Стереоскопия: Что такое стереоскопия и что о ней нужно знать

Что такое стереоскопия и что о ней нужно знать

«Стереоскопия» звучит как нечто новое и сложное для многих обывателей и даже для некоторых фотографов. Но на самом деле это простая концепция, которая существует уже достаточно много лет. Она широко известна, как 3D-фотография.

В основе лежит теория, сформулированная Чарльзом Уитстоном (Charles Wheatstone) еще в 1830-х годах, когда он придумал и создал стереоскоп. Согласно Уитстоуну, можно получить трехмерное изображение путем комбинирования двухмерных изображений, особенно когда они сняты или нарисованы с двух разных точек. Чтобы доказать свою теорию, он использовал зеркала, показывая одно изображение правому глазу, а второе — левому. Это позволило каждому глазу видеть изображения отдельно и получался сам 3D-эффект.

Уитстоун создал стереоскопическое средство просмотра и предоставил людям интересный способ смотреть или наблюдать за изображениями.

Хотя 3D-фильмы не были доступны широкой публике до начала XX века, стереоскоп позволял людям удобно просматривать трехмерные изображения. Ручные стереоскопы открыли больше возможностей не только для удовольствия и развлечения (например, пристального разглядывания далеких мест), но и для образования. Его даже использовали в искусстве (живопись и скульптура).

Фото Джо Хаупта (Joe Haupt) — винтажный стереоскопический вид последствий землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году

Стереоскоп и фотография

Дагерротип, фотографический процесс, в котором использовалась серебряная или покрытая серебром медная пластина, также известен как первый тип фотографии, был соединен со стереоскопом, чтобы люди могли фотографировать изображения, расположенные справа и слева одновременно. Это привело к созданию стереоскопической камеры.

Такая камера имела два объектива, которые находились в разных положениях в соответствии с фактическим расстоянием между глазами. Устройство было улучшено несколько лет спустя. Дэвид Брюстер (David Brewster) заменил зеркала линзами. Это компактное устройство стало довольно популярным. Его даже считали ответственным за развитие и популярность фотографии.

Как работает стереоскопия?

Концепция стереоскопии довольно проста. Двумерные рисунки, гравюры или фотографии одновременно рассматриваются обоими глазами. Поэтому изображения становятся трехмерными. Это все равно, что закрывать левый глаз, глядя на объект, а затем не отрывая взгляд от объекта, перемещать руку к другому глазу. Объект будет казаться перемещенным или слегка видоизмененным. Вы смотрите на один объект, который появляется в двух (или трех) измерениях.

В стереоскопии изображения размещаются рядом на расстоянии. Когда зритель смотрит на эти изображения с помощью стереоскопа, они отображаются как одно трехмерное изображение.

Одним из самых популярных примеров стереоскопа является View-Master, игрушка, созданная Sawyer Photo Services. Компания Keystone View продала ее в 1920-х годах. Это устройство использовало карты для просмотра, которые выглядят как клипы, размещенные внутри самого устройства. Когда вы заглядываете в линзы, которые расположены примерно на том же расстоянии, что и наши глаза друг от друга, вы как будто наблюдаете за тем, как оживает история.

Почему стереоскопия важна в фотографии?

Обычно фотография всегда рассматривалась как визуальное представление в 3D и 2D. Таким образом, в некотором смысле стереоскопия является частью фотографии, независимо от того, что говорят пуристы (особенно в первые годы существования стереоскопов) в отрасли.

Креативность является главной причиной, по которой стереоскопия — это то, что должны попробовать все фотографы. Если бы вы рассказывали историю, вы бы хотели сделать это как можно лучше, верно? И ведь использование трехмерных изображений является одним из способов достижения этой цели. Эти изображения имеют большую глубину, больше жизни и кажутся более интересными для зрителей. Трехмерные фотографии бросают вызов вашему творчеству, ведь они выглядят реалистично, совсем как живые.

Некоторые люди говорят, что преобразование простых и плоских фотографий в 3D похоже на воспроизведение природы, которая, по их мнению, не является целью фотографии. Фотографии должны показывать природу в разных впечатлениях, глазами фотографа и сквозь объектив фотоаппарата. Однако трехмерные фотографии такие же, как и классические снимки, к которым все привыкли — они просто имеют определенный аспект, который заставляет их выглядеть иначе и, в большинстве случаев, ближе к реальности.

