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FaceReader新升級以及您需要了解的7條指南

更新時間:2025-05-09點擊次數(shù):19

面部表情分析系統(tǒng)(FaceReader)新版本全新推出,功能比以往更強大!一起來看看吧。

此外,我們搜集了來自不同用戶在使用FaceReader時,從基本操作到關(guān)于方法和驗證的不同問題,并給出了對應(yīng)的回答。

如果您也有同樣的疑問,請繼續(xù)閱讀,本文將幫您更好地理解FaceReader如何助力您的研究。

 
全新 FaceReader 10:功能比以往更強大
 

FaceReader 的最新版本使研究更輕松、更高效。重新設(shè)計的直觀界面簡化了實驗設(shè)置,增強的處理能力比以往更快地提供結(jié)果。

此外,新版本增加了情感語音分析、多人分析、消費行為分析模塊,并增加了更多同步測量數(shù)據(jù),如眼動、呼吸頻率。

 

(一)檢測聲音中的情緒:更好的情緒數(shù)據(jù)

FaceReader 新版本增加的全新模塊!基于英文語音數(shù)據(jù)模型,可分析聲音特征、情緒 (快樂、悲傷、憤怒和中性)及音量和語速。

該功能幫助您更詳細(xì)地研究情緒狀態(tài),比如結(jié)合面部表情您可以看到聲調(diào)是否與表情相匹配,情緒在壓力或心理健康狀況下有何不同,甚至可以改善 AI 情緒檢測。這將為您的研究提供更強大、更可靠的數(shù)據(jù)。

(二)實現(xiàn)多人面部表情分析
為了更好地理解情緒狀態(tài)與社交互動或群體動態(tài)之間的關(guān)系,新版 FaceReader 實現(xiàn)了多人面部表情分析,支持在一個視頻中分析最多 8 個人的面部表情,并且可以靈活選擇或剔除分析對象。
這將擴大您的研究范圍與靈活度,有助于您研究個體行為如何相互影響,或者情緒在群體互動中如何變化。
 
(三)網(wǎng)絡(luò)攝像頭眼動追蹤
FaceReader 新版本中,您可以使用 USB 網(wǎng)絡(luò)攝像頭追蹤眼動。這有助于您了解哪些內(nèi)容吸引了用戶的注意力,哪些內(nèi)容被忽略了,而無需專門的硬件,更好地了解視覺注意力和參與度,幫助您優(yōu)化產(chǎn)品、設(shè)計或說明。
 
(四)測量生命體征:無需額外設(shè)備
FaceReader支持直接從面部測量心率、心率變異性(HRV),作為評價喚醒度的額外指標(biāo)。無需額外設(shè)備,不會給被試帶來不適。新版本在此基礎(chǔ)上增加了呼吸頻率(bpm)的測量,逐漸完善更全面的生命體征數(shù)據(jù)測量。
測量生理數(shù)據(jù)能增強您的結(jié)果可靠性,讓您可以立即觀測到被試的疲勞、緊張或興奮狀態(tài),并探究其與面部表情相關(guān)關(guān)系。
(五)消費行為洞察
此模塊可進行消費行為統(tǒng)計,包括攝入量計數(shù)和咀嚼動作計數(shù)。通過分析人們的飲食消費行為來研究他們與食品的互動方式。
您可以觀察啜飲、咬或咀嚼,同時關(guān)注被試的情緒反應(yīng)。這有助于您了解消費行為與特定情緒或環(huán)境觸發(fā)因素之間的關(guān)系。
 
關(guān)于FaceReader的7條指南
 
(一)FaceReader如何計算和分類面部表情?
 
FaceReader算法遵循三步流程。首先,它在圖像中檢測面部。然后,它基于FaceReader中的468個面部特征點構(gòu)建一個面部模型。最后,它使用一個經(jīng)過訓(xùn)練的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(基于100000張圖像)來分類情感表達和面部狀態(tài)。
默認(rèn)分類的表情包括六種基本面部表情:快樂、悲傷、憤怒、恐懼、驚訝和厭惡,以及輕蔑和中性狀態(tài)。附加模塊允許您測量動作單元、心率或心率變異性,也可以測量咀嚼或攝入等飲食消費行為。
您可以隨時間監(jiān)測這些表情,且每個表情和動作單元的強度能在時間軸或折線圖中可視化。
 
(二)動作單元模塊是如何驗證的,其準(zhǔn)確性如何?
 

