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논문 기본 정보

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학술대회자료
저자정보
Barnabas Takacs (Semmelweis Medical University) Klara Csizinszky (Semmelweis Medical University) Daniele Mazzei (University of Pisa) Lajos Simon (Semmelweis Medical University)
저널정보
제어로봇시스템학회 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집 ICCAS 2015
발행연도
2015.10
수록면
1,633 - 1,638 (6page)

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We introduce a novel evaluation methodology to establish psychometrically validated measures to objectively evaluate socially capable robots. Our methodology involves first creating a digital computer generated face model designed to replicate the facial expression space of the robot with the highest accuracy, and second, using this model to render test sequences, which are in turn analyzed with independent facial metrics software. We compared three different facial modelings techniques to approximate our robot"s face and achieved 98.86% accuracy in replicating the facial appearance as measured by facial metric software. This digital face model can now be used to create arbitrary expressions for interaction purposes and for a more detailed analysis of low-amplitude micro-expressions, which are critical for proper social communication with children in a virtual tutoring context. We argue that our methodology is a first step towards objectively assessing the believability of commercially available robots.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. AFFECTIVE STATES OF LEARNING
3. FACTORS OF BELIEVABILITY
4. METHODOLOGY
5. EXPERIMENTAL RESULTS
6. CONCLUSION
REFERENCES

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