Еще одна причина попробовать стереоскопию — популярность. В какой-то момент вашей жизни в фотографии обнаружится, что часть зрительской аудитории привлекают трехмерные изображения. Ведь это почти как если бы вы могли коснуться объекта на снимках! Уже одной мысли об этом достаточно, чтобы создать эффект ряби.

Наконец, хорошей идеей будет просто добавление стереоскопии в портфолио фотографа — это очень выгодно, особенно в нашу технологически продвинутую эпоху.

Простые шаги для создания стереографа (стереоскопического изображения)

В настоящее время поиск стереоскопа может быть довольно сложной задачей. Но это не значит, что вы не можете применять стереоскопию в своей практике. Есть несколько методов, которые можно использовать, чтобы придать интересный эффект изображениям.

  • Подготовьте камеру и штатив. Ищите область, где вы можете устойчиво устанавливать штатив. Чем выше будет уровень поверхности, тем лучше.
  • Перед съемкой вы должны знать, что является основным объектом. Поместите его в центр и пробуйте составить снимок.
  • Сфотографируйте основной объект. Аккуратно переместите штатив на 6 мм вправо или влево. Не забудьте отрегулировать камеру так, чтобы ее положение было идеальным. Ваш объект должен быть в центре кадра.
  • Теперь вы находитесь в другой позиции и, таким образом, готовы сделать новый снимок. Сделайте это!
  • Также можно делать трехмерные или стереоскопические снимки движущихся объектов, но это потребует использования определенного оборудования. Обсуждаемая здесь техника предназначена для фотографий.
  • Если вы планируете использовать две камеры, то все, что вам нужно сделать, — это разместить их на расстоянии не менее 63 мм друг от друга, от одного центра к другому. Для того, чтобы сделать процесс более удобным, вам понадобится установка с двумя камерами.

Опять же, стереоскопия может показаться сложной, когда вы впервые о ней слышите, но это не так. Пока вы посвящаете себя созданию изображений, которые рисуют картины природы, людей, окружающей среды и жизни, эта техника будет вам интересна и может серьезно увлечь. И если вы действительно планируете включить ее в свой список освоенных навыков, то лучший способ начать это делать — практиковаться. В фотографии, как и во всем остальном в жизни, все совершенствуется практикой.

  

 

Увлекательная реальность — 3D-стереоскопия

Во всем мире технологии, которые позволяют видеть 3D объемные изображения на плоском экране, называются стереоскопическими (stereoscopic) или 3D стереоскопическими технологиями. Основным принципом всех современных 3D стерео технологий является разнесение изображения отдельно для каждого глаза. В жизни мы видим каждым глазом чуть различную картинку, которая отличается на небольшой угол зрения. Соответственно, мы получаем две слегка различающиеся картинки, которые наш мозг восстанавливает в одну объемную стереоскопическую картинку. Таким образом, 3D стерео изображение формируется именно мозгом.

Когда мы смотрим обычный телевизор или экран, то каждому глазу показывается одинаковая картинка и не возникает объемного стереоэффекта. Для решения этой задачи был открыт принцип стереоскопии, который заключается в том, что при показе каждому глазу специально подготовленной отдельной картинки человек начинает видеть объемное 3D стереоизображение. Но, простого способа разнесения изображения для каждого глаза (напр.

, стереоскопы) оказалось недостаточно (так как качество такой 3D стерео технологии невысоко и просматривать стерео неудобно). Создание качественного 3D стерео изображения требует специального высокотехнологичного оборудования (3D очков, компьютера, 3D монитора или проектора, драйверов, 3D фильмов или игр).

В настоящее время в мире развивается несколько технологий отображения видеопотока в формате 3D-стерео. Каждая 3D технология имеет свои недостатки и достоинства.

Одной из самых первых технологий, получивших широкое распространение, является технология цветового разделения изображения для левого и правого глаза (аниграфическое разделение). 3D анаглиф технологии используют разные цвета для каждого кадра видеопотока. Традиционно в стереоскопических технологиях левое изображение преимущественно красного цвета, а правое – синего. Стерео очки для наблюдения тоже имеют соответствующие светофильтры (красный и синий).

Преимущества 3D технологии цветового разделения: низкая стоимость технологии, простота использования стереоскопии и отсутствие специальных требований к применяемым для отображения мониторам или проекторам.

