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频率响应 5Hz – 80kHz Sony 监听耳机有行货

有经常睇日本 Youtube 频道《The First Take》的读者,都会留意上到该频道录影的歌手,都会佩戴 Sony 的头戴监听耳机,原因了《The First Take》是日本 Sony 旗下业务外,该款头戴耳机 MDR-CD900ST 也是全球不少音乐制作人使用的监听耳机,原因是其原音和细节的表现,而且长时佩戴也相当舒适,加上价格合理,至今仍是卖 19,800 日元,即约港币 1,600 元。就算该耳机已经是 CD 年代的产物(1989年投产,1995年开放向一般消费者销售),但至今仍不失其专业地位。而今日 Sony 日本发表了新一代的针对空间音乐创作的监听耳机 MDR-MV1,频率响应范围高达 5Hz – 80kHz,更重要是这款耳机会港日同步发售,一般消费者都可以一尝录音截监听耳机的味道。

上次 Sony 推出录音室监听耳机是 2020 年的 MDR-M1ST,频频响应也一样是 5Hz – 80kHz,针对高解析度音乐制作开发,但一直只有向日本国内的业务渠道销售。而且价格比 MDR-CD900ST 高,要 34,650 日元 (约港币 2,100 …

教你不到万元组建高性能PC,还有京东E卡拿!

以往,我们推荐的都是高性能的配置,价格也均在万元以上。对於很多主流级消费者来说,不需要那麽高端的配置,容易造成性能过剩,这其实也是一种浪费。本期,我们带来的这套配置价格在9000元左右,配置上采用的是主流级的硬体,比如英特尔第13代酷睿i5处理器、B760晶元组主板、RTX 3060 Ti显卡、1440p电竞显示器等。

点评:如果你想组装一台万元以内的主流级配置,这套配置就能完全满足需求。在这套配置的核心硬体上,我们选用的是酷睿i5-13490F处理器和技嘉GeForce RTX 3060 Ti WINDFORCE OC 8G风魔显卡作为主要性能担当。技嘉GeForce RTX 3060 Ti WINDFORCE OC 8G风魔从名称上就能看出它是一款基於RTX 3060 Ti显示核心的显卡,性价比很高,不到3000元就能入手。其Boost核心频率为可达到1680MHz,显存速率14000MHz。同时,它拥有4864个CUDA核心、256bit位宽、8GB GDDR6X显存。另外,它还配备有2个DisplayPort 1.4a和2个HDMI 2.1介面,使用的是单8pin电源介面,建议搭配600W及以上的电源。该显卡采用技嘉独有的风之力散热系统,配备2个90mm刀刃式风扇,支持自动启停和正逆转。此外它还拥有3根纯铜热管导热,提升显卡的散热性能。

在2023年4月18日前在技嘉京东自营官方旗舰店购买以上主板加技嘉猛盘325E 500G固态硬碟并晒单,还能额外获得价值100元的京东E卡。

与显卡搭档的酷睿i5-13490F处理器拥有很高的性价比,它采用10核16线程设计,由6个性能核和4个能效核组成。其最高睿频频率可达4.8GHz,三级缓存为24MB,性能比肩上一代酷睿i5-12600K。不过,我们并不建议单买处理器,选择处理器主板套装更划算。比如采用技嘉B760M GAMING AC DDR4这款高性价比主板,能节省不少钱。藉助技嘉的促销活动,2023年4月18日前,在技嘉京东自营官方旗舰店购买这款主板加技嘉猛盘325E 500G固态硬碟并晒单,还能额外获得价值100元的京东E卡。如果这款主板不能满足你,那麽购买上图中的其他主板加技嘉猛盘325E 500G固态硬碟,并晒单也能获得价值100元的京东E卡。

此外,我们在配置中还搭配了一款27英寸的电竞显示器:技嘉G27QC A,它采用曲面屏设计,拥有1440p解析度和165Hz刷新率,支持压枪辅助、黑平衡以及OSD Sidekick软体,可帮助玩家在游戏中获得更好的体验。

重点硬体解析

技嘉B760M GAMING AC DDR4

晶元组:B760

插槽类型:LGA 1700…

微软与Snapchat合作,为视频会议Teams引入AR滤镜

(映维网Nweon 2023年04月11日)微软今天宣布与Snap达成合作,为视频会议工具Teams引入Snapchat Lenses滤镜:Snapchat Lenses for Teams。这家公司在官方新闻稿中表示,Snapchat Lens允许用户在视频通话中添加AR效果,为会议带来更生动的人际互动。

