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[국내논문] 주성분 분석기반 인간과 개의 얼굴 비율 연구
A Study on the Ratio of Human and Dog Facial Components based on Principal Component Analysis 원문보기

멀티미디어학회논문지 = Journal of Korea Multimedia Society, v.23 no.10, 2020년, pp.1339 - 1347  

이영숙 (Institute of Image and Cultural Contents, Dongguk University) ,  기대욱 (Research Institute, THiRA-UTECH Co., Ltd.)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study is a preliminary study to design a character automation system that considers the facial characteristics of mammals. The experimental data of this study was conducted on dogs (dog breeds) and humans, which were designed to be used in many contents. First, data was extracted from 100 types...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 포유류 동물의 가장 단순화된 얼굴 특징을 찾고자 한다. 인간의 얼굴의 차이를 나타내는 근본적인 요인을 분석하여 의인화동물캐릭터 디자인에 응용할 수 있으며 캐릭터 디자인 자동화에도 활용할 수 있다.
  • 본 장에서는 개(견종)와 인간의 얼굴을 중심으로 특징을 분석하기 위한 요소를 제안하였다. 본 연구에서 인간과 개(견종)의 얼굴의 차이점을 눈, 코, 입 등의 중요 부위의 비율을 통해 확인하려고 한다.
  • 본 장에서는 개(견종)와 인간의 얼굴을 중심으로 특징을 분석하기 위한 요소를 제안하였다. 본 연구에서 인간과 개(견종)의 얼굴의 차이점을 눈, 코, 입 등의 중요 부위의 비율을 통해 확인하려고 한다. 분석에서 견종 간 차이를 나타내는 얼굴 부위의 요소도 같이 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서 인간과 개(견종)의 얼굴의 차이점을 눈, 코, 입 등의 중요 부위의 비율을 통해 확인하려고 한다. 분석에서 견종 간 차이를 나타내는 얼굴 부위의 요소도 같이 제시하고자 한다. 분석방법은 사람의 눈, 코, 입의 비율과 개의 눈, 코, 입 비율을 주성분 분석(PCA)을 이용하여 가장 크게 차이가 나타나는 요소를 확인하고자 한다.
  • 본 논문에서는 의인화 캐릭터 디자인을 위한 사전 연구로 인간과 개(견종)의 얼굴의 증요 부위의 위치를 기반으로 비율 요소를 정의하고 주성분 분석 (PCA)을 통해 진행하였다. 주성분 분석(PCA)을 위해 개(견종) 100 종에 대한 평균 얼굴을 벡터 데이터 (SVG)를 생성하고 비율 계산을 위한 위치 점을 생성 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
캐릭터산업에서 의인화는 어떤 장점이 있는가? 캐릭터산업은 의인화된 캐릭터가 대다수이며 전통적으로 인간의 감성에 동물 얼굴을 차용하여 만든 의인화된 캐릭터를 주인공으로 한 작품도 다수를 차지한다[2]. 의인화는 일반적으로 동물의 성격과 특성을 인간캐릭터에 자연스럽게 녹여 넣어 캐릭터의 성격이나 행동을 이해시키데 편리한 장점이 있다. 동물의인화 캐릭터설계의 경우, 캐릭터 디자이너가 동물의 특징을 기반으로 인간의 감성을 가미하여 디자인을 설계하였기 때문에 캐릭터 디자이너의 경력과 감각만을 의존하는 경향이 있었다.
동물의인화 캐릭터설계의 경우, 어떠한 경향이 있었는가? 의인화는 일반적으로 동물의 성격과 특성을 인간캐릭터에 자연스럽게 녹여 넣어 캐릭터의 성격이나 행동을 이해시키데 편리한 장점이 있다. 동물의인화 캐릭터설계의 경우, 캐릭터 디자이너가 동물의 특징을 기반으로 인간의 감성을 가미하여 디자인을 설계하였기 때문에 캐릭터 디자이너의 경력과 감각만을 의존하는 경향이 있었다. 특히, 캐릭터 의인화는 의인화에 사용된 동물에 대한 특징을 캐릭터에서 자연스럽게 표현되므로 캐릭터의 성격 표현이나 스토리 연출에 효과적이다.
주성분 분석을 하는데 사용되는 정확한 분석을 할 수 있는 툴에는 어떤 것들이 있는가? 주성분 분석(Principle Component Analysis, PCA)을 위해서는 정확한 분석을 할 수 있는 툴이 필요하다. THiRA-Anlaytics, Matlab과 Python등 다수의 프로그래밍 랭귀지는 주성분 분석을 할 수 있는 라이브러리나 툴박스를 제공한다. Matlab, Python은 분석을 위한 많은 시간이 소요되며 결과를 확인하는 과정에서도 데이터를 그래프로 표시하기 위한 별도의 코딩이 필요하다.
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참고문헌 (9)

  1. Y. Lee and J. Kim, “A Study on the Step of Anthropomorphic Animal Characters in Animation,” Journal of Korea Multimedia Society, Vol. 12, No. 11, pp. 1661-1670, 2009. 

  2. Y. Lee and S. Kim, “Optimal Proportions for the Facial Features of Cats,” International Journal of Multimedia and Ubiquitous, Vol. 11, No. 11, pp. 375-382, 2016. 

  3. Y. Lee, S. Kim, and S. Park, “Design of Morphing System for Anthropomorphic Animal Characters,” International Journal of Multimedia and Ubiquitous, Vol. 10, No. 5, pp. 197-206, 2015. 

  4. C.M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer Verlag, Berlin, 2018. 

  5. A.C. Muller and S. Guido, Introduction to Machine Learning with Python, O'REILLT, California, 2017. 

  6. KKF, FCI BREED STANDARD, Korea Kennel Federation, Dongdaemun-gu, Seoul, 2017. 

  7. Thira-analytics(2018), https://thirautech.com (accessed April 24, 2020). 

  8. Canis Lupus Familiaris(2018), http://www.doopedia.co.kr/doopedia (accessed August 24, 2019). 

  9. Image Datas(2012), https://pixabay.com (accessed May 24, 2019). 

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