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    面部表情分析的幾個(gè)常見任務(wù)和基本算法

    發(fā)布時(shí)間:2021-09-14      點(diǎn)擊次數(shù):1879
       面部表情分析是計(jì)算機(jī)通過分析人臉信息嘗試?yán)斫馊祟惽楦械囊环N技術(shù),目前已成為計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題。其挑戰(zhàn)在于數(shù)據(jù)標(biāo)注困難、多人標(biāo)簽一致性差、自然環(huán)境下人臉姿態(tài)大以及遮擋等。為了推動(dòng)面部表情分析發(fā)展,本文概述了面部表情分析的相關(guān)任務(wù)、進(jìn)展、挑戰(zhàn)和未來趨勢。首先,簡述了面部表情分析的幾個(gè)常見任務(wù)、基本算法框架和數(shù)據(jù)庫;其次,對人臉表情識(shí)別方法進(jìn)行了綜述,包括傳統(tǒng)的特征設(shè)計(jì)方法以及深度學(xué)習(xí)方法;接著,對人臉表情識(shí)別存在的問題與挑戰(zhàn)進(jìn)行總結(jié)思考;最后,討論了未來發(fā)展趨勢。通過全面綜述和討論,總結(jié)以下觀點(diǎn):
      1)針對可靠人臉表情數(shù)據(jù)庫規(guī)模小的問題,從人臉識(shí)別模型進(jìn)行遷移學(xué)習(xí)以及利用無標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行半監(jiān)督學(xué)習(xí)是兩個(gè)重要策略;
      2)受模糊表情、低質(zhì)量圖像以及標(biāo)注者的主觀性影響,非受控自然場景的人臉表情數(shù)據(jù)的標(biāo)簽庫存在一定的不確定性,抑制這些因素可以使得深度網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)真正的表情特征;
      3)針對人臉遮擋和大姿態(tài)問題,利用局部塊進(jìn)行融合的策略是一個(gè)有效的策略,另一個(gè)值得考慮的策略是先在大規(guī)模人臉識(shí)別數(shù)據(jù)庫中學(xué)習(xí)一個(gè)對遮擋和姿態(tài)魯棒的模型,再進(jìn)行人臉表情識(shí)別遷移學(xué)習(xí);
      4)由于基于深度學(xué)習(xí)的表情識(shí)別方法受很多超參數(shù)影響,導(dǎo)致當(dāng)前人臉表情識(shí)別方法的可比性不強(qiáng),不同的表情識(shí)別方法有必要在不同的簡單基線方法上進(jìn)行評(píng)測。目前,雖然非受控自然環(huán)境下的表情分析得到較快發(fā)展,但是上述問題和挑戰(zhàn)仍然有待解決。
      人臉表情分析是一個(gè)比較實(shí)用的任務(wù),未來發(fā)展除了要討論方法的精度也要關(guān)注方法的耗時(shí)以及存儲(chǔ)消耗,也可以考慮用非受控環(huán)境下高精度的人臉運(yùn)動(dòng)單元檢測結(jié)果進(jìn)行表情類別推斷。
     
     
     
     

    人因工程與工效學(xué)

    人機(jī)工程、人的失誤與系統(tǒng)安全、人機(jī)工效學(xué)、工作場所與工效學(xué)負(fù)荷等

    安全人機(jī)工程

    從安全的角度和著眼點(diǎn),運(yùn)用人機(jī)工程學(xué)的原理和方法去解決人機(jī)結(jié)合面安全問題

    交通安全與駕駛行為

    人-車-路-環(huán)境系統(tǒng)的整體研究,有助于改善駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)、提高駕駛安全性、改善道路環(huán)境等

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    消費(fèi)行為與神經(jīng)營銷

    通過ErgoLAB采集和分析消費(fèi)者的生理、表情、行為等數(shù)據(jù),了解消費(fèi)者的認(rèn)知加工與決策行為,找到消費(fèi)者行為動(dòng)機(jī),從而產(chǎn)生恰當(dāng)?shù)臓I銷策略使消費(fèi)者產(chǎn)生留言意向及留言行為

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