Недостатки 3D анаглиф технологии цветового разделения: искажения в отображении цветов, плохое качество стереоскопии и быстрая утомляемость глаз. Стереотехнология анаглиф (цветового разделения) активно применяется для отображения статических 3D изображений в 3D фотографий. В настоящее время данная технология заменяется более современными стереоскопическими технологиями, хотя в применении к данному проекту, может быть достаточно легко реализована с помощью использования базовых функций среды разработки.

Продолжением англиф технологии является стереоскопическая технология цветового разделение внутри спектра цветов (Infitec).  В 3D технологии цветового разделения внутри спектра цветов изображения для левого и правого глаза используют разные цвета (анаглифическое разделение), но в данной 3D технологии разделение происходит не на красный и синий, а на отдельные полоски внутри спектра этих цветов. Данная особенность стереоскопической технологии позволяет повысить качество стереоизображения и избежать искажения цветов.

3D очки, применяемые в данной стереотехнологии, тоже имеют соответствующие светофильтры, однако эти светофильтры очень сложны, так как должны разделять спектр цветов.

Преимущества 3D технологии цветового разделения внутри спектра (Infitec): высокое качество стереоскопии и отсутствие специальных требований к применяемым для отображения экранам.

К недостатки стереотехнологии цветового разделения внутри спектра можно отнести небольшое искажение в отображении цветов, дороговизна 3D очков, наличие специальных требований к 3D оборудованию. К тому же  данная 3D технология требует достаточно много места для размещения 3D оборудования. Именно поэтому основное применение технология Infitec нашла в 3D кинотеатрах.

В 3D технологии поляризационного разделения, два изображения разделяются с помощью поляризации света (линейная поляризация или круговая поляризация). Они проецируются на специальный экран (3D серебряный экран), не меняющий поляризации падающего света. Направления поляризации фильтров подобраны таким образом, что каждый глаз видит только предназначенное для него изображение. 3D технология поляризационного разделения применяется в проекционных 3D EVENT системах, специальных мониторах, 3D кинотеатрах.

Преимущества 3D поляризационной технологии: высокое качество 3D эффекта, возможность использовать проекционные системы для большого числа зрителей, наиболее комфортное решение для длительного просмотра 3D стерео.

Недостатки стереоскопической технологии поляризационного разделения: незначительные несовершенства при разделении изображений из-за рассеивающих свойств экрана, 3D оборудование для стереоскопической технологии требует места для размещения, сложность установки и настройки оборудования, специальный 3D экран.

Сферой применения данной технологии являются 3D кинотеатры, массовые 3D показы, шоу, выставки и мероприятия, сфера науки и образования, а так же они предназначены для реализации для сложных проектов. Именно эта технология может быть использована в качестве основной для реализации основных функций проекта и обеспечения высококачественного 3D эффекта.

Затворная (shutterglasses) технология, использующая жидкокристаллические очки, в настоящий момент является наиболее распространенной 3D технологией для дома и для бизнеса. Основными производителями 3D очков для данной технологии являются NVidia (очки 3D VISION), Xpand (очки Xpand). В ближайшее время прогнозируется  появление очков и от других крупнейших компаний-производителей.

В 3D технологии затворного разделения изображения для левого и правого глаза проецируются на экран по очереди и для наблюдения используются 3D очки, стекла которых затемняются синхронно с подаваемым изображением.

3D технология затворного разделения применяется для домашних и бизнес решений, для выставок и презентаций и в других направлениях. Для данной технологии требуется специальные 3D мониторы или 3D проекторы, поддерживающие технологию синхронизации в 120 Гц. Все больше новых мониторов и проекторов поддерживают данную технологию. Это мониторы Samsung, ViewSonic, Acer и другие, а также проекторы BenQ, ViewSonic, Mitsubishi и Acer.

Преимущества стереоскопической технологии затворного разделения: высокое качество изображения 3D, простота установки и настройки, поддержка многих производителей, доступность и возможность интеграции сложных 3D систем.

Недостатки 3D технологии затворного разделения: специальные требования к 3D оборудованию (высокая частота 3D монитора/3D проектора — 120 Гц), дорогие 3D очки и низкая пригодность для проведения массовых мероприятий.

Технология поляризационных 3D очков нашла свое продолжение в 3D технологии поляризационных 3D мониторов, в которых изображение для левого и правого глаза разделяется с помощью поляризации света от матрицы LCD-стереомонитора. Данный 3D эффект достигается с помощью различных поляризационных фильтров-пленок. К стереомонитору прилагаются поляризационные 3D очки, которые пропускают изображение для каждого глаза отдельно. Основными производителями подобных устройств являются компании JVC и Zalman.

