[发明专利]三维人脸肌肉模型的自动构造方法无效
| 申请号: | 201010105239.7 | 申请日: | 2010-02-03 |
| 公开(公告)号: | CN101783026A | 公开(公告)日: | 2010-07-21 |
| 发明(设计)人: | 赵沁平;高玉建;郝爱民;王莉莉 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
| 主分类号: | G06T17/00 | 分类号: | G06T17/00;G06T15/00 |
| 代理公司: | 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 | 代理人: | 李新华 |
| 地址: | 100190*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 三维 肌肉 模型 自动 构造 方法 | ||
1.基于三维人脸特征点的人脸肌肉模型的自动构造方法,其特征在于包括:
三维人脸特征点检测阶段:
(1)将带有纹理的静态三维人脸模型使用Phong光照渲染方法渲染到一张二维人脸图片 上;
(2)采用基于Bayesian Tangent Shape Model(BTSM)的二维人脸特征点提取方法, 提取步骤(1)中渲染的二维人脸图片中的22个二维人脸特征点;
(3)利用由二维图像到三维人脸网格的反方向投影,将22个二维人脸特征点投射到三 维人脸网格上,具体为将二维人脸特征点沿着垂直于图像的方向投向三维人脸网格,每条投 影线必将与三维表面相交,仅取第一个交点作为三维人脸特征点,从而实现自动识别三维人 脸模型中的人脸部分,并提取出三维人脸特征点的大致位置;
(4)利用三维人脸网格形状以及曲率分析的方法,根据各个三维人脸特征点所固有的形 状特征,对步骤(3)中的三维人脸特征点大致位置进一步细化;
(5)将步骤(4)中细化的三维人脸特征点位置再次投影到二维人脸图片上,将投射到 二维人脸图片上的二维人脸特征点位置作为初始位置输入至步骤(2)再次提取,并重复步 骤(2)至步骤(4),直至22个三维人脸特征点的位置结果收敛;
三维人脸肌肉构造阶段:
(6)准备男女各25个具有不同种族,不同年龄以及不同面部特征三维人脸模型,对这 些三维人脸的尺寸,格式作出统一调整;利用美工的技术对这50个三维人脸进行特征点标 注以及肌肉模型构造,并将这些模型作为后续步骤的训练样本数据;
(7)运用回归分析以及支持向量机的方法从训练样本中学习三维人脸特征点与面部肌肉 之间的映射关系,从而训练出一个三维人脸肌肉模型预测器,该模型预测器的特点是以三维 人脸特征点位置为输入,以相应的三维人脸肌肉模型为输出;
(8)将步骤(5)中得到的位置收敛的三维人脸特征点作为输入,提交至上一步骤中训 练得到的肌肉模型预测器中,从而获得适合该三维人脸的肌肉模型,最终,利用自动构造的 三维人脸肌肉模型以及驱动人脸表情变化的肌肉收缩数据,获得具有表情变化的三维人脸模 型。
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