容量,在大电池与10nm工艺的骁龙845平台配合下,其续航表现相当优秀,能够满足正常的8小时高强度使用。值得一提的是,骁龙845还是高通的第三代AI移动平台,并集成了由多个硬件与软件组件组成的人工智能引擎AIE。AIE通过利用多核异构计算内核,动态分配运算任务,显著提升运算效率。在实操过程中,能够智能的分配每个任务的耗电量,让电池续航更持久。
充电方面,HTC U12+支持Quick Charge 3.0快充,其官方表示该机只要35分钟即可充电50%,我们实测的充电速度如上图所示。其在低电量时的充电速度极快,能够迅速将手机电量抬升到一个安全的区域,1小时总共充电70%。HTC BoomSound 双扬声器和具备主动降噪功能的 USonic智能声纳耳机将为用户提供最好的听觉体验。支持Qualcomm aptX高清蓝牙音频传输,用户通过高品质的蓝牙耳机也能领略到音乐的极致之美。 其优秀的外放效果是目前手机中的最领先水准,这其实从HTC One M7中开始,就是HTC的一项特色保留节目了。整体而言,HTC U12+的强大硬件规格,使其有着最优秀的使用体验,其反应速度快,加载时间短,续航时间长。拍照体验迅捷 DXO评分名副其实拍照方面,HTC U12+配备了后置1200万(主摄、1/2.55英寸、1.4μm、F/1.75光圈,支持光学防抖)+1600万(副摄、1.0μm、F/2.6)双摄像头,以及两颗800万像素的前置摄像头,是HTC首款前后双摄的手机产品。U12+在著名相机评测机构DXO的测试中获得了103分的成绩, 可见其拍照功能了得。
HTC U12+的拍照使用体验很不错,它的各方面都表现的十分迅捷。UltraSpeed 疾速自动对焦 2.0 的加持之下,对焦就是毫无延迟的表现。借助骁龙845集成的 Spectra 280 ISP为终端带来高性能、专业的拍摄,以及HDR 2.0 提供的零延迟的处理效果,我们几乎感觉不到拍照后的{**}时间,即刻就能预览拍照照片,该功能在逆光和暗光环境中对拍照效果的提升巨大,而这种零延迟的效果正是我们所需要的。当然最终的拍照效果,我么还是要看看样张:
室外环境的拍照中,HTC U12+在光线充足的情况下,对于场景的还原表现很好,尤其是在细节方面,地面的纹理,建筑的边缘甚至天空的云朵与树叶,均能够得到保留。同时其白平衡相当准确,与真实环境十分吻合。
背景的虚化表现也不错,从样张中可以看出,虚化的表现是比较自然的,没有那种明显的软件算法痕迹,对于拍照主体的边缘也识别的比较准确。
室内暗光环境与夜景的拍照上,HTC U12+在防抖功能的支持下,有效的提升了成片概率,其安全的快门时间也比较慢,因此能够得到充足的曝光,使暗光环境下的画面亮度足够。从照片中我们也可以看到,HTC U12+对于噪点的控制极佳,画面显得十分干净。DXOMark给出了103分的综合评分,确实体现出了HTC U12+的拍照能力,它有着最快速的对焦与处理表现,并且拍照效果一流,综合的拍照体验确实是顶尖水准。价格小贵 想说爱你不容易HTC U12+作为一款旗舰定位的手机,有着自己设计的独到之处,它的许多功能都是绝无仅有的,甚至连模仿着都没有。HTC毕竟是曾经的手机市场大咖,还曾经是Google手机的御用代工,其设计功力至今依然是全行业的第一集团。只是HTC在U12+这部手机中,让我们略微感觉有些点歪了科技树。
笔者个人其实非常喜欢HTC U12+这部手机,它给人带来了足够的新鲜感。陶瓷材料的机身十分灵动,质感与手感均属上乘。比较方正的2K分辨率全面屏,有着超越刘海屏的优秀感观。edge边框触控得到了进一步的升级,这是HTC方面的不断创新。但这个功能在新鲜感过后,也就只是偶尔才能让我们想起来,毕竟其使用体验还不完美,还有着很多可以{**}的地方。