微软进一步补充道:「AR捕获和处理关於我们物理环境的信息,然後将其与虚拟对象和信息叠加,允许我们能够以不同的方式看待和体验世界。由於AR使用了摄像头、感测器和显示器等已经内置於视频会议中的工具,所以它与Teams可以完美无缝地结合在一起。」

下面是使用Snapchat Lenses for Teams的说明:

在下次会议开始之前:

如果你已加入会议并希望选择滤镜:

微软评价道:「通过AR的力量,从搞怪到开心,Lens为你提供了一种简单的方式来展示你的个性或情绪。有令你看起来像卡通人物的Lens,有给你的视频源添加古怪背景的Lens……你很容易找到适合你个性和幽默感的Lens。」…

新型手持式感测器可快速测试汗液中与疾病相关的激素 8分钟出结果

俄勒冈州立大学工程学院的一个研究小组创造了一条手持式感测器,可以测量汗液中的皮质醇水平并在8分钟内提供结果。这是监测荷尔蒙的一个重要进展,荷尔蒙水平是许多疾病的标志,包括各种形式的癌症。

该研究结果发表在ACS应用材料与界面杂志上。研究人员表示,新设备中的材料和感测机制可以很容易地被修改,以检测其他特定的激素,如孕酮,它是妇女生殖健康和怀孕结果的一个重要标志。

“我们从药店出售的血糖仪中使用的天然酶中获得了灵感,”电气工程和计算机科学副教授Larry Cheng说。”在血糖仪中,特定的酶被应用於一个电极,在那里它们可以捕获并与葡萄糖分子发生反应,从而产生一个电信号进行检测。然而,寻找用於皮质醇检测的天然酶并不简单,而且天然酶容易不稳定,寿命短”。

酶是由生物体制造的物质,充当生化反应的催化剂。为了克服天然酶带来的挑战,Cheng和领导这项研究的博士生Sanjida Yeasmin创造了一种稳定、强大的人工酶,能够敏感和选择性地感知皮质醇。

皮质醇是一种产生於肾上腺的激素。激素是身体的化学信使,而皮质醇是类固醇激素之一,与雄性激素、雌性激素和孕激素一样。类固醇激素在包括性发育在内的几个生理过程中起作用。

研究员Sanjida Yeasmin。资料来源:约翰娜-卡森,OSU工程学院

皮质醇的工作之一是协助抗感染,维持血压,调节血糖和新陈代谢,它被昵称为”压力激素”,因为它在人们发现自己处於压力之下时释放。它在短期内有利於处理压力,但长期的高皮质醇水平会对身体产生有害影响,如增加焦虑、抑郁和心脏病的风险。

Yeasmin说:”在一个健康的个体中,皮质醇水平的上升和下降取决於一天中的时间。它们通常在早上较高,在晚上较低–这意味着如果你要有效地监测皮质醇,需要快速和频繁地测量。”

皮质醇水平最常见的是通过诊所的血液或尿液检测,”这需要实验室设备和训练有素的人员,并且需要超过30分钟来完成测量,此外,患者通常需要等待两天以上才能收到结果”。

为了解决这些问题,Yeasmin和Cheng创造了一种”模仿酶的感测器”,避免了传统皮质醇测试中最昂贵和最耗时的因素。

“这种感测器是天然的无酶、无标签和无氧化还原信号探针,”Yeasmin说。”它是一个强大的集成感测器,可以应用於护理点的应用–比如在某人的床边,在实验室环境之外–甚至可以应用於可穿戴设备。我们的新感测器比大多数报道的感测器更敏感、更有选择性,因此在应激激素监测方面更可靠。”

人工酶是一种特殊的聚合物,其微小的空间形状只适合皮质醇分子。这些空间被催化剂所包围,使皮质醇发生反应,产生电信号。通过测量这些信号,可以确定存在的皮质醇数量,这是一个重要的诊断工具。

皮质醇水平过高或过低可能预示着肾上腺疾病,如阿狄森氏病,其特点是腹痛、月经异常、脱水、恶心和易怒,或库欣综合征,其可引起体重增加、情绪波动、肌肉无力和糖尿病。

该感测器可以在几分钟内检测到汗液中的皮质醇水平,即使它们的浓度通常比血液中的葡萄糖水平低10000倍。这项技术中使用的人工酶为开发未来用於健康监测的可穿戴感测器开辟了新途径”。…

在4D中看到细胞:疾病治疗和药物发现的纳米光子的未来

研究人员利用一种纳米光子学方法观察细胞分泌物的实时产生,包括蛋白质和抗体;这一进展可能有助於癌症治疗、疫苗和其他疗法的发展。日内瓦大学和BIOnanophotonic系统实验室的研究人员的一种新的光学成像方法提供了细胞分泌物的4D视图,提供了关於细胞功能和交流的前所未有的细节。该技术在药品开发和基础研究以及单个细胞筛选方面具有重大潜力。

单细胞微孔阵列。日内瓦大学和BIOnanophotonic系统实验室的研究人员开发了一种突破性的光学成像技术,在空间和时间上提供了细胞分泌物的4D视图。通过利用一个纳米结构的镀金晶元和诱导质子共振,科学家们可以在分泌物产生时绘制它们,同时观察细胞形状和运动。这种方法在药品开发和基础研究方面有很大的潜力,可以详细了解细胞的功能和交流方式。该技术允许以高通量的方式对细胞进行单独筛选,捕捉到生物过程的异质性,如免疫反应和癌细胞。资料来源:BIOS EPFL

细胞分泌物如蛋白质、抗体和神经递质在免疫反应、新陈代谢和细胞间的交流中发挥着重要作用。了解细胞分泌物是开发疾病治疗方法的关键,但目前的方法只能报告分泌物的数量,而对它们产生的时间和地点没有任何细节。

现在,工程学院BIOnanophotonic系统实验室(BIOS)和日内瓦大学的研究人员已经开发出一种新的光学成像方法,在空间和时间上对细胞分泌物进行四维观察。通过将单个细胞放置在一个纳米结构的镀金晶元的微孔中,然後在晶元表面诱导一种被称为质子共振的现象,他们能够在分泌物产生时绘制它们,同时观察细胞形状和运动。

由於它提供了一个前所未有的关於细胞如何运作和交流的详细视图,科学家们认为他们的方法(4月3日发表在《自然-生物医学工程》杂志上)在药品开发和基础研究方面具有”巨大的”潜力。

晶元上的单细胞。

“我们工作的一个关键方面是,它允许我们以高通量的方式单独筛选细胞。对许多细胞的平均反应的集体测量不能反映它们的异质性……而在生物学中,一切都具有异质性,从免疫反应到癌症细胞。这就是为什麽癌症如此难以治疗,”BIOS负责人Hatice Altug说。

一百万个感测元件

科学家们的方法的核心是一个1平方厘米的纳米光子晶元,由数百万个小孔组成,并有数百个用於单个细胞的腔室。该晶元由一个纳米结构的黄金基底制成,上面覆盖着一个薄的聚合物网。每个腔室都充满了细胞介质,以便在成像期间保持细胞的活力和健康。

“细胞分泌物就像细胞的话语:它们在时间和空间上动态地散开,与其他细胞连接。我们的技术在这些”话语”传播的地点和距离方面捕捉到了关键的异质性,”BIOS博士生和第一作者Saeid Ansaryan说。

纳米光子学部分得益於一束光,它使金电子发生振荡。纳米结构被设计成只有某些波长可以穿透它。当有东西–如蛋白质分泌在晶元表面发生以改变通过的光线时,光谱会发生变化。一个CMOS(互补金属氧化物半导体)图像感测器和一个LED将这种转变转化为CMOS像素上的强度变化。

“我们的设备的优点是,分布在整个表面的纳米孔将每一个点都变成了一个感应元件。这使我们能够观察到释放的蛋白质的空间模式,而不考虑细胞的位置,”Ansaryan说。

该方法使科学家们得以一窥两个基本的细胞过程–细胞分裂和细胞死亡–并研究微妙的分泌抗体的人类供体B细胞。

我们看到了在两种形式的细胞死亡中释放的细胞内容,即细胞凋亡和坏死。在後者中,内容是以不对称的爆发方式释放的,导致图像签名或指纹。这在以前从未在单细胞水平上显示过。

筛选细胞健康状况

由於该方法将细胞浸泡在有营养的细胞培养基中,并且不需要其他成像技术所使用的有毒荧游标签,研究中的细胞可以很容易地被恢复。这使得该方法在开发药物、疫苗和其他治疗方法方面具有巨大的潜力;例如,帮助研究人员了解细胞在个体水平上对不同治疗方法的反应。

Ansaryan说:”由於一个细胞产生的分泌物的数量和模式是确定其整体有效性的代理,我们也可以想像免疫疗法的应用,在那里你筛选病人的免疫细胞以确定那些最有效的细胞,然後创建一个这些细胞的殖民地。”…

7nm制程,黑芝麻智能发布武当系列首款晶元,让单SoC「小材大用」

机器智行原创

作者:华卫

武当系列的第一款 7nm 晶元,能支持多少场景?

大约在 3-4 年前,黑芝麻智能再次审视了战略方向,并在 2 年前启动了新系列产品的研发。如今,这一产品终於得以发布,那就是武当系列的首款晶元产品 ——C1200 智能汽车跨域计算晶元平台。而从这款产品不难看出,黑芝麻智能当年作出的预判就是:智能驾驶成为标配、电子电气架构向集中式演变,以及对性价比愈发严苛的需求。

在 4 月 7 日的发布会上,黑芝麻智能的创始人兼 CEO 单记章宣布,C1200 的发布,标志着该公司的战略定位已从自动驾驶计算晶元转为智能汽车计算晶元。在空前热烈的价格战中,黑芝麻智能想借跨域计算晶元平台,展示自身为智能车成本「节流」乃至「开源」的能力。

「三步走」战略

持续扩充产品线

「在空前激烈的竞争格局下,我们欢迎所有友商夥伴光明正大地竞争和合作,只有这样,中国的智能驾驶行业才能向良性发展。」单记章表示,为了构建全栈技术能力,也为营造更好的生态,黑芝麻智能在坚持 Tier2 角色的同时,制定了「三步走」的战略计划:

当前,黑芝麻智能的产品线覆盖自动驾驶和跨域计算两大领域。一是面向自动驾驶场景的华山系列,其中 A1000 晶元能够支持最新的 BEV 演算法,满足 L3 及以下自动驾驶场景的需求。二是面向跨域计算场景的武当系列,能够覆盖座舱、智驾等智能汽车内部多个不同域的需求,具有多域融合的能力。

而「降本能力」成为了这两大产品线主打的竞争优势。单记章表示,今年的新能源汽车行业价格竞争激烈,成本压力传递到整个供应链合理的算力 高性价比已经成为自动驾驶市场的主流。

目前,黑芝麻智能已完成多项着重於降本增效的技术创新, 包括实现超行业同类两倍性价比的车规级神经网路技术、可以在提高晶元良率的同时降低成本的封装技术、可以最大化利用晶元性能的新型车规级计算晶元架构体系等。

上周,黑芝麻智能还在电动汽车百人会上发布了支持 10V( 摄像头)NOA 功能、成本控制在 …

鸿海砸 250 亿投资高雄!打造智慧城市 CityGPT 拚「整城输出」

鸿海今日与高雄市政府签署投资意向书,以系统整合商角色,透过智慧城市平台 CityGPT,组织智慧城市大联盟,支持所有方案商做到「整城输出」,未来三年将高雄作为电动巴士平台研发中心,并将进驻亚湾七号仓库,设立南区总部和国际研训中心,预计投资 250 亿元,为当地创造近 2,000 个就业机会。

行政院副院长郑文灿表示, 短短两年的时间亚湾已有丰硕成果,目前是台湾投资额最大、最完整的 5G AIoT 实证场域,现在鸿海宣布进驻亚湾建立智慧城市研发基地,将为「亚湾 2.0」发展注入庞大动能,加速推动高雄迈向先进智慧港都。

高雄市长陈其迈表示,市府携手中央推动亚湾 5G AIoT 创新园区,截至去年底已吸引国内外企业近 154 亿元投资、创造超过 327 亿元产值,并启动「亚湾 2.0」,透过都市计画调整、奖励企业进驻等诱因,吸引更多企业进驻设立营运总部、研发或训练中心,打造高雄成为新南向输出基地。

鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海具备近 50 年来在资通讯领域的系统整合能力,从 2019 年开始提出「3+3」策略,符合联合国对智慧城市的技术定义,如今鸿海打造智慧城市平台 CityGPT,可视为衔接数据资料供给端,以及应用端的桥梁,以协助政府治理。

刘扬伟指出,CityGPT 是以 MODEL T、电动车作为移动物联网的载具,去蒐集所有城市数据,再同步到智慧城市开放大平台和方案商共享,以 App Store 的概念,串联智慧交通、智慧观光,以及一系列的食衣住行等多项服务。

刘扬伟分享,未来鸿海将以系统整合商角色,推进智慧城市的解决方案,平台将汇整多方数据库,制定标化机制,以确保不同数据资料可兼容与移植性,并以可视化介面提高可用性,使得民众从数据共享获得利益,提升城市运作效率。

刘扬伟说明,围绕在智慧城市所投入的软硬体建设,鸿海未来会在高雄持续投入软体、电动车、电池和电芯产业,鸿海会将高雄打造成集团软体研发基地,初期需要近 200 位软体研发人才,逐步应用到电动车、智慧城市等相关领域。

刘扬伟补充,高雄将会是鸿海电动巴士平台研发中心,鸿海在桥头科学园区的电巴厂今年开始建厂,预计 2025 …

科学家证明人体可以预测进食时间

根据萨里大学的一项最新研究,人体有能力预测定期进餐的时间。该研究小组的发现表明,血糖水平的每日节律不仅可能受到进餐时间的影响,而且还受到其分量的影响。

萨里大学的一个研究小组在乔纳森-约翰斯顿教授的领导下,进行了一项开创性的调查,以确定人类的昼夜节律系统是否能够预测大餐。昼夜节律指的是在24小时周期内发生的生理变化通常与环境线索(如光和暗)同步,包含了各种代谢变化。

此前在这一领域的研究主要集中在动物控制上,直到现在还没有确定人类的生理学是否能预测进食时间和食物供应。

萨里大学的时间生物学和综合生理学教授乔纳森-约翰斯顿说:”我们经常在每天的同一时间感到饥饿,但我们的生物学能在多大程度上预测进食时间还不清楚。有可能新陈代谢节奏与进餐模式相一致,进餐的规律性将确保我们在身体最适合处理的时间进食。”

为了了解更多,24名男性参与者进行了为期8天的实验室研究,有严格的睡眠-醒来时间表,暴露於光-暗周期,以及食物摄入。在六天里,12名参与者在整个清醒期每小时食用小餐,其余参与者每天食用两顿大餐(醒来後7.5和14.5小时)。

六天後,所有参与者被置於相同的喂食时间表上37小时,每小时接受一次小餐,这一程序被称为揭示内部昼夜节律。在研究期间,每15分钟测量一次葡萄糖,在研究第一阶段的第2-4天和第6天,每小时在清醒时测量饥饿水平,然後在最後的37小时内每小时测量一次。

研究人员在分析研究的前六天的结果时发现,小餐组参与者的葡萄糖浓度在醒来时增加,并在全天保持上升,直到最後一餐後下降。在大餐组中,醒来时的葡萄糖浓度也有类似的增加,但是在第一餐之前有一个逐渐下降的过程。

在最後的37个小时里,当两组人每小时都吃同样的小餐时,所有参与者在醒来时都表现出最初的葡萄糖浓度上升。然而,对於那些以前吃过两顿大餐的人来说,在预期的大餐(他们没有得到)之前,葡萄糖水平开始下降,而对於那些一直每小时吃小餐的参与者来说,他们的葡萄糖水平继续上升,就像以前看到的那样。此外,在大餐组中,在预计的用餐时间之前,饥饿感有所增加,在预计的用餐时间过後,饥饿感急剧下降。

约翰斯顿教授补充说:”我们所发现的是,人体有节奏地预测进餐时间,特别是当食物不容易获得时。这表明,有些人在特定时间进食有一种生理上的驱动力,因为他们的身体已经被训练成期待食物,而不仅仅是一种心理上的习惯。”

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传三星Exynos 2500将与自家定制移动版GPU搭配 团队正专注於优化

三星最近与AMD续签了授权协议,以便在未来将移动GPU带到智能手机上。Exynos 2200的推出令人失望之,它实际上采用了基於AMD RDNA2架构的Xclipse 920,现在我们应该向前看,在几年後迎接改进後的迭代。据一位消息人士称,Exynos 2500将采用定制的GPU,其中引入了大量优化。

在Twitter上,Revegnus分享说,Exynos 2500可能是三星正在秘密研究的”梦想晶元”。虽然推文中没有提到确切的规格,但据说它将搭配定制的GPU,该GPU将基於AMD的技术。不过,此前有报道称三星正在自行开发定制的GPU,而且这个韩国巨头很可能会利用重新签订的许可协议。

然而,在三星自家GPU实现之前还需要几年时间,这就是为什麽现在我们要提到Exynos 2500,因为在它推出之前,我们还有Exynos 2400可以期待。据说新的SoC是为Galaxy系列智能手机制造的,暗示三星最终将不再依赖高通。

该公司目前在代工精度竞赛中落後於台积电,有传言称,假设推出时间表有一些障碍,在第二代3纳米GAA工艺上量产的晶元将在2024年下半年才能到来。最终,三星可以利用其先进的晶元制造技术来制造Exynos 2500,但现在判断将使用哪个节点还为时尚早。

至於推文中提到的优化,可能与提高电源效率有关,因为这是在未来的Galaxy智能手机中运行时的一个指标。不幸的是,Exynos 2200在这方面表现不佳,即使它的光线追踪性能比Snapdragon 8 Gen 2好,但人们通常需要电池续航持久的手机来度过他们的一天而不是强大的GPU性能,如果Exynos 2500是一个耗电大户,这就不可能成功。…

OPPO Find X6评测,不像标准版的标准版,我说的不仅是性能

去年,我一直在吐槽为什麽旗舰手机的标准版都砍掉了潜望长焦镜头?因为,对於我来说,长焦相比超广角更容易拍出好看的照片,如果二者选其一,我必选长焦镜头!当然,我也明白为什麽取消潜望长焦镜头,无非就是成本的问题。今年,OPPO Find X6标准版弥补了这一遗憾,将潜望式长焦镜头加入到标准版,不再是Pro版本的独有。

而这一改变确实给我带来了一些OPPO Find X6拍照体验上的惊喜。除此之外,OPPO Find X6也是将手机配置提升到旗舰标准,比如旗舰级的天玑9200处理器、自研马里亚纳晶元、3颗5000万像素主摄规格摄像头。在体验一段时间後,和大家分享下我的OPPO Find X6体验感受。

外观

OPPO Find X6外观与Pro版本并无明显差异,後置同样的硕大圆形摄像头模组,为什麽後摄模组做的这麽大?其实很好理解,因为後置摄像头规格比较大,广角以及超光感潜望长焦均为索尼IMX890图像感测器,拥有1/1.56英寸大底,超广角采用的是三星JN1图像感测器,三颗後置摄像头均为5000万像素。

OPPO Find X6圆形後摄模组周围加了一层圆环弧形过渡的装饰环,让後置摄像头看起来并不那麽凸,并且装饰环做了拉丝工艺处理,增加质感。我拿到的是OPPO Find X6星空黑配色,机身背面采用的是玻璃材质,虽然有玻璃的细腻触感,但会存在粘指纹的问题。

OPPO Find X6的机身正面是一块6.74英寸1.5K曲面屏,解析度为2772*1240,支持120Hz刷新率,最高360Hz的触控采样率,全局激发最高亮度可以达到1100nit,屏幕素质要比Pro版本稍弱一些,但是观感还算不错。需要注意的是,想要开启低亮度下的高频调光模式,需要进入开发者选项才可以。

影像

相比其它标准版的旗舰手机,OPPO Find X6的优势主要在於潜望长焦这一方面,上文有提到OPPO Find X6配备的是一颗索尼IMX890感测器的超光感潜望长焦镜头,支持3倍光学变焦以及6倍的光学品质变焦,而长焦一般也常用於拍人像。OPPO Find X6在人像拍摄继承了自家一贯以来人像美颜优势,肤白貌美,头发丝与背景的虚化自然过渡。

得益於大底的优势,OPPO Find X6超光感潜望式镜头在夜晚昏暗场景下,长焦也能具有较强的光感能力。拍摄下面这组照片,当时天空飘起了小雨,比较容易拍摄出情绪人像片,即便在光线很弱的场景下,OPPO Find X6拍摄的人脸依旧清晰,而且昏暗的背景形成鲜明对比,营造出情绪感。

另外OPPO Find X6人像模式拍摄完成之後的照片,可以後期调整光圈大小,从而获得不同景深效果的人像照片,想要更大的虚化效果,光圈直接调大即可,支持F1.4-F16光圈调节。

不过OPPO Find …

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