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Comme d’habitude, les smartphones Pixel 3 et Pixel 3 XL de Google se concentrent sur la caméra. Rick Osterloh a même déclaré lors de la présentation des appareils que l’entreprise avait « construit le meilleur appareil photo, et l’a mis dans le téléphone le plus utile ». Maintenant, quelques jours après l’événement, nous sommes encore en train de déterrer des morceaux d’information sur la caméra. Voici quelques autres détails de la caméra Pixel 3 que vous ne connaissiez peut-être pas.

Le noyau visuel de pixel obtient une nouvelle charge de travail

Sur les Pixel 2 et Pixel 2 XL de Google, la société a introduit son premier chipset personnalisé dans le Pixel Visual Core. Le but de ce chipset était d’améliorer l’expérience photographique sur le téléphone, mais il a été principalement utilisé pour donner aux applications tierces l’accès à la fonctionnalité HDR+ de Google.

Sur la caméra Pixel 3, par contre, le Pixel Visual Core est beaucoup plus important. Google nous a dit qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle puce, mais selon WIRED, elle a une charge de travail beaucoup plus lourde cette fois. Apparemment, le noyau visuel de Pixel est utilisé sur l’appareil-photo de Pixel 3 pour augmenter certaines des nouvelles caractéristiques comprenant le projectile supérieur et le Photobooth de Pixel

Cette année, le noyau visuel a été mis à jour, et il a plus de tâches liées à la caméra. Top Shot est l’une de ces caractéristiques. Il capture une photo animée, puis sélectionne automatiquement la meilleure image fixe de la grappe. Il recherche des yeux ouverts et de grands sourires, et rejette les photos dont les cheveux ou les visages balayés par le vent sont flous à cause de trop de mouvements.

Voici comment fonctionnent Night Sight et Super Res Zoom

Ce même WIRED piece révèle également quelques détails sur les autres modes de caméra notables de Google, Night Sight et Super Res Zoom.

En se concentrant sur la première, Night Sight a été conçu pour améliorer considérablement la lumière faible. Comme Google l’a mentionné, il n’est pas lancé avec le téléphone, mais maintenant nous avons quelques détails sur la façon dont il fonctionne. Apparemment, Google utilise une exposition plus longue et un tas de photos séparées pour assembler une photo de nuit qui montre les détails sans avoir besoin de l’aide d’un flash.

Si vous essayez de prendre une photo dans l’obscurité — si sombre que les photos de votre smartphone ressembleraient normalement à des ordures, comme me l’a décrit un chef de produit Google — l’appareil photo du Pixel 3 suggérera quelque chose appelé Night Sight. Ce n’est pas le lancement avec le téléphone, mais il est prévu pour plus tard cette année. Night Sight Sight nécessite une main ferme parce qu’il utilise une exposition plus longue, mais il fusionne un tas de photos pour créer une photo nocturne qui ne ressemble pas, eh bien, à des ordures. Tout cela sans utiliser le flash du téléphone, aussi.

En plus de cela, Super Res Zoom nécessite en fait plus qu’un simple logiciel pour fonctionner. Apparemment, il a besoin d’un objectif plus précis que le capteur de l’appareil photo et améliore la photo en utilisant l’apprentissage machine pour imiter les mouvements de votre main.

Super Res Zoom, une autre nouveauté de Pixel 3, n’est pas qu’un simple ajustement logiciel

Il nécessite un objectif un peu plus précis que le capteur de l’appareil photo, de sorte que la résolution n’est pas limitée par le capteur. Mais il améliore la résolution d’une photo que vous avez agrandie en utilisant l’apprentissage machine pour ajuster le mouvement de votre main. (Si vous avez le smartphone sur un trépied ou une surface stable, vous pouvez voir le cadre bouger légèrement, car la caméra imite le mouvement de votre main)

Mais Google et l’équipe de recherche de Peyman Milanfar travaillant sur cette fonctionnalité particulière  ne s’est pas arrêté là.  »Nous obtenons un filtre rouge, vert et bleu derrière chaque pixel juste à cause de la façon dont nous secouons la lentille, donc il n’y a plus besoin de démosaïques »  explique Marc. Si vous avez suffisamment d’échantillons, vous pouvez vous attendre à ce que n’importe quel élément de la scène soit tombé sur un pixel rouge, vert et bleu. Après l’alignement, vous disposez donc des informations R, G et B pour un élément de scène donné, ce qui élimine le besoin de démosaïque. Cela entraîne en soi une augmentation de la résolution (puisqu’il n’est pas nécessaire d’interpoler des données spatiales à partir de pixels voisins), et une diminution du bruit puisque les mathématiques nécessaires au démosaïquage sont elles-mêmes une source de bruit. Les avantages sont essentiellement similaires à ceux que vous obtenez lorsque vous photographiez des modes de décalage de pixels sur des caméras dédiées.

Il y a un petit piège à tout cela, du moins pour l’instant

Super Res ne s’active qu’avec un zoom 1,2 x ou plus. Pas dans le mode par défaut équivalent 28mm’zoomed out ». Comme prévu, plus votre niveau de zoom est bas, plus vous serez impressionné par les images Super Res qui en résultent, et naturellement le pouvoir de résolution de l’objectif sera une limitation. Mais selon Isaac Reynolds, on peut obtenir un “zoom numérique à peu près compétitif avec un zoom optique 2x”, et tout cela se passe directement au téléphone.

La caméra Pixel 3 dispose d’un “capteur de scintillement”

Avez-vous déjà pris une photo à l’intérieur et vous avez ces lignes bizarres dans le cadre ? Cela peut être causé par certains types d’éclairage, mais apparemment, ce ne sera pas un problème pour la caméra Pixel 3. FILÉexplique que le capteur mis à jour dans le Pixel 3 est conçu pour éviter cet effet de scintillement sur les photos et vidéos.

La caméra de recul de 12,2 mégapixels a été améliorée et le capteur de la caméra est un “capteur de nouvelle génération”, bien que Reynolds ait admis qu’il “possède beaucoup des mêmes caractéristiques”. Le Pixel 3 possède également un capteur de scintillement, qui est censé atténuer l’effet de scintillement que vous obtenez lorsque vous prenez une photo ou une vidéo sous un certain éclairage intérieur.