Преимущества стереоскопической технологии поляризационных 3D мониторов: доступная цена 3D оборудования, простота установки 3D оборудования, поляризационный 3D монитор может служить как обычный монитор.

Из недостатков стереоскопической технологии поляризационных 3D мониторов можно выделить среднее качество стереоизображений и 3D видео, падение разрешения 3D и ограниченный угол просмотра 3D видео и 3D изображений, так как обязательным условием является непосредственное нахождение человека строго в определенной точке перед поляризационным 3D монитором.

Безусловно, необходимость применения очков для восприятия 3D изображений и видео влечет за собой ряд неудобств. Поэтому наиболее привлекательной для массового применения является 3D технология автостереоскопических мониторов без использования очков, где  изображение для левого и правого глаза разделяется с помощью специальной растровой пленки-фильтра на LCD автостереоскопическом мониторе, который состоит из микроколб. Для просмотра 3D не требуются специальные 3D очки.

Пространство перед автостереоскопическим 3D монитором разбивается на несколько зон, если зритель попадает в одну из таких зон, то он видит стереоизображение на автостереоскопическом 3D мониторе. При переходе из одной зоны стереоскопического монитора в другую 3D изображение искажается. Наиболее комфортный просмотр 3D изображения будет с расстояния 3-5 метров от монитора.

Наиболее известными решениями по автостереоскопическим дисплеям являются мониторы: Philips и SuperD. Преимущества 3D технологии автостереоскопических мониторов: отсутствие 3D очков, компактность, автостереоскопический монитор можно использовать как обычный монитор.

Недостатки 3D технологии автостереоскопических мониторов: малая глубина 3D изображения, специальная дорогая обработка 3D видео роликов, меньшее разрешение 3D изображения, требования к положению зрителя и  высокая стоимость оборудования.

Для полного отвлечения и погружения в виртуальность используются видео очки и шлемы виртуальной реальности. В данной 3D технологии используются видеоочки с поддержкой 3D - это специальные видео устройства, которые надеваются на голову. В данной стереотехнологии изображение для левого и правого глаза выводится на два LCD дисплея, размещенных прямо перед каждым глазом зрителя на близком расстоянии. LCD дисплеи имеют маленький размер и невысокое разрешение, но с близкого расстояния эти дисплеи выглядят как большой кинотеатральный экран. Примерами устройств, реализованных на данной технологии, являются 3D видео очки Cinemizer OLED от компании Carl Zeiss и видеоочки Vuzix Wrap 920AR, упомянутые выше.

Преимуществами 3D технологии, использующей видео очки являются компактность стереосистемы, отключение от окружающей реальности и  невысокая цена (для среднего разрешения 3D видео очков).

Недостатки 3D технологии — это  невысокое разрешение, ограничение применения данной 3D технологии, недостаточная поддержка и высокая стоимость (для высокого разрешения стерео дисплеев).

В настоящий момент наибольшее развитие получили две 3D стерео технологии — это активная затворная 3D технология и поляризационная технология. В первую очередь это вызвано их стоимостью, удобством установки и настройки, а также направлениями применения.

Активные (затворные) очки, как например 3D VISION от компании NVIDIA – это наилучшее решение для дома и для бизнеса для просмотра 3D видео одним человеком или группой из несколько человек. Преимуществом активных очков является совместимость с большим количеством устройств (3D мониторов, телевизоров и проекторов), легкость установки и применение обычных экранов.

Поляризационные системы – это наилучшее решение для массовых показов, мероприятий и выставок. Преимуществом данной технологии является низкая стоимость поляризационных очков и возможность использовать проекторы с любыми техническими параметрами (светимостью, разрешением и т.д.). Все эти технологии работают с форматом 3D HD.