骁龙845加持,强大的硬件规格,让其在图像、游戏、续航等整体性能表现出色,甚至不逊色于专门的游戏手机。而其拍照表现,确实对得起DXO给出的高分。HTC U12+感觉更像是一款专门为了极客而打造的手机,尤其是透视蓝这个版本,能够显示出内部构造的机型,显然能够让极客们为之疯狂,但这种设计在大众用户中就没有那么大的威力了。虽说我们比较认可HTC U12+这部手机,然而无奈还是想要对它说一句,想说爱你不容易。5888元的价格显得过于昂贵,实在让我们有些爱不起。
从前的日色变得慢
车,马,邮件都慢
一生只够爱一个人
清晰不失真,很赞
如果你能预知未来必能影响整个世界
支持,必须支持,
这样的创新 并不认可& &这么高的价格&&我选三星
沪ICP备号-3 中国经验771 米
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机型小米手机5S
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本帖最后由 问答小助手 于
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问答:现在家家都主推的双摄有两种类型 ,差别是什么呢?
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机型小米手机4c
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楼主,这么多人想了解!其实双摄像头的理论基础就是把原本要求纵向空间的光学体系,在横向空间的平面上铺展开来。这样即达到了成像水平,也不会使摄像头突出影响手机整体的美观。毕竟突出的摄像头一直是我们调侃的店!(小米因为有林总的平底锅,摄像头一直是平的,哈哈,开个玩笑)。
目前,主流双摄像头的功能主要可以分为两大类:
1、利用双摄像头产生立体视觉,获得影像的景深,利用景深信息进行背景虚化,3D扫描,辅助对焦,动作识别等应用(那句广告词是什么?变焦双摄,拍人更美);
2、利用左右两张不同的图片信息进行融合,以期望得到更高的分辨率,更好的色彩,动态范围等更好的图像质量或实现光学变焦。(就是黑白加彩色双摄)
这两大类大致可以分为4点:1、通过双摄测距,可以进行距离相关的应用,这方面目前应用最广泛的就是背景虚化;2、光学变焦;3、暗光增强;4、3D拍摄及建模。其中每一点展开来都是一大篇幅,在这里就不做过多赘述了哈!
我爱小米,非小米不买!!!
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因太帅禁止发言
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本帖最后由 问答小助手 于
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目前摄像头主双要分为三种:
第一种:彩色镜头+黑白镜头组合成像:
拍照时两颗摄像头同时工作,一个负责拍摄彩色画面,另一个拍摄黑白画面。由于黑白镜头取消了分色滤镜,所以进光量更多,细节也就更加清晰,再通过软件把黑白画面的细节强化进彩色照片,最终成为一张画质更棒、细节更清晰的照片。
第二种:模拟大光圈拍照效果
专业相机搭配大光圈镜头可以拍摄出漂亮的背景虚化效果,使得被摄主体从背景中被剥离出来,观看者注意力能全部集中在主体上,尤为适合拍摄微距、人像。但在手机上做到大光圈十分不容易,因为手机还要保证轻薄,所以只能通过软件后期实现,两颗镜头由于存在一定距离,所以在拍摄时看到的图像不完全相同,就像我们的双眼,而通过计算“像差”可以大致判断画面中谁是被拍摄的物体,然后再将背景涂抹掉就实现了背景虚化效果。
