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【蜂口 | AI人工智能】表情识别——龙鹏 深度学习与人脸图像应用连载(七)...

發布時間:2024/1/8 ChatGpt 34 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 【蜂口 | AI人工智能】表情识别——龙鹏 深度学习与人脸图像应用连载(七)... 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

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作者:龍鵬,前360AI研究員算法工程師,現任陌陌深度學習實驗室高級算法工程師。

本次繼續給大家 帶來的是表情識別這個問題。 我們將從四個方向給大家進行分享。

首先,我們會給大家科學地定義一下表情是什么? 表情實際上包含了我們平常所說的表情以及微表情。

其次,我們會簡單地介紹一下傳統方法的研究思路。 傳統的方法主要從靜態圖和動態視頻兩個方面進行講述。

然后,我們再給大家介紹一下深度學習的方法。

最后,我們對表情分類這個問題的應用和它的難點做一個完整的介紹。

下面開始我們第一部分的分享:什么是表情?

所謂表情其實指的是面部的肌肉的運動。 我們平常所說的表情包含七種基本的表情, 主要是包括憤怒 厭惡、恐懼、快樂、悲傷 驚訝 以及蔑視等。

上面這張圖是一個表情常用的數據集, 這個數據集包含了八種表情, 實際上就是對應我們左邊所說的七種表情以及中性, 也就是無 表情 當然這個圖的順序跟我們前面的文字沒有一一對應。 總之這七種表情就是我們平常最常見的表情。

但是表情實際上并不僅僅如此。 科學上還有一種表情叫做微表情。 微表情的研究常常被心理學家和犯罪科學家用于相關的研究。

那什么是微表情呢? 所謂微表情,其實就是持續時間非常短, 它只是某種無意識地使人類在隱藏某種情感。 無意識的一個行動,它的持續時間通常不到一秒鐘。

舉個例子, 當我們有的時候表現出微笑, 但其實我們表示的是蔑視這樣的一種感情。 大家平時應該有這樣的感受。 所以表情其實分為基本表情和微表 這兩大類。 當然還有更多更豐富的表情, 是我們所研究的問題的復雜性來定, 我們可以去進行更多的分類。

那表情它是怎么形成的 前面我們說了表情實際上是面部的肌肉運動, 而面部的肌肉運動雖然是一個整體, 但是這個肌肉運動實際上也可以分離開幾個區域, 主要包含這么一些區域:

a)眉毛。眉毛主要包含皺眉、抬眉等等。 它分別可以表示一些驚訝以及一些蔑視的表情。

b)眼瞼。眼瞼包含 抬眼 瞼 以及閉眼瞼這樣一個動作。 它實際上包含的可能是驚訝、無聊這樣的一些表情。

c)眼睛。眼睛可以包含憤怒、蔑視等等。

d)嘴唇。嘴唇的表情非常的豐富, 它可以包含微笑、嘟嘴、驚訝等等。

e) 鼻子。鼻子它相對來說要簡單一些。比如 我們常說的聳鼻等等, 它可以表示一種蔑視的表情。

f)下巴 下巴 也可以表示一些嘟嘴之類的表情, 甚至一些驚訝之類的表情。

總的來說,人臉的面部包含了上面列舉的這幾大區域, 由這幾大區域 各自 就組成了表情 也就是 action uints 一般我們在研究的時候,表情 會有20個左右。 這里我們展示了28個技術的表情 由這些基本的表情 就可以組成人臉的豐富的表情。

表情的研究方法也是分兩類: 傳統的方法和深度學習方法。

傳統的方法 主要是兩個方面來進行研究:

一方面是靜態的圖。所謂靜態圖就是一張人臉的圖片。 通常我們會使用一張對齊好的人臉圖片。 那么對于 靜態 圖, 我們來研究的表情通常就采用一些傳統的人臉的特征, 包含一些紋理啊等等一些特征。

另一方面是動態圖。 所謂動態圖就是一個視頻, 因為人臉的表情他天生是一個運動的動作, 也就是肌肉的運動, 所以用動態的圖或者視頻來表征是一個更好的方案。

那么動態圖主要有兩種研究思路:

一種是 法本身就是用于運動的 跟蹤 的, 所以我們可以用 光流+ 梯度場來跟蹤我們的表情的運動區域。 前面我們可以分為了一句表情 可以對人臉的區域進行幾個區域的劃分, 我們可以用光 流+ 梯度場來進行跟蹤。 當我們跟蹤到這個區域之后, 我們就可以用這些區域運動的方向的變化來表示人臉肌肉的運動, 表征到人 肌肉的運動之后, 我們就可以得到相應的人臉的表情。