  • Цельные стереопары — Делятся на горизонтальные, вертикальные, раздельные.
    • Горизонтальная стереопара (SideBySide) — Кадры располагаются горизонтально друг относительно друга. Делится на параллельную и перекрёстную. Подвид анаморфная стереопара. Анаморфная стереопара, при которой четкость кадра уменьшена вдвое (кадр сжат) по горизонтали.
      • Параллельная — Левое изображение предназначено для левого глаза, а правое для правого.
      • Перекрёстная — Левое изображение предназначено для правого глаза, а правое изображение для левого.
    • Вертикальная стереопара (OverUnder) — Два изображения расположены друг над другом. Подвид анаморфная стереопара. Анаморфная стереопара — четкость кадра уменьшена вдвое (кадр сжат) по вертикали.
    • Раздельная стереопара — Используется для воспроизведения видеофайлов. Два видеоряда разделены на отдельные потоки, а именно на Separatefiles и Dualstream.
    • Separatefiles — Видеопотоки записаны в раздельные файлы.
    • Dualstream — Видеопотоки объединены общим контейнером. Одним из подвидов является Blu-Ray 3D / SIFF. Blu-Ray 3D- для сжатия видеоинформации используется специальный кодек MVC, изначально предназначенный для сжатия стереопар. Точность синхронизации ракурсов обеспечивается не плеером, а самим форматом сжатия.
  • Чересстрочный (Interlaced) — Чересстрочное смешивание обоих ракурсов в одном кадре. В четные строки развертки записывается изображение одного ракурса (например левого), а в не четные — другого (например правого). При этом вертикального разрешение у каждого ракурса уменьшается вдвое.
  • Шахматный — Смешивание обоих ракурсов в шахматном расположении.

Мир 3D-визуализации! (3D-фотография/стереофотография)

Добро пожаловать! на Stereoscopy.com — Мир 3D-визуализации , ваша универсальная информация источник об увлекательном мире 3D-фотографии (стереофотография) и всех других аспектах 3D («стереоскопических») изображений. Уже почти 15 лет мы обслуживаем для поклонников 3D по всему миру и вырос до крупнейшего в мире веб-сайта, полностью посвященного истинным стереоскопическим изображениям.
 

3D и стереоскопия — не те одинаковый?

Перспектива часто путается с 3D — что не совсем так, ведь третье измерение (Глубина) только «симулируется». Следовательно, 2½D будет более подходящее выражение. Стереоскопический изображения (или «настоящего 3D»), однако, требует как минимум две картинки, имитирующие наши два глаза. Это может быть либо достигается с помощью традиционной фотографии (стереосъемки), компьютеры (например, виртуальные Реальность) или Лазеры (Голография).

3D-изображения могут отображаться как стереопары в программе 3D-просмотра (для слайдов или распечаток) или на экране компьютера. Другие форматы включают анаглифные изображения (требующие красно-зеленых или красно-синих 3D-очков) и цифровую стереопроекцию (либо с «пассивными» поляризационными 3D-очками, либо с «активными» ЖК-очками с затвором).


Stereoscopy.com предоставляет информацию о стереоскопическом изображении для обоих любителей и профессионалов.

Вы никогда не пытались создать 3D картинки? Нет проблем: это просто, и мы покажем вам, как для начала!

Вы ищете 3D оборудование, литературу или услуги? Наши партнеры предлагают что вам нужно!

Существует также множество 3D-клубы с уютной дом для любителей 3D.

Stereoscopy.com место искать информацию о 3D! Пожалуйста, возвращайтесь снова регулярно, так как мы добавляем больше интересных вещей все время!
 

Мы предлагаем большое разнообразие услуг для вашей информации, справки и удовольствия. Пожалуйста, ознакомьтесь со страницей Услуги.

Если вы не можете найти то, что вы ищете или хотите внести некоторую информацию, пожалуйста, дайте мы знаем!
 


Последние новости 3D



Продолжить здесь в «Сервисы», Главное меню


Вы ищете что-то на этом сайте? Пожалуйста, введите поисковое слово (слова) ниже:




Есть вопросы? или комментарии, или вы заинтересованы в публикации вашего веб-сайта, связанного с 3D страницы на Stereoscopy.com ? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

И если вам нравится наш веб-сайт, мы также признательны за пожертвования, которые позволяют нам еще больше улучшить этот веб-сайт. Просто нажмите на кнопку ниже:



[Предыдущий Сайт] [Далее Сайт]
[Пропустить Предыдущий] [Случайный] [Пропустить Следующий]
[Предыдущий 5 сайтов] [Список Все сайты] [Далее 5 сайтов]


Авторское право © 1996 — по стереоскопии.com и Александр Кляйн.
Все права защищены. Любые названия продуктов или логотипы используются в целях идентификации только и могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний или учреждений. Зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки используемые здесь, являются исключительной собственностью их соответствующих владельцев. Stereoscopy.com не претендует на такие знаки и не намеренно или сознательно злоупотребляли или применяли такие знаки не по назначению.

