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用图像识别技术应用来解读人类情感

消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-09-22

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  被手遮挡的自拍图像,对于计算机视觉识别来说,往往是痛点。因为被手遮住的部分与脸部的颜色、纹理等有很多共同属性。

  但来自佛罗里达大学和卡内基梅隆大学的研究小组,创建了一种自动合成、识别手遮挡脸部图像的方法,可解决面部遮挡的图像识别问题。这项研究可提高现有面部识别模型的性能,甚至可以更准确地识别情感。

  通常,人脸识别模型通过识别标记来运行。嘴和眼睛之间的几何关系对于识别是至关重要的。

  其中的一位研究人员表示:“我们正在打造专用模型,我们注意到,视觉模型对于手遮挡脸部的图像识别失败率超过了以往,这就是为什么要创建一个图像合成方法的原因。

  

  合成图像必须进行颜色校正、缩放和定向以模拟真实图像。这种方法的一个好处是,它创建一个和原图像几乎完全一样的数据集,同时包含遮挡和无遮挡数据。

  缺点是研究团队还没有拿真实的、非合成的数据集比较过。但这项研究足以推动,人脸识别的准确率。

  当双手覆盖脸部时,识别会不确定性,需要移除遮挡脸部图像部分的关键信息。但手也添加信息,不同的手部遮挡位置,也可以表达惊喜、焦虑或是功能障碍等。

  像Affectiva(https://www.affectiva.com/)这样的创业公司,就是用图像识别技术来解读情感。特别是改善面部识别和情感识别,广泛应用于广告、用户研究和机器人等领域。

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