第三种:两颗摄像头不同焦距
就用LG g5举例子吧,一颗是手机常见的28mm焦段,另一颗是56mm焦段,其中56mm非常接近50mm人像黄金焦段,而“人像模式”下也是强制56mm镜头成像,另一颗负责辅助识别主体和背景。
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我爱987不解释]
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原理就是双摄独有的距离识别能力,通过两个镜头的协同工作,再加以算法计算,手机可以通过双摄判断画面内所有物体和自己之间的距离,这样一来,对于相机来说取景范围内的事物不再仅仅存在于一个平面内,而是可以识别这些事物的空间关系,得到这些空间关系之后,手机就能够通过手机内部的计算选取用户需要突出的那个主体,使其保持清晰,然后虚化掉其他的物体。
注:本文来源于网络,如侵权联系删除。
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其实双摄像头的理论基础就是把原本要求纵向空间的光学体系,在横向空间的平面上铺展开来。这样即达到了成像水平,也不会使摄像头突出影响手机整体的美观。目前,主流双摄像头的功能主要可以分为两大类:1、利用双摄像头产生立体视觉,获得影像的景深,利用景深信息进行背景虚化,3D扫描,辅助对焦,动作识别等应用;2、利用左右两张不同的图片信息进行融合,以期望得到更高的分辨率,更好的色彩,动态范围等更好的图像质量或实现光学变焦。这两大类大致可以分为4点:1、通过双摄测距,可以进行距离相关的应用,这方面目前应用最广泛的就是背景虚化;2、光学变焦;3、暗光增强;4、3D拍摄及建模。其中每一点展开来都是一大篇幅,在这里就不做过多赘述。
那么问题来了,双摄像头的工作原理究竟是怎样的?虽然都是两颗摄像头,但是不同的手机,主摄像头和副摄像头的工作原理却有很大的不同。目前,双摄手机工作原理主要有以下几种:1、彩色+彩色摄像头(RGB+RGB),优势在于可以计算景深,从而实现背景虚化和重新对焦(即先拍照后对焦);2、彩色+黑白相机(RGB+Mono),优势在于可以提升暗光或夜晚手机成像质量;3、广角+长焦镜头(Wide+Tele),这个组合最大优势在于可以实现光学变焦(目前大多数主流手机厂商采用的双摄原理);4、彩色+深度相机(RGB+Depth),可以实现三围重建等。前面提到的双摄的功能就是通过这四种组合实现的。
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前面提到,广角+长焦镜头组合带来的最大优势就是可以在手机上实现光学变焦。光学变焦(Optical Zoom)其实是相机上的一个名词,它是通过改变光学镜片组结构来改变镜头焦距,从而实现变焦。但是镜片组结构复杂,整体尺寸无法安置于手机中。而此前的手机如果想要放大图片,方法是后期对图片进行裁切然后将一部分放大,这样做的后果是图片内的每个像素面积就会增大,图像的画质就会被严重压缩。而广角+长焦双摄则解决了这一难题,在手机中实现了光学变焦。&&
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广角+长焦双摄的光学变焦在于左右摄像头拥有不同的可视角,这样两个摄像头就会有不同的取景范围。当想要拍摄广角照片时,可以使用左摄像头取景。如果想要长焦照片,则用右摄像头取景,获得长焦效果。通俗点说,即广角镜头取景更宽更广,但是取不到远处物体;而长焦镜头虽然取景比较窄,但是能“看”的更远。这样,广角和长焦镜头组合搭配,在拍照时通过镜头切换和算法来实现比较平滑的变焦。
以iPhone 7 Plus为例,其采用了1200万像素、28mm焦距的广角镜头+1200万像素、56mm像素的长焦镜头,通过28mm广角和56mm长焦摄像头的切换来实现2倍无损变焦。虽然还无法达到单反相机上的无级光学变焦,但是目前在手机上已经是绝对的领先方案了,OPPO R11、小米6、一加5等采用了同样的方案。
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接下来再说说OPPO R11,其采用了1600万+2000万像素摄像头的广角+长焦的解决方案,拥有f/1.7的超大光圈,支持2倍光学变焦和10倍的数码变焦。在这里可能很多人会有疑问,即为什么长焦镜头像素会比平时主要使用的广角镜头像素要高?这在于广角镜头在变焦时会损失图像信息,此时高像素的长焦镜头就会进行弥补,从而保证手机成像质量并提高手机变焦性能。
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此外,广角+长焦双摄还会根据所拍摄的环境光线等决定使用哪一颗摄像头进行拍摄。简单说,当光线良好时,通常会使用副摄像头,当光线不佳时则会使用主摄像头。这在于,主摄像头拥有更好的性能,在弱光下在保证画面亮度下还能很好的控制噪点,这也是为什么一般在采用广角+长焦双摄方案的手机主镜头光圈都比副摄像头光圈大的部分原因所在,如OPPO R11,主摄像头光圈f/1.7,副摄像头光圈f/2.6;iPhone 7 Plus主摄像头光圈f/1.8,副摄像头光圈f/2.2。这还解决了另一个问题,即前面拿iPhone 7 Plus为例时提到,广角+长焦双摄手机的光学变焦是通过在广角和长焦两个镜头之间的切换实现的,因此如果此时你用手挡住副摄像头即长焦镜头,当从广角切换到长焦时,长焦镜头就会进行检测,发现此时环境较差从而切换回广角镜头,因此会发现在挡住长焦镜头的情况下变焦依然可以实现。
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所有双摄,或横或竖,都是并列在一起的两个摄像头,而基本都是存在着主摄像头和辅助摄像头的区分。
然而,如果仅仅考虑微距拍摄,显然两个摄像头明显的会从两个完全不同的角度拍摄,如果是采取合成照片的方案,这导致两张图片根本无法通过算法合成,这种情况显然只是主摄像头单独工作。
为了虚化背景、更好的高感表现,或者其他效果,显然需要辅助摄像头的帮助,由于在稍微不同的位置拍摄,则需要一定的对焦距离以上才能采取合成照片的方法达到特殊效果。
另一方面,单单从iPhone 7 plus的“无损变焦”来看,显然从28mm逐步变焦到56mm,存在着从广角镜头切换到“长焦”的情况,从这方面分析,是交替工作,本质上也是单独工作。
变化着的小米方案
红米pro是小米发布的第一款双摄手机,采用两个等焦距、不同像素的彩色摄像头,稍低像素摄像头作为辅助摄像头,主要作为测距的雷达使用,由此来合成刀锐奶化的单反式照片。发布会上,也是大谈背景虚化能力。原理如上文分析华为的一致。
然而927发布的小米5s plus,作为小米第二款,则改变成了等像素、等焦距的“黑白彩色配”,主讲两个摄像头在细节上的配合。
小米新品5s,由于采用大底cmos,天然有弱光和HDR的优势。而5s plus,单个像素尺寸没有5s大,但是拥有黑白摄像头的辅助,也有利于合成弱光和HDR的优势。
华为的典型方案
华为是比较明显的“等像素等焦距-彩色&黑白双摄”方案:两个相同像素、相同焦距的黑白和彩色摄像头。尽管华为发布会上太多的强调虚化,甚至以比较夸张的口吻来描述,据说也错用了样张。
