JP6577454B2 - 軸上視線追跡システム及び方法 - Google Patents
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Description
動的照明コントローラ70が行い得る動的照明プロセスの例を図7A及び7Bを参照して記載する。動的照明プロセスは、システム10のフィードバック制御ループを介して、信号が、許容可能な照明範囲内になるように、自動ゲイン制御システムと同様に機能してよい。この例においては、動的照明プロセスは、入力として、時間ステップtで1つまたは複数の信号振幅インジケータと、1つまたは複数の照明変動パラメータとを取り、時間ステップ(t+1)で信号振幅を改良するために、更新した照明パラメータを決定する。この例においては、動的照明プロセスの信号振幅インジケータは、ユーザの眼の強度特性であり、従って、眼の特徴の強度パラメータとみなすことができる。一人または複数のユーザが必ずしもシーンに含まれるわけではないので、多状態システムは、また、図7Bに示す状況を可能にするように構成することができる。
a)瞳孔が露出オーバーにならず、従って、(画像の中で過飽和のブロブになる)角膜グリントやメガネのグレア等の障害物から容易に区別可能であること。
b)瞳孔が露出アンダーにならず、従って、視線追跡の対象となっている眼の特徴(角膜グリント、角膜縁等)がシーンから区別可能なほど十分に照らされること。
c)最も反射しない顔特性である虹彩が、画像の範囲の下部1/4内にほぼおさまるので、容易に区別可能であること。
動的照明プロセスの初期状態においては、瞳孔が発見されていないと仮定することができる。94で瞳孔の位置を突き止めるために、動的照明コントローラ70は、瞳孔を発見するまで、様々なカメラパラメータ設定を周期的に繰り返す。一例において、動的照明コントローラ70は、カメラシャッター時間の全範囲を、各周期で、その範囲の33%と66%との間でカメラゲインを切り替えて、2周期繰り返す。多くの異なるシャッター時間とゲインとの組み合わせは、循環バッファに記憶して、周期的に繰り返すことができる。発見された瞳孔の強度のキューも作成することができる。瞳孔が発見された各繰り返しで、瞳孔の輝度がキューに追加される。動的照明プロセスは、キューが循環バッファのサイズになるまで、または、瞳孔が発見されず、キューが空で無い状態、すなわち、瞳孔(単数または複数)がその前に試したシャッター時間で見つけられた状態まで、毎回、カメラのシャッター時間を変更しながら、循環バッファを周期的に繰り返す。この時点で、プロセスは、理想的な瞳孔の輝度に最も近い瞳孔の輝度を探して、キューを調べ、それに従って、シャッター時間を設定し、図7Aに示す「他の瞳孔を発見」状態92に移動する。
他の瞳孔を発見状態92においては、目的は、現在の瞳孔を見失うことなく、ユーザの他の瞳孔の位置を突き止めることである。そうするために、動的照明プロセスは、図8に示すように、第2の瞳孔が発見されるまで、カメラの線形ゲイン範囲を段階的に上昇、下降することができる。図8の点(a)及び(b)は、瞳孔が所望の瞳孔強度範囲の端で発見される場合を表している、従って、瞳孔を見失わないように他の方向への探索の切り替えを行う。点(c)において、第2の瞳孔が発見され、従って、状態が変更される。
瞳孔の理想化状態86においては、両方の瞳孔が発見されている。この状態での目的は、両方の瞳孔を「視野内に」維持して、常に追跡しながら、理想的な瞳孔の輝度にできるだけ近く、瞳孔の強度値を維持または移動させて、理想的な状態にシステムを維持することである。
ユーザの眼を検出するために赤外線ベースの視線追跡装置よって用いられる一般的な技術は、軸上の(明るい)画像と軸外の(暗い)画像とを最初に区別することによって、シーンの残りから瞳孔50を閾値によって分けることを伴う。瞳孔50は、軸上画像において角膜の再帰反射性のために明るく、他は暗いので、結果として得られる差分画像は、理想的には、瞳孔だけを含むはずである。この画像は、次に、信頼できるレベルで、閾値によって分けられ、瞳孔を含む2値画像となる。しかしながら、実際には、ユーザが動いている時に区別することによって起こるノイズや、瞳孔と同じ特性を示すオブジェクト等のさらなる問題が、かなりの量の誤検出となり得るものを、シーンに加える傾向があり、シーンはフィルタリングが必要であることが分かった。軸外の照明のみを使用する他のシステムは、テンプレート照合または複数のハールカスケード分類器などの、シーンから眼を抽出、決定する、計算的にかなり高価な外観ベースの方法を行う傾向がある。
