[发明专利]一种检测视频中人脸微笑表情的方法在审
申请号: | 201811122789.2 | 申请日: | 2018-09-26 |
公开(公告)号: | CN109325452A | 公开(公告)日: | 2019-02-12 |
发明(设计)人: | 朱静;莫昌康;苏启彬;庄裕荃;谭彦;黄文恺;伍冯洁 | 申请(专利权)人: | 广州大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 裘晖;林梅繁 |
地址: | 510006 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 人脸 微笑表情 训练图像 最终模型 预处理 测试图像 种检测 加载 检测 视频 视频检测技术 对视频文件 交叉验证法 人脸数据库 交叉验证 人脸检测 视频人脸 视频文件 输出参数 图片数据 训练数据 分类器 算法 逐帧 自带 捕获 调用 放大 采集 图像 测试 输出 图片 升级 展示 统计 | ||
本发明属于视频检测技术领域,特别涉及一种检测视频中人脸微笑表情的方法,包括:随机采集人脸数据库图片数据并标记每张图片是否为微笑表情图片;设置比例选取训练图像与测试图像,对训练图像进行预处理,将预处理后的训练图像输入人脸微笑检测模型进行训练;用十折交叉验证法处理训练数据,统计误差,取误差最小的模型为最终人脸微笑检测模型,将测试图像输入最终模型进行测试;加载OpenCV自带的人脸检测分类器,调用视频文件并展示后,使用函数进行识别;逐帧捕获视频人脸图像并放大,加载最终模型并设置输出参数调整模型,最终模型输出是否微笑的结果总和。本方法采用十折交叉验证算法升级模型精度,可实时对视频文件进行人脸微笑的检测。
技术领域
本发明涉及视频检测技术领域,特别涉及一种视频中人脸微笑表情的检测方法。
背景技术
近几年来,表情识别技术在计算机视觉和模式识别领域逐步成为一个重要的研究热点,已经有越来越多的科研成果是基于图像或视频的表情识别算法和系统的。在机器视觉和模式识别领域,常用到十折交叉验证和OpenCV模块。
其中,十折交叉验证算法的英文名叫做10-foldcross-validation,用来测试算法准确性,是常用的测试方法。该方法将数据集分成10份,轮流将其中9份作为训练数据,1份作为测试数据进行试验。每次试验都会得出相应的正确率(或差错率),10次试验结果的正确率(或差错率)的平均值作为对算法精度的估计,一般还需要进行多次10折交叉验证(例如10次10折交叉验证),再求其均值,作为对算法准确性的估计。
OpenCV模块是一个基于BSD许可(开源)发行的跨平台计算机视觉库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。它轻量级而且高效——由一系列C函数和少量C++类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。OpenCV用C++语言编写,它的主要接口也是C++语言,但是依然保留了大量的C语言接口,该库也有大量的Python、Java and MATLAB/OCTAVE(版本2.5)的接口。这些语言的API接口函数可以通过在线文档获得。如今也提供对于C#、Ch、Ruby、GO的支持。
现有对视频中人脸进行检测的方法大多数是对人脸是否存在的检测,而对人脸表情识别的检测多数是在图像数据上进行检测,缺乏实时性。
发明内容
针对现有技术的缺点与不足,本发明提供一种检测视频中人脸微笑表情的方法,能够实时进行笑脸检测,可应用于实时微笑检测方面的软件。
本发明采用如下技术方案来实现:一种检测视频中人脸微笑表情的方法,包括:
S1:随机采集人脸数据库的图片数据,并标记每张图片是否为微笑表情图片;
S2:设置比例选取训练图像与测试图像,对所设比例的训练图像进行预处理,将预处理后的训练图像输入人脸微笑检测模型进行训练;
S3:用十折交叉验证法处理训练数据,统计每次交叉验证的误差,取误差最小的模型为最终的人脸微笑检测模型,将S2中所设比例的测试图像输入最终的人脸微笑检测模型进行测试;
S4:加载OpenCV模块自带的人脸检测分类器,调用视频文件并展示后,使用OpenCV模块自带的函数进行人脸识别;
S5:逐帧捕获视频人脸图像并放大,加载最终的人脸微笑检测模型,并设置输出参数以调整最终的人脸微笑检测模型,最终的人脸微笑检测模型输出是否微笑的结果总和。
本发明与现有技术相比,其优点和有益效果在于:本发明结合开源OpenCV模块和sklearn人脸数据库,采用十折交叉验证算法升级模型精度,可实时进行人脸微笑检测,还能进一步对所检测的视频中人脸微笑表情图像进行统计,除此之外,该方法也可应用于多组图像数据的人脸微笑检测。
附图说明
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