虚化,可以大大的突出主题,做到焦内刀割的锐、焦外化奶的柔,这往往都是大光圈单反相机的特征。然而据说双摄的一个摄像头用来拍摄,另一个用来测距,然后“硬件级”的达到虚化背景的效果。阿摄分析,在技术上可能是可行的,用来拍摄的摄像头自然都理解,用来测距的摄像头只要测出所拍所有物体的距离,加上算法来模拟小景深的虚化背景效果。然而,此时这个测距摄像头是作为雷达来使用的,甚至根本不需要这个摄像头的存在,用来拍摄的摄像头也能在拍摄前后测出所拍物体的距离,从来模拟虚幻背景。
从原理上讲,由于手机摄像头的小底和广角,是不可能从光学上就能达到小景深的虚化背景效果的,双摄达不到,百摄也无能为力。所谓的“硬件级”也仅仅是ISP的芯片硬件级,而非光学硬件级。所谓虚化背景,也都是算法模拟出来的(本质上也都是后期出来的),目前技术所做出来的效果,我的评价是惨不忍睹的,华为是,下面要说的的红米pro也是。主体和背景的边界处理惨不忍睹;对于主体和背景的判断也经常出现偏差,该虚化的没有虚化,不该虚化的虚化了;虚化程度没有随着距离的变化而过度,非黑即白;本来焦外应该锐化的光斑边缘也一并被虚化了。
其实,彩色黑白配的双摄结构,更有利于做好HDR,因为黑白摄像头天然对弱光条件下游更好的高感表现。不仅因为黑白摄像头机构上没有滤光有更多的通光量,更是直接避免了彩色噪点。如果从仿生学来讲,人眼在弱光条件下工作的视锥细胞有更好的高感但分辨颜色不力(本质上也是黑白的)。HDR的思路有很多,有直接拉动态范围的,有不同曝光合成的,但利用黑白影响的弱光细节表现合成到彩色照片中去,也是一种很好的理论可行思路。在手机摄像头HDR实践中,肯定可以作为调整动态范围的补充。
长短焦配合的苹果方案
iPhone 7 plus采取了28mm和56mm的等像素双彩色摄像头。28mm是广角木有问题,56mm尽管只是标准焦距,但对于都是“偏短”的手机摄像头来说,或许还真是“长焦”了。
这种不同焦距的双摄,直接好处就是无损光学变焦了。由于传统的手机拍照变焦,都是数码变焦,本质上只是在原本照片上截取一部分,放得越大像素越低、图像越模糊。7P的双摄,在28mm变为56mm的时候,通过切换摄像头,做到的是无损的光学变焦。但并不表明7P的变焦都是无损变焦,从28mm变到55mm之间也都是有损数码变焦,56mm以上的变焦也全是有损数码变焦。
当28mm的摄像头切换到56mm的摄像头时候,由于广角和标头的透视程度有很大不同,切换时候的“顿挫感”会比较明显:背景感觉由小变大、由远变近、虚化程度由底变高。这些都是由于不同焦距的光学物理性质决定的。
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正如传感器有分COMS与CCD等派系之分,双摄像头也有多种派系,在双摄像头手机普及之前,我们有必要了解一些这些双摄像头派系,如今在手机上面的双摄像头主要分为三个派系。
同像素平行双摄像头
其采用了平行设计,两个摄像头硬件规格一模一样,共同合作发挥作用。这种双摄像头可以共同参与成像,并且拍照时进光量与感光面积 是单镜头的2倍,假若后置两颗800万的镜头,成像分辨率可以达到1300万像素,有效像素尺寸提升到1.98um,成像质量可以与多数家用数码相机媲 美。不过不要以为这种看似直接放两个同样的镜头就可以做到的事情简单,实际上其背后也要有强大的技术支持,不仅要开创独特的算法保证两个摄像头的对焦和深度 信息问题,还要解决双摄像头的摆放问题。因为每一个摄像头都有一定的取景范围,必须保证两个摄像头的取景视野不会重叠,而且当前的手机技术,并不能将两枚 摄像头做到像人眼一样真正平行,所以目前仅能将两枚摄像头取景交错角缩小到θ=0.1,再通过算法让合成的照片不至于出现叠影。
这种双摄像头的摆放问题就导致了这类双摄像头的缺陷,如果在日常使用中出现意外导致两个摄像头的摆放位置出现位移,那么内置的算法就难以再对摄入的照片进行优化,因此搭载这类双摄像头的手机一般都需要强硬的外壳支撑,避免双摄像头位置发生错位。