眼が正確に追跡されることを確実にするために、システム10は、大量のノイズがあり得ると思われる中で、2値画像で目を選択するように構成される。図18を参照すると、2ステップのプロセスを採用して、2値画像から眼をフィルタリングしてよい。400において、全ての眼候補は、眼の類型化に最適であると決定された基準のセットに基づいてフィルタリングされ、410において、「最も合う」(best fit)眼の対を求めて、残った眼候補を分析する。
大抵の眼候補のフィルタリングに用いられる方法は、例えば、多数の簡単な特徴メトリックは、組み合わされて、信頼できるロバストな特徴を提供する傾向があることを考慮して、信頼できる特徴を作成する機械学習法に基づいてよい。記載している各特徴は、実際の瞳孔が、許容可能に、理想化された軸上照明条件下にあるとみなされる所与の範囲で設定される。各眼候補は、次に、全ての特徴に関して分析される。眼候補は、その特徴の一つの範囲内に当てはまらない場合、候補リストから取り除かれる。あるいは、重み付きの特徴セットを実装することができる。この場合、適切な瞳孔候補は、特徴の重みの合計が、ある閾値を超える瞳孔候補である。
最も合う眼の対のマッチング
上述のように、発見された眼の特徴抽出78を行った後、システム10は、特定の眼の特徴を用いて視線推定80を行う。
典型的な瞳孔中央角膜反射(PCCR)マッピング視線推定システムは、瞳孔中央pcと角膜グリントgiとの間のベクトルとして定義された1つまたは複数のベクトル
Claims (17)
- 1つの明るい瞳孔を効果的に撮像する装置から受信される配信画像について、眼追跡、視線追跡、または眼・視線追跡を実行するために用いられる方法であって、前記方法は、
前記撮像する装置に入力される照明の輝度を制御するための1つまたは複数の照明制御パラメータを設定するステップと、
前記撮像する装置により、設定された前記1つまたは複数の照明制御パラメータを用いて、ユーザの画像を撮影するステップと、
前記撮像する装置により撮影された前記画像を処理し、前記ユーザの少なくとも1つの眼を検出して視線推定を実行するステップと、
前記ユーザの前記少なくとも1つの眼の少なくとも1つの瞳孔についての平均輝度が、前記撮像する装置における撮像センサの階調範囲の中間点に近くなるように前記1つまたは複数の照明制御パラメータを修正するステップと、
を備えたことを特徴とする方法。 - 注視点についての情報をアプリケーションに提供するステップをさらに備えた
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記撮像する装置に入力される前記照明の輝度を制御するための1つまたは複数の照明制御パラメータを設定するステップは、
ある照明光源を用いた際に撮像センサによって検出される照度の調整を行うことと、
前記撮像センサによって受信される光の量を調節するように前記撮像センサの調整を行うことと、
前記画像を撮影する際に前記撮像センサによって受信される信号に調整を加えることと、のうちの少なくとも1つを含む
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記修正するステップは、
照明コントローラにより、前記撮像する装置から前記照明制御パラメータを取得し、および前記ユーザの現在の眼の特徴強度のパラメータとして前記瞳孔の前記平均輝度を取得することと、
前記現在の眼の特徴強度のパラメータに基づいて新規の照明制御パラメータを生成することと、
前記撮像する装置に前記新規の照明制御パラメータを提供することと、を含む
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法。 - 前記検出することは、前記照明制御パラメータを所定範囲内で変化させる操作を繰り返し実行する中で前記瞳孔を検出することと、を含み、
少なくとも1つの瞳孔が見つかった場合に前記修正するステップが実行される、
ことを特徴とする請求項4に記載の方法。 - 複数の前記ユーザがいるとき、眼の距離に基づいて対象ユーザの眼を決定することと、
前記照明制御パラメータを前記所定範囲内で変化させる操作の繰り返しの中で1回分の操作を行わず、前記1回分の操作に対応する時間を用いて前記ユーザの眼の特徴強度を記憶することと、の少なくとも1つのことを実行するステップをさらに備えた
ことを特徴とする請求項5に記載の方法。 - 前記処理することは、眼の検出を実行することを含み、
前記眼の検出は、眼の候補検出を実行し、検出された1つまたは複数の眼の候補のセットを用いて眼の候補のフィルタリングを実行することを含む
ことを特徴とする請求項6に記載の方法。 - 1つまたは複数の検出された眼のセットを用いて眼の特徴抽出を実行する
ことを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 1つまたは複数の眼の特徴のセットは、前記視線推定を実行するために用いられる
ことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 前記眼の検出は、
共通の特性を有する1つまたは複数の領域をバイナリ画像から抽出することと、
前記領域を用いて瞳孔の候補をランク付けすることと、
1つまたは複数のランク付けされた瞳孔の候補のセットを提供することと、
予期される眼の特徴強度に基づいて、前記バイナリ画像を取得するために、前記撮影された画像を閾値化することと、
前記撮影された画像から、勾配の向き画像および勾配の大きさ画像を計算することと、
眼の特徴強度間の予期されるコントラストに基づいて前記バイナリ画像を取得するために、前記勾配の大きさ画像に閾値化を適用することと、の少なくとも1つのことを含む
ことを特徴とする請求項7乃至9のいずれか1項に記載の方法。 - 前記眼の候補のフィルタリングは、
眼を類型化する少なくとも1つの特徴に基づいて眼の候補をフィルタリングすることと、
最も特徴が合う眼の対に対して残った候補を分析することと、を含む
ことを特徴とする請求項7乃至10のいずれか1項に記載の方法。 - 前記視線推定は、
検出された眼に対する瞳孔中央と角膜グリントとの間のベクトルを決定することと、
眼についての距離メトリックを決定することと、
前記距離メトリック、および前記瞳孔中央と前記角膜グリントとの間の前記ベクトルを用いて、正規化されたベクトルを生成することと、
前記正規化されたベクトルの関数マッピングから注視点を決定することと、を含む
ことを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の方法。 - 前記距離メトリックは、縁直径または縁半径、姿勢修正瞳孔間距離、少なくとも1つの予め定められた眼または顔の特徴関係、焦点または被焦点についてのメトリックの深度、および少なくとも1つの外部から提供された予め定められた距離メトリックのいずれか1つまたは複数を用いる
ことを特徴とする請求項12に記載の方法。 - 前記撮像する装置は、少なくとも1つの操作において視線追跡を利用するように構成された電子デバイスと接続される
ことを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載の方法。 - 請求項1乃至14のいずれか1項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を備えたことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
- 請求項1乃至14のいずれか1項に記載の方法を実行するように構成された処理モジュールを備えたことを特徴とする視線追跡システム。
- 前記視線追跡システムは、前記撮像する装置を含むことと、
前記視線追跡システムは、電子デバイスと接続されることと、
前記視線追跡システムは、前記電子デバイスに不可欠であることと、
前記撮像する装置は、少なくとも1つの照明光源および撮像センサを含むことと、
前記少なくとも1つの照明光源は、前記撮像センサを囲む照明光源の配列であることと、
前記処理モジュールは、前記撮像する装置と接続された照明コントローラを含むことと、のいずれか1つまたは複数のことをさらに備えた
ことを特徴とする請求項16に記載の視線追跡システム。
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