第二個是用 ASM等模型 。ASM等模型也就是主動形狀模型。它本身就是提取的面部的關鍵點,而我們人臉的表情實際上可以用面部關鍵點來進行表征。因為面部關鍵點它有 序號 的信息,所以我們基于面部關鍵點,還可以分區域的對人類的表情進行表征,基于動態圖的思路會取得更好的研究效果。

這就是傳統的方法。

如今,在深度學習已經遍地開花的時代, 我們更多的是采用深度學習的方法來研究人類表情這樣的問題

深度學習的方法, 它主要包含兩個問題:

一個是 分類的問題 前面我們說了,人 的表情 包含了非常多的表情 所以對于 每一個區域的表情 我們可以進行分別的分類。 那么人臉的表情,對于輸入這樣一張圖, 這就是一個多標簽分類的問題。所謂多標簽分類, 我們在前面也給大家介紹過, 就是說一張圖它不僅僅對應一個唯一的標簽, 它可能包含了多個維度, 我們要判斷每一個維度上是否存在它的信息。

上圖是一個常見的 pipeline框架。 我們可以看到它將人臉的圖分成了 8×8這樣的一個區域, 將每一個圖像塊都經過一個單獨的 卷積 一個單獨的 卷積 通道, 然后獲取到它的一個特征圖的表示。 然后我們可以把特征圖的特征向量進行串接起來, 然后再進行分類。 這就是一個典型的多分類的問題。

分類問題我們可以得到一個表情 是否存在。 但是當我們在應用表情的時候, 我們知道一個表情的存在還不能完美的解決我們的問題, 有時候我們希望知道這個表情的幅度是多大, 所以又帶來另一個問題,即 回歸的問題

回歸的問題 估計的就是表情的幅度。

比如上面這張圖, 從左到右它是一個微笑的過程, 但是微笑的幅度是不一樣的。 最右邊微笑的幅度最大, 最左邊基本上已經看不到微笑,或者說他不是微笑。 有的時候很多的時候我們需要對表情做遷移, 或者對表情進行編輯,那么我們需要估計表情的幅度, 估計表情的幅度相對于表情分類來說,它更加困難。 因為人臉面部的表情 之間并非是完全獨立的, 比如嘴巴的運動會牽動下巴的運動, 鼻子的運動也會牽動嘴巴的運動, 所以我們無法單獨地對表情 進行估計。

通常意義上常用的研究方法是對各個表情基之間建立了一個圖, 然后我們會去優化這樣的一個圖,利用 CRF 等方法來進行優化。 更多的具體細節,大家可以線下去關注。

表情幅度的估計問題的 常用方法就是前面所說的這樣的幾種思路。

最后我們來看看表情的應用, 表情 可以應用在哪些地方?

首先,游戲。我們可以用 表情 在玩很多的游戲, 比如主播之間利用表情來作 PK, 然后來玩類似于消消樂這樣的一些游戲。

其次,人機交互。可以利用表情來做很多的人機的控制交互。

最后,表情遷移。 如下圖:

這張圖就是一個 avatar 我們利用人臉來 實時 的做一些表情, 從而將這些表情驅動到我們這樣的一個 3D的模型上面 來做一些展示, 這樣的一個應用在電影里面, CG 制作里面是非常非常有商業前景的。

不過表情估計 也有很多的難點:

第一個難點是表情非常的復雜多變。 前面我們說了人臉的表情有七個基本表情, 但實際上表情還包含非常非常多, 甚至表情都不一定是面部帶來的, 它甚至還有其他的圖像, 非面部區域以外也能帶來一些表情。 的變化非常復雜, 再加上人臉又是一個柔性的模型。

第二個難點是 表情 幅度的量化問題。 像我們上面展示的這樣一張圖, 我們要用人臉來驅動這樣的一個 avatar、 這樣的一個3D模型來做一些表情的動作, 那么我們不可避免的要估計人臉, 也就是真人 的表現的幅度是多大, 而對他的幅度進行量化, 就面臨了幾個挑戰:

1)我們要對我們的幅度進行標注, 這是一個非常大的問題。 因為我們需要用系數來量化我們的幅度, 它并不是那么直觀。

2)我們要利用方法, 前面我們所說的利用深度學習的方法來估計我們這樣的表 的幅度, 它也面臨著很多的困難。

好了,以上就是我們人臉表情相關的分享。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的【蜂口 | AI人工智能】表情识别——龙鹏 深度学习与人脸图像应用连载(七)...的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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