绿叶在大光圈模式下被渲染得翠绿欲滴,我的视线里不仅有红花绿叶,也有着熙攘世界中的你。所有拍摄的物体,在大光圈成像后都能后期调焦,让我们分享在社交圈的图片,都能任性变更着主题。
同像素黑白双摄像头
后置的主副摄像头分别采用了索尼IMX278与经过特别定制的索尼IMX MONO两种镜头,同为1300万像素但工作原理不同于同像素平行双摄像头,两个镜头前者为彩色摄像头,而后者为黑白摄像头,在两者的共同作用下,提升成像质量。这种彩色+黑白夜视智慧双摄像头,可以说是手机拍摄性能的一次革命,因为这种双摄像头可以很好的处理目前绝大多数摄像头都难以处理的夜拍情况,这种镜头在夜拍状态下表现非常优秀。通过将两颗镜头拍摄的相片合成,来实现暗光下亮度提升2倍、噪点降低95%的效果
这种双摄像头在面对多数的拍摄场景下,只启用主摄像头即可,而在弱光环境下,启用副摄像头可以提升画面的纯净度。此外这种双摄像头还提升了对焦速度,其利用双摄像头和对焦物体之间的三角测距原理,在闭环对焦马达的协助下可以实现较高的对焦速度。
不同像素立体摄像头
这两个摄像头有主副之分,主摄像头负责成像,而副摄像头负责测量景深数据
这种双摄像头采用类似微软的Light Coding技术。在拍摄时发出近红外线的连续光可以进行对空间的测量和编码,然后再通过感应器读取编码,再解码后可以拍摄完成不同景深的图像。这类摄像 头的优势在于即使我们没有摄影基础,我们也可以通过这类摄像头强大的传感器和处理器拍摄出有明显景深效果的照片。
这类双摄像头还有一大特色就是先拍照再聚焦,即先将场景拍照下来,在根据需求对焦选图。这个功能的学名应该叫光场相机。其原理大概是通过记录整个光场内 每一条光线的颜色强度角度,形成一个3D光线矩阵,输出照片时只要取某一个平面上成像。不过缺陷是由于光线摄入量过多,导致单个文件巨大。
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正如传感器有分COMS与CCD等派系之分,双摄像头也有多种派系,在双摄像头手机普及之前,我们有必要了解一些这些双摄像头派系,如今在手机上面的双摄像头主要分为三个派系。
同像素平行双摄像头
其采用了平行设计,两个摄像头硬件规格一模一样,共同合作发挥作用。这种双摄像头可以共同参与成像,并且拍照时进光量与感光面积 是单镜头的2倍,假若后置两颗800万的镜头,成像分辨率可以达到1300万像素,有效像素尺寸提升到1.98um,成像质量可以与多数家用数码相机媲 美。不过不要以为这种看似直接放两个同样的镜头就可以做到的事情简单,实际上其背后也要有强大的技术支持,不仅要开创独特的算法保证两个摄像头的对焦和深度 信息问题,还要解决双摄像头的摆放问题。因为每一个摄像头都有一定的取景范围,必须保证两个摄像头的取景视野不会重叠,而且当前的手机技术,并不能将两枚 摄像头做到像人眼一样真正平行,所以目前仅能将两枚摄像头取景交错角缩小到θ=0.1,再通过算法让合成的照片不至于出现叠影。
这种双摄像头的摆放问题就导致了这类双摄像头的缺陷,如果在日常使用中出现意外导致两个摄像头的摆放位置出现位移,那么内置的算法就难以再对摄入的照片进行优化,因此搭载这类双摄像头的手机一般都需要强硬的外壳支撑,避免双摄像头位置发生错位。
绿叶在大光圈模式下被渲染得翠绿欲滴,我的视线里不仅有红花绿叶,也有着熙攘世界中的你。所有拍摄的物体,在大光圈成像后都能后期调焦,让我们分享在社交圈的图片,都能任性变更着主题。
同像素黑白双摄像头
