伴隨著人工智能的發(fā)展和普及,人機交互在我們的生活中也扮演著越來越重要的作用。人們總是覺得機器冷冰冰的,不食人間煙火,而情緒情感識別則真正為人們搭建起了與他人溝通的橋梁。如果機器能識別面對對象當(dāng)下的情緒,就能更好地做出反應(yīng)。情緒識別也是人工智能領(lǐng)域里的熱門研究課題。
想必大家對假笑男孩的表情包都不陌生,那怎么樣才能識別出圖片中的小男孩的真實表情呢?相較于較為常見的圖片分類模型,我們今天來聊一聊一種基于AU(人臉運動單元)的情緒識別方法。
我們一般將常見的表情分為7種,即平靜、驚訝、憤怒、悲傷、開心、恐懼、厭惡(惡心)。在美國心理學(xué)家Paul Ekman提出的面部行為編碼系統(tǒng)中,又將人們的各種情緒與許多的人臉運動單元(AU)進行關(guān)聯(lián)。
這里介紹的方法選擇了其中幾組關(guān)聯(lián)度較高的AU(0~5),作為情緒評判的標(biāo)注。其中,AU0表示抬起上嘴唇和人中區(qū)域的肌肉,AU1表示頷部下降,AU2表示嘴角拉伸,AU3表示眉毛壓低并聚攏,AU4表示嘴角拉動向下傾斜,AU5表示抬起眉毛外角。
上圖可以看到,這個男生不同的情緒,對應(yīng)各個AU的數(shù)值也各不相同。而本方法也是利用這6種AU的數(shù)值作為輸入,對最終情緒做一個準(zhǔn)確的判斷。具體模型如下圖所見:
如圖中所示,輸入的6種AU的數(shù)值經(jīng)過一層隱含層,再經(jīng)過一層全鏈接,最后利用softmax作為輸出,選擇一種情緒標(biāo)簽作為最終的結(jié)果。當(dāng)然,各個AU數(shù)值的計算其實也是一個較為前沿的研究課題,當(dāng)前也有許多的深度學(xué)習(xí)模型,比如DRML、EAC-Net,可以再后續(xù)與大家分享。
最后,我想,男孩的假笑應(yīng)該會被歸于disgust吧,你們覺得呢?
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