JP6329635B2 - 視線追跡 - Google Patents
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Description
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
コンピュータ実装方法であって、
少なくとも片方の眼の複数の画像を受信するステップと、
前記少なくとも片方の眼の受信された画像毎に、前記少なくとも片方の眼の血管系と関連付けられた複数の安定血管点を識別するステップと、
前記少なくとも片方の眼の前記受信された画像内の前記識別された安定血管点に基づいて、前記少なくとも片方の眼の凝視角を判定するステップと、
を含む、方法。
(項目2)
前記識別された安定血管点の周囲の複数の特徴記述子を抽出するステップと、
前記特徴記述子および識別された安定血管点に基づいて、複数のテンプレートを作成するステップと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記凝視角を判定するステップは、前記テンプレートのうちの1つまたはそれを上回るものと1つまたはそれを上回る登録テンプレートとをマッチングさせ、前記凝視角を判定するステップを含む、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記少なくとも片方の眼の前記受信された画像のうちの1つまたはそれを上回るものに基づいて、1つまたはそれを上回る安定眼周囲アンカ点を識別するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記凝視角を判定するステップは、
前記識別された安定血管点のうちの1つまたはそれを上回るものを経時的に追跡するステップと、
前記安定眼周囲アンカ点のうちの1つまたはそれを上回るものに対する前記識別された安定血管点のうちの1つまたはそれを上回るものの変位に基づいて、前記凝視角を判定するステップと、
を含む、項目4に記載の方法。
(項目6)
特定の安定眼周囲アンカ点は、前記少なくとも片方の眼の眼角を含む、項目5に記載の方法。
(項目7)
前記識別された安定血管点は、左眼および右眼上の安定血管点を含み、前記安定眼周囲アンカ点は、前記左眼および前記右眼に対する安定眼周囲アンカ点を含む、項目5に記載の方法。
(項目8)
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分のコントラストを向上させるステップと、
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分から雑音を除去するステップと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目9)
前記雑音は、睫毛を含む、項目8に記載の方法。
(項目10)
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像に基づいて、前記少なくとも片方の眼の虹彩の近似場所を判定するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
システムであって、
少なくとも片方の眼の複数の画像を受信するステップと、
前記少なくとも片方の眼の受信された画像毎に、前記少なくとも片方の眼の血管系と関連付けられた複数の安定血管点を識別するステップと、
前記少なくとも片方の眼の前記受信された画像内の前記識別された安定血管点に基づいて、前記少なくとも片方の眼の凝視角を判定するステップと、
を含む、動作を行うようにプログラムされる1つまたはそれを上回るコンピュータを備える、システム。
(項目12)
前記動作はさらに、
前記識別された安定血管点の周囲の複数の特徴記述子を抽出するステップと、
前記特徴記述子および識別された安定血管点に基づいて、複数のテンプレートを作成するステップと、
を含む、項目11に記載のシステム。
(項目13)
前記凝視角を判定するステップは、前記テンプレートのうちの1つまたはそれを上回るものと1つまたはそれを上回る登録テンプレートとをマッチングさせ、前記凝視角を判定するステップを含む、項目12に記載のシステム。
(項目14)
前記動作はさらに、前記少なくとも片方の眼の前記受信された画像のうちの1つまたはそれを上回るものに基づいて、1つまたはそれを上回る安定眼周囲アンカ点を識別するステップを含む、項目11に記載のシステム。
(項目15)
前記凝視角を判定するステップは、
前記識別された安定血管点のうちの1つまたはそれを上回るものを経時的に追跡するステップと、
前記安定眼周囲アンカ点のうちの1つまたはそれを上回るものに対する前記識別された安定血管点のうちの1つまたはそれを上回るものの変位に基づいて、前記凝視角を判定するステップと、
を含む、項目14に記載のシステム。
(項目16)
特定の安定眼周囲アンカ点は、前記少なくとも片方の眼の眼角を含む、項目15に記載のシステム。
(項目17)
前記識別された安定血管点は、左眼および右眼上の安定血管点を含み、前記安定眼周囲アンカ点は、前記左眼および前記右眼に対する安定眼周囲アンカ点を含む、項目15に記載のシステム。