我們使用阿姆斯特丹動態(tài)面部表情集(ADFES)驗證了FaceReader中的動作單元(AU, Action Unit)模塊,該數(shù)據(jù)集包含22個人展示9種情感表達。這些表情由經(jīng)過認(rèn)證的FACS編碼員手動編碼,然后將FaceReader的輸出與這些人工評分進行比較。

兩位FACS編碼員之間的一致性為0.83,而FaceReader與人工標(biāo)注之間的一致性為0.81。這種高度的一致性表明了其強大的有效性,尤其是考慮到面部編碼的復(fù)雜性。

 
(三)如何進行最佳的攝像頭和照明設(shè)置?
 
攝像頭放置和照明是確保高質(zhì)量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵因素。當(dāng)面部可見、光線均勻且面向攝像頭時,F(xiàn)aceReader的效果比較好。
通常,將網(wǎng)絡(luò)攝像頭放置在屏幕正上方是好的選擇。這樣可以提供正面視圖而不會過于突兀。將攝像頭放置得太低(如在桌面水平)可能導(dǎo)致錯誤分析。例如,抬高的眉毛位置可能看起來像驚訝。
照明同樣重要。您需要從前方進行漫射照明,以避免強烈的陰影。自然光效果很好,或者您可以使用臺燈或帶有柔光濾鏡的攝影燈。避免逆光,因為那會使面部變暗。您還應(yīng)該避免刺眼的頂燈,因為它會在眼睛或鼻子下方產(chǎn)生陰影,干擾您的分析。
 
(四)FaceReader中的主要表情是什么?
 
FaceReader中的主要表情是指在給定時刻強度最高的表情。例如,如果被試在微笑,但同時也稍微揚起眉毛(快樂和驚訝的混合),如果快樂的強度最高,那么主要表情可能仍然被定義為快樂。
即使某個表情不是主要的,FaceReader也會逐幀記錄所有表情的強度。這意味著您仍然可以通過從表情折線圖中導(dǎo)出數(shù)據(jù)來分析不太明顯的反應(yīng)或微表情。
 
(五)如何比較刺激之間或被試間的反應(yīng)?
 
您可以在項目分析模塊中進行組內(nèi)和組間比較。例如,如果被試觀看了兩個不同的視頻,您可以使用 <比較> 功能來可視化這些刺激下的平均反應(yīng),如平均快樂度或效價。需要注意的是,為了對FaceReader的結(jié)果進行有意義的解釋,您始終需要考慮記錄某些面部表情的上下文情景。

您也可以通過手動選擇被試來進行比較。例如,您可能想分析被試A和B對同一視頻的反應(yīng)。FaceReader提供t檢驗來幫助識別這些差異。

 
(六)如何更快捷地批量處理大量視頻?
 
如果您需要處理大型數(shù)據(jù),在FaceReader中批量處理預(yù)錄視頻可以節(jié)省大量時間。您可以使用 <項目向?qū)?gt; 自動加載多個視頻,無需手動添加每個被試并分配視頻,僅需選擇一個文件夾,F(xiàn)aceReader會以被試為單位創(chuàng)建項目組。
一旦所有內(nèi)容都加載完畢,<批量分析> 功能將逐個處理每個視頻。為了節(jié)省時間,您還可以調(diào)整采樣率,分析每三幀而不是每幀。對于以30幀/秒制的視頻來說,這意味著每秒分析10幀,這仍然遠高于可靠結(jié)果所需的5幀/秒的低要求,但速度要快得多。
需要注意的是,F(xiàn)aceReader不會自動保存。因此,在批量運行后,請確保保存項目以避免丟失數(shù)據(jù)。確認(rèn)項目名稱旁邊是否有星號(*),這表示您進行了尚未保存的更改。
 
(七)可以在FaceReader中創(chuàng)建自己的自定義表情嗎?
 
可以!在FaceReader中,您可以基于動作單元、頭部移動或其他面部狀態(tài)定義自定義表情。
您可以使用邏輯運算符和閾值來構(gòu)建表情,還可以模擬不同動作單元強度的影響,以測試您的自定義表情如何工作。這對您檢測默認(rèn)自定義表情庫中未包含的情緒狀態(tài)(如尷尬、無聊或疼痛)來說非常有幫助。
需要注意的是,創(chuàng)建有意義的自定義表情需要預(yù)研究。首先觀察被試在情境中預(yù)期會出現(xiàn)的情緒或狀態(tài)。然后,嘗試從與您的觀察相匹配的動作單元和視覺特征中構(gòu)建表情。
 
 
FaceReader:您研究的強大工具

無論您是在進行簡單的研究測試還是構(gòu)建自定義模型來檢測微妙的面部表情,FaceReader都有很多功能可供您使用。

當(dāng)然,獲得良好的結(jié)果取決于正確的方法,比如清晰的照明、周密的實驗設(shè)計以及對FaceReader測量內(nèi)容的深刻理解。

如果對FaceReader新版本有任何問題

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