后置的主副摄像头分别采用了索尼IMX278与经过特别定制的索尼IMX MONO两种镜头,同为1300万像素但工作原理不同于同像素平行双摄像头,两个镜头前者为彩色摄像头,而后者为黑白摄像头,在两者的共同作用下,提升成像质量。这种彩色+黑白夜视智慧双摄像头,可以说是手机拍摄性能的一次革命,因为这种双摄像头可以很好的处理目前绝大多数摄像头都难以处理的夜拍情况,这种镜头在夜拍状态下表现非常优秀。通过将两颗镜头拍摄的相片合成,来实现暗光下亮度提升2倍、噪点降低95%的效果
这种双摄像头在面对多数的拍摄场景下,只启用主摄像头即可,而在弱光环境下,启用副摄像头可以提升画面的纯净度。此外这种双摄像头还提升了对焦速度,其利用双摄像头和对焦物体之间的三角测距原理,在闭环对焦马达的协助下可以实现较高的对焦速度。
不同像素立体摄像头
这两个摄像头有主副之分,主摄像头负责成像,而副摄像头负责测量景深数据
这种双摄像头采用类似微软的Light Coding技术。在拍摄时发出近红外线的连续光可以进行对空间的测量和编码,然后再通过感应器读取编码,再解码后可以拍摄完成不同景深的图像。这类摄像 头的优势在于即使我们没有摄影基础,我们也可以通过这类摄像头强大的传感器和处理器拍摄出有明显景深效果的照片。
这类双摄像头还有一大特色就是先拍照再聚焦,即先将场景拍照下来,在根据需求对焦选图。这个功能的学名应该叫光场相机。其原理大概是通过记录整个光场内 每一条光线的颜色强度角度,形成一个3D光线矩阵,输出照片时只要取某一个平面上成像。不过缺陷是由于光线摄入量过多,导致单个文件巨大。
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人眼是很容易对一个物体的距离进行定位,但当人闭上其中一个眼睛后,定位能力就会下降很多。
  双摄像头就是模拟人眼的应用。
  简单的说,测距离的话,就是通过算法算出,被拍摄物体与左/右摄像头的角度θ1和θ2,再加上固定的y值(即两个摄像头的中心距),就非常容易算出z值(即物体到Camera的距离)
  不过这也很容易推算,若两个摄像头中心距过小的话,可计算的物体距离就会很近。若想算出很远距离,就必须让左右摄像头的距离拉远。
  光学变焦
  光学变焦主要是左右摄像头使用不同的FOV(可视角),这样两个摄像头取景不同。当用户需要广角照片,则用视角为85度的左摄像头取景,获得广角效果。当用户需要长焦照片,则用视角为45度的右摄像头取景,获得长焦效果。
  为了使左右摄像头拍摄的物体重叠度高,光学变焦的双摄像头模组不能像做距离应用的摄像头的模组那样距离过大,而是需要将左右摄像头摆得越近越好。
  暗光增强
  其实第二篇的时候,小编已经简单介绍过暗光增强的原理。一般来讲,做暗光增强就是将两个摄像头一个用RGBG的标准摄像头,一个用去掉RGBG 滤波片的黑白摄像头。RGBG用来获得物体的色彩,而黑白摄像头用来获得更好的进光量,来判断被拍物体的光强强度。然后将两个图片融合即可获得更好的暗光增强。
& &只是一般来说,有两种融合方法:
  1. 以黑白图片为主体,将彩色图片上获取的每个像素的颜色贴至黑白图片上,将两种图片融合。
  2. 以彩色图片为主体,将黑白图片上获取的每个图像的光亮强度补偿到彩色照片上,将两种图片融合。
  至于哪种方式更合适做融合,可能仁者见仁智者见智,就不在这展开讨论了。
  同样,做暗光增强,为了让左右摄像头拍摄的物体重叠图高,此类双摄像头模组也是要求越近越好。
  需要说明的事,华为P9 其实选用的就是这个方式的模组。
  当然有些业内人士也表示这种算法目前做的效果并不明显。暗光补偿对用户来的确很帮助,尤其拍夜景的时候。不过有些客户认为索尼和三星的Dual PD技术就非常好,更愿意用Dual PD 摄像头来做暗光补偿。
  到底是双摄像头还是Dual PD的暗光补偿效果好,大家可以比较一下华为P9和三星的Galaxy S7 edge,就会有答案了。
  3D拍摄和3D建模
