为什么 Android 们的相机不愿用大底了?(图文)(2/3)
二、「计算摄影」的破局
无论是相机还是智能手机,成像原理无非就是镜头控制光线进入 CMOS,CMOS 进行光电转化,再由图像传感器还原为图像。
相对于相机强工具属性,智能手机其实更偏向「结果」,普罗大众用手机更多的是随手记录,很少去进行后期润色,注重的是「一锤子买卖」。
随着手机 SoC 中 AI 算力的崛起,手机拍照从简单的 HDR、夜景多帧合成,逐步发展到现在实时 HDR、大光圈模拟,以及复杂的「夜景」模式。
通过 AI 算力的大幅提升,以及不同图像算法的精细化匹配,智能手机成像的过程也不再传统,而是加入了许多「计算」的成分。
而智能手机生来就是「万金油」,任何场景、主体、光线都需要应对自如。传统的采集、处理和还原的记录过程并不适合手机的影像系统,经过一遍 AI 的计算调教再输出,更符合手机用户们想要的结果。
SoC 中更强大的 ISP 和 AI 性能也与 CMOS、镜头一同影响着手机的影像力。
三、自研芯片的崛起
无论是苹果的 A 系芯片,还是高通的 8 系芯片,近来的更新迭代中,相对于 CPU、GPU 性能的跬步提升,无论是核心数还是晶体管数,神经计算引擎却有着几倍甚至十几倍的提升。
而这些提升被运用在产品的各方各面,基于机器深度学习的计算摄影便是其中一大项。
纵使 SoC 上的 AI 算力已经大幅提升,但它依然是个通用方案,不同平台间的图像个性化呈现以及计算摄影效果的表现差异不大。
对于现在不断追求差异化的手机厂商来说,这远远不够,于是手机中为了影像差异化而设置的「额外」芯片已经十分常见。
如小米 MIX FOLD 上的澎湃 C1、vivo X70 系列中的 V1,以及即将在 Find X5 系列上出现的马里亚纳 X 芯片,都是为了在影像上有着自己的特色。
记得在体验 vivo X70 Pro+ 时,独特的影调以及极强的暗光性能给我留下了深刻的印象。并且在对图像进行逐帧「计算」时,额外芯片的能效比要更胜一些,还有省电的功效。
OPPO 的马里亚纳 X 芯片解决的也是对图像更强的算力和高能效比。
随着芯片算力的提升,算法的完善,以手机影像最终的效果来说,计算摄影、机器深度学习、AI 算法会为普通用户带来较为明显的变化。
而从 1/2.8 英寸提升到 1/1.12 英寸,甚至提升到 1 英寸,在手机拍摄的很多场景中,不仔细对比,很难察觉到变化。
倘若换个参照系的话,采用相同规格的镜头同一场景下,全画幅相机和 APS-C 画幅相机所得的照片对于普通人来说也很难一眼分辨出区别。
独立、自研的 ISP 芯片(或者图像 NPU),或者说计算摄影解决的就是「后面那个头」的问题。
在这个 AI 大行其道的当下,传统的硬件规格更接近一道菜的「原材料」,而计算摄影更像是会做五大菜系的厨师,会根据时令、心情进行烹饪。重要性不言而喻。
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