просмотров с
1 октября 1996 г.
Последнее изменение 6 ноября 2015 г.  


Авторское право © 1996 — по стереоскопии.com и Александр Кляйн.
Все права защищены.

Что такое стереоскопия (стереоскопическое изображение)?

По

  • Участник TechTarget

Стереоскопия, иногда называемая стереоскопическим изображением, представляет собой метод, используемый для обеспечения трехмерного эффекта, добавляющий иллюзию глубины плоскому изображению. Стереопсис, обычно (хотя и неточно) известный как восприятие глубины, представляет собой визуальное восприятие различных расстояний между объектами в пределах прямой видимости. Есть ряд визуальных сигналов, которые помогают нам видеть вещи именно так. Если, например, один объект частично скрывает другой, мы понимаем, что тот, что впереди, ближе. Объекты и узоры становятся меньше по мере того, как они удаляются, а вертикальные линии сходятся; объекты на расстоянии более мутные и менее насыщенные, со сдвигом в сторону синего конца спектра.

Разница в перспективе между объектами, видимыми левым и правым глазами (бинокулярное несоответствие) и наша аккомодация за счет фокусировки дополняет стереопсис для нормального просмотра. 3D-телевидение (а также фильмы) обычно работают, представляя два отдельных изображения — одно для правого глаза и одно для левого — которые объединяются с помощью специальных очков.

Другая технология, известная как автостереоскопическое изображение (авто 3-D), основана на использовании экрана и не требует, чтобы зрители носили специальные очки. Есть два класса автостереоскопических дисплеев. Один тип отслеживает положение головы зрителя, чтобы гарантировать, что каждому глазу будет представлен другой вид. Другой тип отображения использует несколько перспектив каждого кадра, представленного одновременно, так что в пределах заданного диапазона зритель будет видеть отдельные перспективы каждым глазом.

 

Узнать больше:

Wikipedia предлагает более подробное объяснение стереоскопии.

Последнее обновление: март 2011 г.

цифровой двойник

Цифровой двойник — это виртуальное представление реального объекта или процесса.

ПоискСеть

  • беспроводная ячеистая сеть (WMN)

    Беспроводная ячеистая сеть (WMN) — это ячеистая сеть, созданная путем соединения узлов беспроводной точки доступа (WAP), установленных в …

  • Wi-Fi 7

    Wi-Fi 7 — это ожидаемый стандарт 802. 11be, разрабатываемый IEEE.

  • сетевая безопасность

    Сетевая безопасность охватывает все шаги, предпринятые для защиты целостности компьютерной сети и данных в ней.

ПоискБезопасность

  • Что такое модель безопасности с нулевым доверием?

    Модель безопасности с нулевым доверием — это подход к кибербезопасности, который по умолчанию запрещает доступ к цифровым ресурсам предприятия и …

  • RAT (троянец удаленного доступа)

    RAT (троян удаленного доступа) — это вредоносное ПО, которое злоумышленник использует для получения полных административных привилегий и удаленного управления целью …

  • атака на цепочку поставок

    Атака на цепочку поставок — это тип кибератаки, нацеленной на организации путем сосредоточения внимания на более слабых звеньях в организации …

ПоискCIO

  • пространственные вычисления

    Пространственные вычисления в широком смысле характеризуют процессы и инструменты, используемые для захвата, обработки и взаимодействия с трехмерными данными.

  • Пользовательский опыт

    Дизайн взаимодействия с пользователем (UX) — это процесс и практика, используемые для разработки и внедрения продукта, который обеспечит позитивное и …

  • соблюдение конфиденциальности

    Соблюдение конфиденциальности — это соблюдение компанией установленных правил защиты личной информации, спецификаций или …

SearchHRSoftware

  • Поиск талантов

    Привлечение талантов — это стратегический процесс, который работодатели используют для анализа своих долгосрочных потребностей в талантах в контексте бизнеса …

  • удержание сотрудников

    Удержание сотрудников — организационная цель сохранения продуктивных и талантливых работников и снижения текучести кадров за счет стимулирования …

  • гибридная рабочая модель

    Гибридная модель работы — это структура рабочей силы, включающая сотрудников, работающих удаленно, и тех, кто работает на месте, в офисе компании.

    Стереоскопия: Что такое стереоскопия и что о ней нужно знать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх