用圖像識別技術應用來解讀人類情感
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被手遮擋的自拍圖像,對于計算機視覺識別來說,往往是痛點。因為被手遮住的部分與臉部的顏色、紋理等有很多共同屬性。
但來自佛羅里達大學和卡內基梅隆大學的研究小組,創建了一種自動合成、識別手遮擋臉部圖像的方法,可解決面部遮擋的圖像識別問題。這項研究可提高現有面部識別模型的性能,甚至可以更準確地識別情感。
通常,人臉識別模型通過識別標記來運行。嘴和眼睛之間的幾何關系對于識別是至關重要的。
其中的一位研究人員表示:“我們正在打造專用模型,我們注意到,視覺模型對于手遮擋臉部的圖像識別失敗率超過了以往,這就是為什么要創建一個圖像合成方法的原因。
合成圖像必須進行顏色校正、縮放和定向以模擬真實圖像。這種方法的一個好處是,它創建一個和原圖像幾乎完全一樣的數據集,同時包含遮擋和無遮擋數據。
缺點是研究團隊還沒有拿真實的、非合成的數據集比較過。但這項研究足以推動,人臉識別的準確率。
當雙手覆蓋臉部時,識別會不確定性,需要移除遮擋臉部圖像部分的關鍵信息。但手也添加信息,不同的手部遮擋位置,也可以表達驚喜、焦慮或是功能障礙等。
像Affectiva(https://www.affectiva.com/)這樣的創業公司,就是用圖像識別技術來解讀情感。特別是改善面部識別和情感識別,廣泛應用于廣告、用戶研究和機器人等領域。
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