[發(fā)明專利]一種基于人臉識別技術(shù)的實(shí)時專注度分析方法及系統(tǒng)在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710197786.4 | 申請日: | 2017-03-29 |
| 公開(公告)號: | CN107918755A | 公開(公告)日: | 2018-04-17 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 李昊;辛繼勝;袁先珍;黃葉敏 | 申請(專利權(quán))人: | 廣州思涵信息科技有限公司;廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 主分類號: | G06K9/00 | 分類號: | G06K9/00;G06Q50/20 |
| 代理公司: | 廣州粵高專利商標(biāo)代理有限公司44102 | 代理人: | 林麗明 |
| 地址: | 510640 廣東省廣州*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 基于 識別 技術(shù) 實(shí)時 專注 分析 方法 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及信息技術(shù)領(lǐng)域和教育技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及一種基于人臉識別技術(shù)的實(shí)時專注度分析方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù)
現(xiàn)有的技術(shù)方案中,對于課堂學(xué)情分析,有以下三種方式:
一是不使用技術(shù)手段,直接通過專家旁聽的方式去記錄,偏重于聽課人員的主觀印象,屬于全人工方式;
二是通過使用輔助設(shè)備來采集數(shù)據(jù),這類輔助設(shè)備需要學(xué)生手動去觸動終端來記錄,屬于半自動;
三是采用比較新的技術(shù),通過人臉識別,來進(jìn)行分析判斷。
現(xiàn)有的技術(shù)方案中,第一種和第二種均依賴大量的人力參與,缺乏實(shí)際應(yīng)用效果。而目前市場上出現(xiàn)的第三種方案,在數(shù)據(jù)采集之后的計(jì)算分析上,缺乏科學(xué)性;在實(shí)際應(yīng)用上,缺乏數(shù)據(jù)應(yīng)用的關(guān)聯(lián)分析,系統(tǒng)性缺失。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明旨在至少在一定程度上解決上述技術(shù)問題。
本發(fā)明的首要目的是提供一種基于人臉識別技術(shù)的實(shí)時專注度分析方法,通過科學(xué)的大數(shù)據(jù)算法,為課堂教學(xué)的學(xué)情分析,提供了客觀、真實(shí)的數(shù)據(jù)結(jié)果。
本發(fā)明的進(jìn)一步目的是供一種基于人臉識別技術(shù)的實(shí)時專注度分析系統(tǒng)。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的技術(shù)方案如下:
一種基于人臉識別技術(shù)的實(shí)時專注度分析方法,包括以下步驟:
S1:通過攝像頭采集課堂上課時學(xué)生的臉部視頻;
S2:依據(jù)人臉識別算法,提取出視頻圖像中的人臉區(qū)域,提取人臉區(qū)域的特征;
S3:根據(jù)提取的人臉區(qū)域的特征判斷抬頭的學(xué)生數(shù)目,根據(jù)學(xué)生是否抬頭設(shè)定學(xué)生的專注度為A或B,其中A≠B,A表示專注度高,B表示專注度低;
S4:依據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)的二項(xiàng)式分布原理,即重復(fù)n次的伯努利試驗(yàn),得到學(xué)生整體專注度的均值概率,并得出均值概率置信區(qū)間。由于設(shè)置的n足夠大,根據(jù)概率論的大數(shù)定律,隨機(jī)事件的頻率近似于它的真實(shí)概率,從而可以得到整個課堂學(xué)生整體專注度的置信區(qū)間。
在一種優(yōu)選的方案中,所述攝像頭的數(shù)目根據(jù)教室規(guī)模大小設(shè)置為1-2個。
在一種優(yōu)選的方案中,所述攝像頭的數(shù)目為2個,部署位置居于教室中央兩側(cè),能夠采集所覆蓋范圍的所有人臉圖像。
在一種優(yōu)選的方案中,設(shè)攝像頭的部署高度為ha,攝像頭的部署高度是指攝像頭與教室人臉平均高度的高度差,攝像頭覆蓋長度為la,則ha和la滿足:
arc tan(ha/la)=10°~arc tan(ha/la)=30°。
上述ha和la的部署能夠保證最佳的視頻采集效果。
在一種優(yōu)選的方案中,步驟S2中,提取視頻圖像中的人臉區(qū)域包括以下步驟:
S2.1:對采集的課堂上課時學(xué)生的臉部視頻進(jìn)行圖像取樣,取樣值由用戶自定義,范圍為1-30秒/幀;
S2.2:依據(jù)人臉識別原理,對圖像中的人臉圖像進(jìn)行特征提取,將特征集入庫存取;
S2.3:如涉及到多個攝像頭,則將不同攝像頭之間采集到的特征集進(jìn)行比對,按照設(shè)定的閾值確認(rèn)人員重復(fù)數(shù)量,消重,避免人員被重復(fù)統(tǒng)計(jì)。
在一種優(yōu)選的方案中,步驟S3中,取A=1,B=0。
在一種優(yōu)選的方案中,步驟S3中,將教學(xué)過程和學(xué)生專注度分析進(jìn)行關(guān)聯(lián),對大數(shù)據(jù)采集樣本進(jìn)行預(yù)處理和置換,在老師講授、師生互動、教學(xué)資源播放三種教學(xué)階段,抬頭表示專注度高,低頭表示專注度低;在學(xué)生互動討論、靜默練習(xí)兩種教學(xué)階段,則將專注度進(jìn)行置反處理。
在一種優(yōu)選的方案中,所述方法還包括:建立全校學(xué)生的人臉圖庫,通過人臉比對從而識別每個學(xué)生個人的專注度數(shù)據(jù),從而判斷每個特定學(xué)生的專注度行為。
在一種優(yōu)選的方案中,所述方法還包括:導(dǎo)入課堂過程數(shù)據(jù),形成課堂過程專注度分布分析,具體包括:
1、導(dǎo)入課堂教學(xué)的教學(xué)階段、知識點(diǎn)內(nèi)容和教學(xué)方式數(shù)據(jù);
2、以時間值為維度進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián);
3、以時間為軸線,形成課堂過程專注度分布結(jié)果,完成教學(xué)診斷。
一種基于人臉識別技術(shù)的實(shí)時專注度分析方法,包括:
攝像頭:用于采集課堂上課時學(xué)生的臉部視頻;
人臉特征提取模塊:用于依據(jù)人臉識別算法,提取出視頻圖像中的人臉區(qū)域,提取人臉區(qū)域的特征;
專注度評價(jià)模塊:用于根據(jù)提取的人臉區(qū)域的特征判斷抬頭的學(xué)生數(shù)目,根據(jù)學(xué)生是否抬頭設(shè)定學(xué)生的專注度為A或B,其中A≠B,A表示專注度高,B表示專注度低;
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G06K 數(shù)據(jù)識別;數(shù)據(jù)表示;記錄載體;記錄載體的處理
G06K9-00 用于閱讀或識別印刷或書寫字符或者用于識別圖形,例如,指紋的方法或裝置
G06K9-03 .錯誤的檢測或校正,例如,用重復(fù)掃描圖形的方法
G06K9-18 .應(yīng)用具有附加代碼標(biāo)記或含有代碼標(biāo)記的打印字符的,例如,由不同形狀的各個筆畫組成的,而且每個筆畫表示不同的代碼值的字符
G06K9-20 .圖像捕獲
G06K9-36 .圖像預(yù)處理,即無須判定關(guān)于圖像的同一性而進(jìn)行的圖像信息處理
G06K9-60 .圖像捕獲和多種預(yù)處理作用的組合
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