Собираю тут дрон в путешествие, примерил крепление для GoPro. На простых FPV-дронах присутствие GoPro — обычное явление. Курсовая камера обычно не слишком высокого качества, и для окончательного видео ведут запись отдельно. Но зачем это на DJI, у которого и так камера с хорошими характеристиками?
Всё дело в стабилизации. С одной стороны, у GoPro на борту алгоритм Hypersmooth, который неплох, но не превосходит бортовой же алгоритм, встроенный в DJI. По крайней мере, разница совершенно точно не стоит добавочных 200 грамм веса и добавочных денег на покупку GoPro.
Но всё меняется, когда речь заходит о постобработке. GoPro пишет данные с гироскопа, синхронизированные с видеорядом, то есть угол наклона и другие движения можно вычислять не с помощью анализа изображения, а просто знать действительные значения в момент съёмки. Это позволило им выпустить программу ReelSteady, которая стабилизирует, как боженька. Ничто даже близко не подобралось к ней. Результат стабилизации невероятно офигенный и на три головы превосходит абсолютно все другие решения на рынке. Из-за этого многие владельцы DJI FPV, как и я, прикручивают на свой дрон GoPro, жертвуя маневренностью и полетным временем (а в случае аварии ещё и дополнительными деньгами).
Очень странно, что компания DJI сама не сделала ничего подобного: гироскоп в системе есть, алгоритм стабилизации известен — да, существует опенсорсная альтернатива ReelSteady под названием GyroFlow, работает ничуть не хуже. Но факт остаётся фактом: стабилизация на основе гиро-данных на световые годы впереди всего остального. Она, конечно, требует изрядных вычислительных ресурсов и не может быть произведена прямо на борту дрона или экшен-камеры. Даже мощный компьютер справляется не в реальном времени. Тем не менее, для получения действительно качественного результата это всё оправдано.
Я пока ни разу не пробовал сам летать с GoPro. Если не убьюсь о первую же скалу в Карелии, вы сможете увидеть результат через пару недель.
#gadgets#drone
#rust#consensus_protocol#cryptocurrency#rust#wasm
Kaspa's Rust implementation boosts speed and security, allowing faster transactions (up to 10 blocks per second) while maintaining decentralization. The recent Crescendo upgrade enhances performance, and the code is open for collaboration, offering a reliable, efficient system for users to transact quickly and securely.
https://github.com/kaspanet/rusty-kaspa
#javascript#cheerp#cheerpx#cpp#lwip#repl#tailscale#vm#wasm#webassembly#webvm#xterm_js
WebVM lets you run a full Linux system directly in your web browser without needing a server. It uses a special engine called CheerpX to safely run unmodified Linux programs by converting x86 code to WebAssembly. You get a real Debian Linux environment with many tools, and it supports networking through Tailscale VPN, so your browser VM can connect securely to the internet. You can also customize and deploy your own WebVM easily using GitHub, making it great for development, testing, or learning Linux without installing anything. This means you can have a powerful, private Linux machine anytime, anywhere, just in your browser[1][2][3].
https://github.com/leaningtech/webvm
#kotlin#android#awt#compose#declarative_ui#desktop#gui#ios#javascript#kotlin#multiplatform#reactive#swing#ui#wasm#web#webassembly
Compose Multiplatform is a Kotlin-based framework by JetBrains that lets you build user interfaces for multiple platforms—iOS, Android, desktop (Windows, macOS, Linux), and web—using mostly shared code. It is based on Jetpack Compose for Android, so you can use similar APIs across platforms, speeding up development and ensuring consistent UI design. iOS support is in beta, web is in alpha, and desktop and Android are stable. You can also access native features like camera or maps easily. This helps you save time, reduce bugs, and create apps that work well everywhere with less effort.
https://github.com/JetBrains/compose-multiplatform
#typescript#3d#browser_based#cad#geometry#occ#occt#opencascade#three#threejs#wasm#webassembly#webcad
Chili3D is a free, open-source 3D CAD application that you can use directly in your web browser. It allows you to create and edit 3D models without needing to install any software on your computer. You can make basic shapes like boxes and spheres, draw 2D sketches, and perform advanced operations like combining shapes. It also includes tools for precise alignment and measurement. This makes it easy for anyone to design and edit 3D models online, which is helpful for both beginners and experienced users.
https://github.com/xiangechen/chili3d
#cplusplus#artificial_intelligence#cloud#cloud_native#cncf#container#docker#edge_computing#ewasm#hacktoberfest#hacktoberfest2023#kubernetes#rust_lang#serverless#wasm#webassembly
WasmEdge is a fast, lightweight, and secure WebAssembly runtime that lets you run programs safely on your devices, servers, or the cloud. It supports many programming languages like C++, Rust, and JavaScript, and can run AI models, microservices, and smart contracts efficiently. WasmEdge offers strong security by isolating programs, making it great for extending software safely. It works well on edge devices, smart devices, and cloud environments, and supports easy integration with tools like Kubernetes and Docker. Using WasmEdge helps you run powerful applications faster, safer, and more flexibly on various platforms[1][2][3][4][5].
https://github.com/WasmEdge/WasmEdge
#rust#ai#ai_ocr#attention_mechanism#gnn#gnn_model#gnns#graph#graph_neural_networks#llm_inference#low_latency#mincut#neo4j#ocr#onnx#rust#vector#wasm
RuVector is a free, open-source vector database that gets smarter with every query. Unlike static databases, it learns from usage via GNN layers, runs LLMs locally with no cloud costs, supports graph queries like Neo4j, scales freely across nodes, and deploys as a single self-booting file (125ms startup). Run with `npx ruvector`. You benefit from faster, more accurate AI search that improves automatically, zero operating costs, full offline/privacy control, and easy scaling—perfect for RAG, agents, or edge apps without vendor lock-in.
https://github.com/ruvnet/ruvector
#cplusplus#avx#avx_512#avx_instructions#avx2#avx512#intrinsics#neon#simd#simd_instructions#simd_intrinsics#simd_library#simd_parallelism#simd_programming#sse42#wasm
Highway is a C++ library that helps make software run faster and use less energy. It does this by using SIMD (Single Instruction, Multiple Data) instructions, which let the CPU perform the same operation on many pieces of data at once. This can make programs up to 10 times faster and reduce energy use by up to five times. Highway works on many different types of computers and is easy to use, making it a good choice for developers who want to improve their software's performance.
https://github.com/google/highway