(項目18)
前記動作はさらに、
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分のコントラストを向上させるステップと、
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分から雑音を除去するステップと、
を含む、項目11に記載のシステム。
(項目19)
前記雑音は、睫毛を含む、項目18に記載のシステム。
(項目20)
前記動作はさらに、前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像に基づいて、前記少なくとも片方の眼の虹彩の近似場所を判定するステップを含む、項目11に記載のシステム。
(較正およびデータ収集)
一実装では、システムを較正するために、標的が、眼の照準線から5度間隔で置かれた。対象は、その際、他方の眼を閉じて、片眼を使用して標的を見るように求められた。左眼の可動範囲は、−45度〜+30度(図5参照)であって、右眼の可動範囲は、−30度〜+45度(図6参照)であることが観察された。
種々の点検出アルゴリズムが、潜在的に、ROI内の血管系点近傍として識別する、突出点を識別するために使用されることができる。一実施例は、ROI内の血管構造および安定血管点を識別することができる画像構文解析アルゴリズムである、VPDアルゴリズムである。SURFアルゴリズムは、Hessianマトリクスの行列式を使用して、着目点を識別するために使用されることができる、別の点検出アルゴリズムである。FASTアルゴリズムは、所定の画素近傍内のある数の連続的画素が中心点より明るいまたは暗い場合、画素を「角(corner)」点として標識する、別の着目点ファインダである。Harris and Stephens(HS)アルゴリズムは、それらに小規模ウィンドウを合わせ、異なる方向にウィンドウを移動させ、局所近傍内の自己相関を計算することによって、着目点を見出す、別の角検出アルゴリズムである。前述の近傍自己相関マトリクスの固有値に基づいて、着目点が、角に割り当てられる。
テンプレートマッチングは、ユーザに対する(1つまたはそれを上回る)保存された登録テンプレートと(1つまたはそれを上回る)検証テンプレートとの間の類似性を見出すプロセスである。検証テンプレートと登録テンプレートの類似性(マッチスコアとして表される)が、閾値を超える場合、検証は、成功である。そうでなければ、検証は、失敗である。ハミング距離(短いほど良好である)が、登録テンプレートと検証テンプレートとの間の最良マッチング点対を見出すために、バイナリ記述子(高速網膜キーポイント(FREAK)、DLBP、LBP)に対して計算される。実数値記述子ベクトルのために、登録テンプレートのSURF、HoG、PH−EMR−LBP、および/またはPH−EMR−CS−LBP記述子間のユークリッド、マンハッタン、相関、またはマハラノビス距離が、検証テンプレートの個別のSURF、HoG、PH−EMR−LBP、および/またはPH−EMR−CS−LBP記述子と比較され、所与の閾値を満たすかどうかを判定することができる。他の距離測定も、検討される。視線が、次いで、一部または全部の視線方向に関して記憶されたテンプレートに対して得られた最高マッチスコアに基づいて判定されることができる。
Claims (18)
- コンピュータ実装方法であって、
複数の定義された角度で凝視するようにユーザに指示することと、
第1の期間中に、前記複数の定義された角度内の各角度に対して、前記角度で凝視する前記ユーザの少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像を受信することと、
前記複数の定義された角度内の各角度に対して、前記角度で凝視する前記ユーザの少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像に基づいて、眼血管の着目点場所と、対応する局在特徴とを備える少なくとも1つの登録テンプレートを作成することと、
第2の、後の期間中に、前記ユーザの少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像を受信することと、
前記第2の、後の期間中に受信された前記少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像に対して、前記少なくとも片方の眼の血管系と関連付けられた複数の安定血管点を識別することと、
前記第2の、後の期間中に受信された前記少なくとも1つの画像において識別された前記安定血管点に基づいて、少なくとも1つの検証テンプレートを作成することと、
前記少なくとも1つの検証テンプレートを前記少なくとも1つの登録テンプレートにマッチングさせることに基づいて、前記少なくとも片方の眼の凝視角を判定することと
を含む、方法。 - 前記識別された安定血管点の周囲の複数の特徴記述子を抽出することをさらに含み、前記少なくとも1つの検証テンプレートを作成することは、前記特徴記述子および識別された安定血管点に基づいて、複数のテンプレートを作成することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも片方の眼の前記受信された画像のうちの1つ以上に基づいて、1つ以上の安定眼周囲アンカ点を識別することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記識別された安定血管点のうちの1つ以上を経時的に追跡することと、
前記安定眼周囲アンカ点のうちの1つ以上に対する前記識別された安定血管点のうちの1つ以上の変位に基づいて、前記少なくとも片方の眼の凝視角を判定することと
をさらに含む、請求項3に記載の方法。 - 特定の安定眼周囲アンカ点は、前記少なくとも片方の眼の眼角を含む、請求項4に記載の方法。
- 前記識別された安定血管点は、左眼および右眼上の安定血管点を含み、前記安定眼周囲アンカ点は、前記左眼および前記右眼に対する安定眼周囲アンカ点を含む、請求項4に記載の方法。
- 前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分のコントラストを向上させることと、
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分から雑音を除去することと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記雑音は、睫毛を含む、請求項7に記載の方法。
- 前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像に基づいて、前記少なくとも片方の眼の虹彩の近似場所を判定することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- システムであって、
複数の定義された角度で凝視するようにユーザに指示することと、
第1の期間中に、前記複数の定義された角度内の各角度に対して、前記角度で凝視する前記ユーザの少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像を受信することと、
前記複数の定義された角度内の各角度に対して、前記角度で凝視する前記ユーザの少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像に基づいて、眼血管の着目点場所と、対応する局在特徴とを備える少なくとも1つの登録テンプレートを作成することと、
第2の、後の期間中に、前記ユーザの少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像を受信することと、
前記第2の、後の期間中に受信された前記少なくとも片方の眼の少なくとも1つの画像に対して、前記少なくとも片方の眼の血管系と関連付けられた複数の安定血管点を識別することと、
前記第2の、後の期間中に受信された前記少なくとも1つの画像において識別された前記安定血管点に基づいて、少なくとも1つの検証テンプレートを作成することと、
前記少なくとも1つの検証テンプレートを前記少なくとも1つの登録テンプレートにマッチングさせることに基づいて、前記少なくとも片方の眼の凝視角を判定することと
を含む動作を行うようにプログラムされた1つ以上のコンピュータを備える、システム。 - 前記動作はさらに、前記識別された安定血管点の周囲の複数の特徴記述子を抽出することを含み、前記少なくとも1つの検証テンプレートを作成することは、前記特徴記述子および識別された安定血管点に基づいて、複数のテンプレートを作成することを含む、請求項10に記載のシステム。
- 前記動作はさらに、前記少なくとも片方の眼の前記受信された画像のうちの1つ以上に基づいて、1つ以上の安定眼周囲アンカ点を識別することを含む、請求項10に記載のシステム。
- 前記動作はさらに、
前記識別された安定血管点のうちの1つ以上を経時的に追跡することと、
前記安定眼周囲アンカ点のうちの1つ以上に対する前記識別された安定血管点のうちの1つ以上の変位に基づいて、前記少なくとも片方の眼の凝視角を判定することと
を含む、請求項12に記載のシステム。 - 特定の安定眼周囲アンカ点は、前記少なくとも片方の眼の眼角を含む、請求項13に記載のシステム。
- 前記識別された安定血管点は、左眼および右眼上の安定血管点を含み、前記安定眼周囲アンカ点は、前記左眼および前記右眼に対する安定眼周囲アンカ点を含む、請求項13に記載のシステム。
- 前記動作はさらに、
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分のコントラストを向上させることと、
前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像内の前記少なくとも片方の眼の白眼部分から雑音を除去することと
を含む、請求項10に記載のシステム。 - 前記雑音は、睫毛を含む、請求項16に記載のシステム。
- 前記動作はさらに、前記少なくとも片方の眼の特定の受信された画像に基づいて、前記少なくとも片方の眼の虹彩の近似場所を判定することを含む、請求項10に記載のシステム。
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