  3D拍摄和3D建模的算法其实跟距离应用有点类似,只是它的精度要求更高,甚至有时会需要用红外测距进行更准确的距离判断。在这里小编就不详细展开介绍了。
  对ISP的要求
  提到双摄像头的算法,不得不提到ISP(Image Signal Processing 图像信号处理器),ISP主要作用是对前端图像传感器输出的信号做后期处理,主要功能有线性纠正、噪声去除、坏点去除、内插、白平衡、自动曝光控制等,依赖于ISP才能在不同的光学条件下都能较好的还原现场细节,ISP技术在很大程度上决定了手机的成像质量。
  功能机时代,ISP都是做在摄像头上的,不同像素的摄像头搭配不同性能的ISP。随着手机摄像头像素越来越高,对ISP性能的要求越来越高,若将ISP集成到摄像头Sensor上,势必造成摄像头的模组过大,甚至影响拍照效果。所以智能机时代,ISP一般都是在主芯片SoC上。部分品牌客户为了实现更好的效果,甚至不惜成本的外加一颗ISP用来达到更好更专业的拍照效果。
  好的拍照算法就需要搭配好的ISP,ISP和算法相辅相成,缺一不可。而双摄像头对ISP性能要求更多。首先,为了使的左右摄像头的信号能够同时被处理,单一的ISP已经无法满足双摄像头的需求。这就需要双路ISP实现此功能。
  以暗光增强为例,彩色/黑白图像分别进入各自的ISP通道和校准通道,然后将两副图片做匹配(如将两幅图片相同的部分提取出来,去除只有一个摄像头拍到的部分),然后通过遮挡,检测,补偿等算法 处理相关的图片。最后将两幅图片融合起来,实现颜色的增强。当然实际上ISP配合算法做的事情,远远比这图片上写的要多。小编实在不知道,就不在这误导大家了。
& & 当然,在这里面也有一个小小的插曲。毕竟是两个ISP,两个ISP多少有一些处理速度,处理能力不同的问题。为了保证两个ISP能在同一时间上取样,就需要双摄像头拍出来的图片是同一时间拍出来的。其中一个解决办法就是让Sensor有一个同步信号引脚。将两个摄像头的同步信号对接,在每次读取图片时,将图片都打上一个时间戳,ISP通过时间戳,保证左右摄像头拍出来的照片在同一时间拍摄,最终再进行融合。
  摄像头的接口
  一般来讲,目前的智能手机的摄像头接口都是MIPI接口。之前手机平台都只有2路MIPI接口,分别给前摄像头和后摄像头。做双摄像头,就要求平台至少支持三路MIPI接口。其实在之前的高端平台上,为了实现更高像素,已经用双路ISP了(比如为了支持16M的摄像头,会用2路8M能力的ISP),这类平台很有可能只有两路MIPI。但这个无法阻止工程师去做前单摄像头+后双摄像头。
  没错,加一个小小的Swtich,就可以轻松实现双摄像头。
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借楼主地方,我也想学习一下。
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我也想学习
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一个主打彩色,一个主打黑白。有的则是为了更大的变焦。
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摄像头不好,多少摄像头都不好
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双摄最简单的理解就是让摄像头互补,可以根据摄像头拍出的两张不同的图片做更丰富的后期效果,双摄在某些方面的确有提升,然而很遗憾受制于算法,跟一颗好的单摄相比也是没有卵用的
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