JP3057996B2 - Eye position detection device for vehicle driver - Google Patents

Eye position detection device for vehicle driver

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JP3057996B2
JP3057996B2 JP1792194A JP1792194A JP3057996B2 JP 3057996 B2 JP3057996 B2 JP 3057996B2 JP 1792194 A JP1792194 A JP 1792194A JP 1792194 A JP1792194 A JP 1792194A JP 3057996 B2 JP3057996 B2 JP 3057996B2
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local area
eyeball position
binarization threshold
position detecting
image
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雅之 金田
正隆 月野
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Nissan Motor Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、車両運転者の眼球位置
検出装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a device for detecting an eyeball position of a vehicle driver.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、車両運転者の顔面像より、居
眠りやわき見を検出する装置に利用するための車両運転
者の眼球位置検出装置が知られており、例えば特開昭6
0−166807号公報、特開昭60−168005号
公報に記載されたようなものがある。これらは、運転者
の眼の位置や状態等を精度良く検出するために、とくに
発光手段の光量を制御したり、撮像機に入射する光量を
制御するなどして、車両内の明るさにかかわらず常に鮮
明の画像を得るようにすることを狙いとしている。
2. Description of the Related Art Conventionally, there has been known an eyeball position detecting device of a vehicle driver for use in a device for detecting dozing or looking away from a face image of the vehicle driver.
No. 0-166807 and JP-A-60-168005. In order to accurately detect the position and condition of the driver's eyes, these control the light amount of the light emitting means or control the light amount incident on the image pickup device. The aim is to always get clear images.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の画像処理による車両運転者の眼球位置検出装
置にあっては、入力画像全体での濃淡画像情報の補正を
行うことを目的として、上述のように発光手段の光量の
制御や、撮像機に入射する光量の制御を行っていたた
め、例えば、発光手段より遥かに大きい光量を持つ自然
光が入力画像の一部分に入ってきた場合には、適切な画
像処理が行われない場合があるという問題があった。
However, in such a conventional apparatus for detecting the position of the eyeball of a vehicle driver by image processing, the purpose of the present invention is to correct the grayscale image information of the entire input image. Since the control of the light amount of the light emitting unit and the control of the light amount incident on the image pickup device are performed as described above, for example, when natural light having a light amount much larger than the light emitting unit enters a part of the input image, However, there is a problem in that a complicated image processing may not be performed.

【0004】運転者の眼球位置検出においては、画像情
報を2値化したとき、眼、眉、髪等は黒画素に、額、
頬、鼻、あるいは顎等は白画素に変換されるように処理
することを前提とする。この画像の2値化には、微分ヒ
ストグラム法、判別分析法等いろいろな処理方法があ
る。しかし、これらの方法は、全ての入力画素の濃淡情
報を対象に数学的な計算を行って2値化のしきい値を設
定するものであるため、例えば上記のように、発光手段
より遥かに大きい光量を持つ自然光が入力画像に混入し
てきた場合には、眼の部分が白画素に変換されてしまっ
たり、顔にできる影の部分が黒画素に変換されてしま
い、本当の眼の黒画素と区別できなくなることがあっ
た。
In the detection of the position of the driver's eyeball, when the image information is binarized, the eyes, eyebrows, hair, etc. are converted to black pixels, forehead,
It is assumed that the cheek, nose, chin, and the like are processed so as to be converted into white pixels. There are various processing methods such as a differential histogram method and a discriminant analysis method for binarizing the image. However, in these methods, a threshold value for binarization is set by performing a mathematical calculation on the grayscale information of all the input pixels. If natural light with a large amount of light is mixed into the input image, the eyes will be converted to white pixels, or the shadows that can be cast on the face will be converted to black pixels, and the true black pixels of the eyes will be converted. Sometimes became indistinguishable.

【0005】そのため、車室内のように刻々と変わる照
度環境では、運転者の眼球の位置や状態等を常時正確に
捉えることができないという問題があった。本発明は、
このような従来の問題点に着目してなされたものであ
り、外来光等光環境に影響されることなく、運転者の眼
球の位置や状態等を正確に検出することのできる車両運
転者の眼球位置検出装置を提供することを目的としてい
る。
[0005] Therefore, there is a problem that the position and state of the driver's eyeball cannot always be accurately grasped in an ever-changing illuminance environment such as in a vehicle cabin. The present invention
It has been made by focusing on such conventional problems, and is not affected by the light environment such as extraneous light, so that a vehicle driver who can accurately detect the position, state, and the like of the driver's eyeballs. It is an object of the present invention to provide an eyeball position detecting device.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】このため本発明は、図1
に示すように、運転者の顔を含む画像を入力する顔画像
入力手段1と、入力画像データを画像処理して眼球位置
を検出する眼球位置検出手段4を備える車両運転者の眼
球位置検出装置において、画像フレーム内の外光の影響
の低い局所領域において濃度情報を計測する局所領域の
濃度情報計測手段2と、前記濃度情報を基に2値化しき
い値を設定する2値化しきい値設定手段3を有し、前記
眼球位置検出手段4が前記2値化しきい値設定手段3で
設定された2値化しきい値を用いて画像処理するように
構成されたものとした。
SUMMARY OF THE INVENTION For this reason, the present invention has been described with reference to FIG.
As shown in FIG. 1, an eyeball position detecting device for a vehicle driver including a face image input unit 1 for inputting an image including a driver's face, and an eyeball position detecting unit 4 for processing input image data to detect an eyeball position. A density information measuring means 2 for measuring the density information in a local area in the image frame where the influence of external light is low, and a binarization threshold setting for setting a binarization threshold based on the density information The eyeball position detecting means 4 is configured to perform image processing using the binarization threshold set by the binarization threshold setting means 3.

【0007】[0007]

【作用】局所領域の濃度情報計測手段2が外光等の光環
境の影響が少ない領域を局所領域としてその領域の濃度
情報を計測する。そして2値化しきい値設定手段3で
は、その濃度情報に基づいて画像データ2値化のための
2値化しきい値を設定する。これにより、眼球位置検出
手段4では外光により車室内の光環境が大きく変化して
も、これに影響されることなく眼球部とその他の部位と
が確実に識別され、運転者の眼球位置が精度良く検出さ
れる。
The local area density information measuring means 2 measures the density information of an area having a small influence of the light environment such as external light as the local area. Then, the binarization threshold setting means 3 sets a binarization threshold for binarizing image data based on the density information. As a result, even if the light environment in the vehicle interior changes significantly due to external light, the eyeball position detecting means 4 can reliably identify the eyeball and other parts without being affected by the light environment. It is detected with high accuracy.

【0008】[0008]

【実施例】以下、本発明を図面に基づいて説明する。図
2は本発明を運転者の覚醒度警報装置に適用した第1の
実施例の構成を示す。運転者21の顔部分を撮影するT
Vカメラ11が、運転者21の前方に設置されている。
TVカメラ11で撮影された入力画像データは、A/D
変換器13でデジタル量に変換されて、画像メモリ14
に保持される。入力画像データの局所領域の状態を基
に、光環境状態を計測する光環境計測回路15が設けら
れ、光環境計測回路15には、計測値に基ずき適切な2
値化しきい値を設定する2値化しきい値設定回路16が
接続されている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 2 shows the configuration of a first embodiment in which the present invention is applied to a driver's arousal level warning device. T for photographing the face of the driver 21
The V camera 11 is installed in front of the driver 21.
The input image data captured by the TV camera 11 is A / D
The data is converted into a digital quantity by the converter 13 and the
Is held. A light environment measurement circuit 15 for measuring a light environment state based on the state of the local region of the input image data is provided.
A binarization threshold setting circuit 16 for setting a binarization threshold is connected.

【0009】この2値化しきい値設定回路16で設定さ
れたしきい値を用いて、画像データを2値化処理し、眼
球部の位置検出を行なう眼球位置検出回路17が設けら
れ、これに、眼の開閉度合い状態検出を行なう開閉眼検
出回路18が接続されている。そして、覚醒度判定回路
19が開閉眼検出回路18の出力信号によって覚醒度を
判定し、これより覚醒度の低下状態を示す信号を受けた
とき警報を発する警報装置20が設けられている。な
お、夜間あるいはトンネル内で運転者21に眩惑を与え
ることなく運転者21の顔を撮影するために、赤外線ラ
ンプ12が運転者21の前方に設置され、顔面を照射す
るようになっている。
An eyeball position detecting circuit 17 for binarizing the image data and detecting the position of the eyeball using the threshold value set by the binarizing threshold value setting circuit 16 is provided. The open / closed eye detection circuit 18 for detecting the degree of eye open / closed degree is connected. An awakening degree determination circuit 19 determines an awakening degree based on an output signal of the open / closed eye detection circuit 18, and an alarm device 20 is provided which issues an alarm when receiving a signal indicating a reduced state of the awakening degree. In order to photograph the face of the driver 21 without dazzling the driver 21 at night or in a tunnel, an infrared lamp 12 is installed in front of the driver 21 to illuminate the face.

【0010】次に図3のフローチャートに従って、制御
動作を説明する。まず、ステップ101において、TV
カメラ11によって運転者21の顔部分が撮影され、ス
テップ102で1フレーム分の入力画像データがA/D
変換器13でデジタル信号に変換されて画像メモリ14
に格納される。ステップ101が発明の顔画像入力手段
を構成している。
Next, the control operation will be described with reference to the flowchart of FIG. First, in step 101, the TV
The face of the driver 21 is photographed by the camera 11, and in step 102, the input image data for one frame is A / D
The image signal is converted into a digital signal by the converter
Is stored in Step 101 constitutes the face image input means of the invention.

【0011】ステップ103では、光環境計測回路15
において、図4に局所領域Aとして示すような、画像フ
レームの上方、右部に限定された局所領域の濃度情報と
して、平均濃度階調の演算により平均濃度値が求められ
る。局所領域Aは、窓からの外来光の影響を受けにくい
上方部かつ車室中央側部分が選定され、本実施例では右
ハンドル車を想定して上半部、右半部に設定されている
ものとするが、左ハンドル車の場所は上半部、左半部が
局所領域となる。したがってこの局所領域内の平均濃度
値を求めれば、運転者21の左眼がおかれている光環境
状態を客観的に捉えることができるとともに、昼間の外
光による影響が極力抑えられ、後のステップで画像デー
タを2値化したとき、少なくとも運転者21の左眼を容
易に黒画素として抽出することができる。ステップ10
3が発明の局所領域の濃度情報計測手段を構成してい
る。
In step 103, the light environment measuring circuit 15
In FIG. 4, an average density value is obtained by calculating an average density gradation as density information of a local area limited to an upper right portion of an image frame as shown as a local area A in FIG. As the local region A, an upper portion and a central portion of the passenger compartment that are hardly affected by extraneous light from a window are selected. In the present embodiment, the local region A is set to an upper half portion and a right half portion assuming a right-hand drive vehicle. The left-hand drive vehicle is located in the upper half and the left half is the local area. Therefore, if the average density value in this local area is obtained, the light environment state where the left eye of the driver 21 is placed can be objectively grasped, and the influence of daytime external light can be suppressed as much as possible. When the image data is binarized in the step, at least the left eye of the driver 21 can be easily extracted as a black pixel. Step 10
Reference numeral 3 constitutes the local area density information measuring means of the present invention.

【0012】ステップ104では、2値化しきい値設定
回路16において、局所領域A内の上記平均濃度値を受
けてこれを2値化しきい値に設定する。ステップ105
で、画像データの前処理として、上記2値化しきい値を
用いた2値化処理、およびノイズ除去処理が行なわれ
て、以降の処理に適した2値化画像データが準備され
る。
In step 104, the binarization threshold setting circuit 16 receives the average density value in the local area A and sets it as a binarization threshold. Step 105
Then, as preprocessing of image data, binarization processing using the above-described binarization threshold value and noise removal processing are performed, and binary image data suitable for subsequent processing is prepared.

【0013】ステップ106では、眼球位置検出回路1
7において、顔幅の設定が行なわれ、続いてステップ1
07で眼の存在領域が設定される。この2ステップで
は、まず画像フレームのなかで顔の中央部が位置すると
考えられる領域で画像を走査して、連続白画素数の状態
から顔幅部分が抽出される。そしてこの顔幅内でさらに
走査して、眼球部とその上方にある眉とに対応する黒画
素領域2点の検索を行なうことにより眼の存在領域が求
められる。ステップ104が発明の2値化しきい値設定
手段を構成し、ステップ105〜107が眼球位置検出
手段を構成している。
In step 106, the eyeball position detecting circuit 1
In step 7, the face width is set.
At 07, an eye existence area is set. In these two steps, first, the image is scanned in an area where the center of the face is considered to be located in the image frame, and the face width portion is extracted from the state of the number of continuous white pixels. Then, scanning is further performed within the face width to search for two black pixel regions corresponding to the eyeball portion and the eyebrows above the eyeball portion, thereby obtaining the eye existence region. Step 104 constitutes the binarization threshold value setting means of the invention, and steps 105 to 107 constitute the eyeball position detecting means.

【0014】次いで、ステップ108では、開閉眼検出
回路18により、眼の開き度合いの状態が検出され、ス
テップ109で、上記眼の開き度合いを基に開閉眼を判
定する。そしてステップ110において、覚醒度判定回
路19で、開閉眼の発生パターンに基づいて運転者の覚
醒度の判定が行なわれる。
Next, at step 108, the state of the degree of opening of the eyes is detected by the open / closed eye detection circuit 18, and at step 109, the eyes are determined based on the degree of opening of the eyes. Then, in step 110, the arousal level determination circuit 19 determines the arousal level of the driver based on the occurrence pattern of the open / closed eyes.

【0015】ここで、覚醒度の低下した状態にあるもの
と判定されたときは、ステップ111に進んで、警報装
置20により警報が発せられる。このあとは続けて眼の
状態の監視を続けるため、ステップ101に戻る。ま
た、ステップ110での判定結果として覚醒度の低下が
認められないときも、同様にステップ101に戻る。上
記ステップ106以降の顔幅の設定、眼の存在領域の設
定、眼の開き度合い検出、開閉眼の判定、ならびに覚醒
度の判定等の詳細は、特願平5−39562に詳しい。
Here, when it is determined that the awakening degree is in a reduced state, the routine proceeds to step 111, where an alarm is issued by the alarm device 20. Thereafter, the process returns to step 101 to continue monitoring the eye condition. Also, when the determination in step 110 does not indicate that the arousal level has been reduced, the process returns to step 101 similarly. Details of the setting of the face width, the setting of the eye existence area, the detection of the degree of opening of the eyes, the judgment of the open / closed eyes, the judgment of the degree of arousal, and the like after step 106 are detailed in Japanese Patent Application No. 5-39562.

【0016】この実施例は以上のように構成され、光環
境計測回路が外光の影響の少ない部位を局所領域とし
て、顔画像データにおけるこの局所領域の平均濃度値を
求め、この平均濃度値を基に2値化しきい値設定回路が
2値化しきい値を設定するようにしたので、外光が前面
や側面から差し込む車室内で撮影した顔画像でも、眼球
位置や眼の状態を正確に検出することができるという効
果を有する。
This embodiment is configured as described above, and the light environment measuring circuit determines a portion having little influence of external light as a local region, finds an average density value of the local region in the face image data, and calculates the average density value. The binarization threshold setting circuit sets the binarization threshold based on this, so that even in the case of a face image taken in a vehicle interior where external light enters from the front or side, the eyeball position and eye condition can be accurately detected. It has the effect that it can be done.

【0017】次に図5は、昼間・夜間の変化に対応して
局所領域を切り換えて2値化しきい値を設定するように
した第2の実施例を示す。右ハンドル車を例にとれば、
昼間時は図4に示すような画像データの上半部、右半部
の局所領域Aが外光による影響が小さく、運転者の少な
くとも左眼を抽出するのに適しているが、夜間時には、
運転者が受ける光はその顔部に照射される赤外線ランプ
による光だけとなる。このとき、昼間時と同じ局所領域
Aを用いると、運転者の顔の動きによって、局所領域内
の光が当たっている部分の面積が変化する。この結果、
照明による光環境状態は変わっていなくても、局所領域
内の濃度情報は変化して2値化しきい値にも影響を受け
るおそれがある。この第2の実施例はこれに対処するも
のである。
FIG. 5 shows a second embodiment in which local areas are switched in accordance with daytime and nighttime changes to set a binarization threshold value. Taking a right-hand drive car as an example,
In the daytime, the local region A in the upper half and the right half of the image data as shown in FIG. 4 is less affected by external light, and is suitable for extracting at least the left eye of the driver.
The light received by the driver is only the light from the infrared lamp illuminating the face. At this time, if the same local region A as in the daytime is used, the area of the portion of the local region that is exposed to light changes due to the movement of the driver's face. As a result,
Even if the light environment state due to illumination has not changed, the density information in the local area may change and be affected by the binarization threshold. This second embodiment addresses this.

【0018】図5において、画像メモリ14に接続され
た光環境計測回路25には、昼・夜判定回路22が接続
されている。昼・夜判定回路22は、例えば照度センサ
を備えて照度センサ出力値が所定値以上(=昼)か否か
に基づいて昼間であるか夜間であるかを判定する。光環
境計測回路25は、昼・夜判定回路22から受ける判定
結果により、光環境状態を示す濃度情報を入手すべき局
所領域を切り換えるようになっている。そしてその切り
換えた局所領域の濃度情報、すなわち平均濃度値を求め
て2値化しきい値設定回路16へ出力する。その他の構
成は第1の実施例と同様である。
In FIG. 5, a day / night determination circuit 22 is connected to a light environment measurement circuit 25 connected to the image memory 14. The day / night determination circuit 22 includes, for example, an illuminance sensor and determines whether it is daytime or nighttime based on whether or not the output value of the illuminance sensor is equal to or more than a predetermined value (= day). The light environment measurement circuit 25 switches the local area from which the density information indicating the light environment state should be obtained based on the determination result received from the day / night determination circuit 22. The density information of the switched local area, that is, the average density value is obtained and output to the binarization threshold value setting circuit 16. Other configurations are the same as those of the first embodiment.

【0019】上記構成のおける動作の流れを、図6のフ
ローチャートに基づいて説明する。ステップ102で1
フレーム分のデジタル入力画像が画像メモリ14に格納
されると、ステップ201において、昼・夜判定回路2
2により、昼間か夜間かの判定が行なわれる。判定結果
が昼間であればステップ103に進んで、光環境計測回
路25において、画像メモリ14に格納された画像デー
タによる画像フレームについて、先の図4に示されたよ
うに上半部、右半部を範囲とする局所領域Aの平均濃度
階調の演算が行なわれる。判定結果が夜間であるときに
は、ステップ203へ進み、赤外線ランプ12が点灯さ
れ運転者の顔を照射する。
The operation flow of the above configuration will be described with reference to the flowchart of FIG. 1 in step 102
When the digital input image for the frame is stored in the image memory 14, in step 201, the day / night determination circuit 2
According to 2, it is determined whether it is daytime or nighttime. If the determination result is daytime, the process proceeds to step 103, where the light environment measurement circuit 25 determines the upper half and the right half of the image frame based on the image data stored in the image memory 14 as shown in FIG. The calculation of the average density gradation of the local area A covering the portion is performed. When the result of the determination is nighttime, the routine proceeds to step 203, where the infrared lamp 12 is turned on to illuminate the driver's face.

【0020】そして、ステップ204において、光環境
計測回路25では図7に示されるような画像フレームの
下半部を範囲とする局所領域Bの平均濃度階調の演算が
行なわれる。上記局所領域Bは、顔の顎から首部に相当
する範囲であり、運転者の顔が動いても明かるさの変化
が小さい領域である。ステップ104では、ステップ1
03またはステップ204の演算結果を光環境計測回路
25から受けて、2値化しきい値設定回路16により、
昼間・夜間に対応したいずれかの局所領域の平均濃度値
を基に、2値化しきい値が設定される。その他のステッ
プは図3のフローチャートと同じである。
Then, in step 204, the light environment measurement circuit 25 calculates the average density gradation of the local area B covering the lower half of the image frame as shown in FIG. The local region B is a region corresponding to the chin to the neck of the face, and is a region where the change in brightness is small even when the driver's face moves. In step 104, step 1
03 or the calculation result of step 204 is received from the light environment measurement circuit 25, and the binarized threshold value setting circuit 16
A binarization threshold is set based on the average density value of any of the local areas corresponding to daytime and nighttime. Other steps are the same as those in the flowchart of FIG.

【0021】この実施例によれば、昼間・夜間で画像処
理のための2値化しきい値の基礎となる濃度情報を取得
する局所領域を切り替えるようにし、とくに夜間におけ
る局所領域Bを画像フレームの下半部としたから、赤外
線ランプによる照射の下で、運転者の顔が動いても明か
るさに影響を受けず、常に安定した2値化画像データを
得ることができる。
According to this embodiment, the local area for acquiring the density information which is the basis of the binarization threshold value for image processing is switched between daytime and nighttime. Since the lower half is used, even when the driver's face moves under irradiation by the infrared lamp, it is possible to always obtain stable binary image data without being affected by the brightness.

【0022】なお、本実施例では、夜間においても、流
れの各サイクルごとに2値化しきい値を設定するように
したが、夜間では光環境状態が安定するので、夜間であ
ることの判定後、局所領域Bの濃度情報計測を所定時間
行なったあとは、2値化しきい値を固定しても的確に顔
幅や眼の存在領域の設定を行なうことができる。また、
昼・夜判定回路22としては、照度センサを備える例を
示したが、このほか例えばヘッドライトなど車両ライト
のライトスイッチセンサや画像データの濃度情報出力回
路などを用い、ライトスイッチがオン(点灯=夜)かオ
フか、また画像データの濃度情報が所定値以上(=昼)
か否かに基づいて、昼間であるか夜間であるかを判定す
るようにしてもよい。
In this embodiment, the binarization threshold value is set for each cycle of the flow even at night. However, since the light environment condition is stable at night, the threshold value is set after the night is determined. After the density information measurement of the local area B has been performed for a predetermined time, the face width and the eye existence area can be set accurately even if the binarization threshold is fixed. Also,
The day / night determination circuit 22 has an example in which an illuminance sensor is provided. In addition, for example, a light switch sensor of a vehicle light such as a headlight or a density information output circuit of image data is used, and a light switch is turned on (lighting = Night) or off, and the density information of the image data is greater than or equal to a predetermined value (= day)
Whether or not it is daytime or nighttime may be determined based on whether or not.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上のとおり、本発明は顔画像を画像処
理して眼球位置を検出する車両運転者の眼球位置検出装
置において、外光等の光環境の影響が少ない領域を局所
領域としてその領域の濃度情報を計測し、その濃度情報
に基づいて画像データ2値化のための2値化しきい値を
設定するようにしたので、外光により車室内の光環境が
大きく変化しても、画像処理上これに影響されることな
く眼球部とその他の部位とが確実に識別され、運転者の
眼球位置が精度良く検出されるという効果を有する。ま
た、昼間と夜間とで局所領域を切り換えることにより、
夜間やトンネル内での顔画像でも的確に安定して眼球位
置検出や眼の状態を検出することができる。
As described above, according to the present invention, in an eyeball position detecting apparatus for a vehicle driver which detects an eyeball position by performing image processing on a face image, an area which is less affected by light environment such as external light is defined as a local area. Since the density information of the area is measured, and the binarization threshold value for binarizing the image data is set based on the density information, even if the light environment in the vehicle interior changes significantly due to external light, There is an effect that the eyeball part and other parts are reliably identified without being affected by the image processing, and the eyeball position of the driver is accurately detected. Also, by switching the local area between daytime and nighttime,
Even in the face image at night or in a tunnel, it is possible to accurately and stably detect the eyeball position and the state of the eyes.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of the present invention.

【図2】本発明の第1の実施例の構成を示すブロック図
である。
FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a first exemplary embodiment of the present invention.

【図3】第1の実施例における動作の流れを示すフロー
チャートである。
FIG. 3 is a flowchart illustrating a flow of an operation in the first embodiment.

【図4】局所領域を説明する図である。FIG. 4 is a diagram illustrating a local region.

【図5】第2の実施例の構成を示すブロック図である。FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a second embodiment.

【図6】第2の実施例における動作の流れを示すフロー
チャートである。
FIG. 6 is a flowchart showing a flow of an operation in the second embodiment.

【図7】夜間時の局所領域を説明する図である。FIG. 7 is a diagram illustrating a local region at night.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 顔画像入力手段 2 局所領域の濃度情報計測手段 3 2値化しきい値設定手段 4 眼球位置検出手段 11 TVカメラ 12 赤外線ランプ 13 A/D変換器 14 画像メモリ 15、25 光環境計測回路 16 2値化しきい値設定回路 17 眼球位置検出回路 18 開閉眼検出回路 19 覚醒度判定回路 20 警報装置 21 運転者 22 昼・夜判定回路 A、B 局所領域 Reference Signs List 1 face image input means 2 local area density information measuring means 3 binarization threshold setting means 4 eyeball position detecting means 11 TV camera 12 infrared lamp 13 A / D converter 14 image memory 15, 25 light environment measuring circuit 16 2 Threshold value setting circuit 17 Eye position detection circuit 18 Open / closed eye detection circuit 19 Arousal level determination circuit 20 Alarm device 21 Driver 22 Day / Night determination circuit A, B Local area

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI G06T 5/00 G06F 15/62 380 G08G 1/16 15/68 320Z (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G01B 11/00 - 11/30 G06T 1/00 - 7/00 G01N 21/17 - 21/61 G02B 27/00 G08G 1/16 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 identification symbol FI G06T 5/00 G06F 15/62 380 G08G 1/16 15/68 320Z (58) Investigated field (Int.Cl. 7 , DB name) ) G01B 11/00-11/30 G06T 1/00-7/00 G01N 21/17-21/61 G02B 27/00 G08G 1/16

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 運転者の顔を含む画像を入力する顔画像
入力手段と、入力画像データを画像処理して眼球位置を
検出する眼球位置検出手段を備える車両運転者の眼球位
置検出装置において、画像フレーム内の外光の影響の低
い局所領域において濃度情報を計測する局所領域の濃度
情報計測手段と、前記濃度情報を基に2値化しきい値を
設定する2値化しきい値設定手段を有し、前記眼球位置
検出手段が前記2値化しきい値設定手段で設定された2
値化しきい値を用いて画像処理するように構成されたこ
とを特徴とする車両運転者の眼球位置検出装置。
1. An eyeball position detecting device for a vehicle driver, comprising: a face image input unit for inputting an image including a driver's face; and an eyeball position detecting unit for performing image processing on input image data to detect an eyeball position. A local area density information measuring unit for measuring density information in a local area where the influence of external light is low in the image frame; and a binarization threshold setting unit for setting a binarization threshold based on the density information. The eyeball position detecting means sets the two-dimensional value set by the binarization threshold setting means.
An eyeball position detecting apparatus for a vehicle driver, wherein the apparatus is configured to perform image processing using a binarization threshold.
【請求項2】前記局所領域の濃度情報計測手段は、画像
フレームの上方部で、かつ車室中央側部分を前記局所領
域とするものであることを特徴とする請求項1記載の車
両運転者の眼球位置検出装置。
2. A vehicle driver according to claim 1, wherein said local area density information measuring means sets the local area in an upper portion of an image frame and on a center side of a vehicle compartment. Eyeball position detecting device.
【請求項3】前記局所領域の濃度情報計測手段は、昼間
は画像フレームの上方部で、かつ車室中央側部分を前記
局所領域とし、夜間は画像フレームの下方部を前記局所
領域とするものであることを特徴とする請求項1記載の
車両運転者の眼球位置検出装置。
3. The local area density information measuring means includes an upper portion of the image frame during the daytime and a central portion of the vehicle interior as the local region, and a lower portion of the image frame at night as the local region. The eyeball position detecting device for a vehicle driver according to claim 1, wherein:
【請求項4】前記2値化しきい値設定手段は、前記局所
領域の濃度階調の平均値を前記2値化しきい値として設
定するものであることを特徴とする請求項1、2または
3記載の車両運転者の眼球位置検出装置。
4. The binarization threshold value setting means for setting an average value of density gradations of the local area as the binarization threshold value. An eyeball position detecting device for a vehicle driver according to claim 1.
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