眼球追踪器校准:人类如何重新定位目标?
Ignace T C Hooge1, Roy S Hessels2, Diederick C Niehorster3
1Experimental Psychology, Helmholtz Institute, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands. i.hooge@uu.nl.
Behavior research methods
|December 20, 2024
概括
瞳孔大小的变化引入了眼睛跟踪中的重大不准确性. 为瞳孔大小工件 (PSA) 进行校正,大大提高了视线信号的准确性,而人类的再固定能力是精确的.
科学领域:
- 眼科医生 眼科 眼科
- 计算机科学 计算机科学
- 人与计算机的交互
背景情况:
- 传统的以瞳孔为基础的眼睛追踪器具有固有的不准确性,通常在0.5度左右.
- 影响凝视信号准确性的因素包括瞳孔大小的变化和人类再固定能力.
- 瞳孔大小工件 (PSA) 是基于瞳孔的眼睛跟踪中已知的混者.
研究的目的:
- 调查瞳孔尺寸变化 (PSA) 对眼睛跟踪精度的影响.
- 评估人类再定位精度在限制视线信号精度方面的作用.
- 评估PSA校正方法在改善眼球追踪质量的有效性.
主要方法:
- 实验1:使用传统的以瞳孔为基础的眼球追踪器来测量不准确性.
- 实验2:使用视网膜眼睛追踪器 (FreezeEye) 来消除以瞳孔为基础的估计.
- 在两个实验的校准和验证阶段评估了凝视的准确性.
主要成果:
- 发现瞳孔大小的工件 (PSA) 显著影响了视线的准确性,导致高达0.5度的误差.
- 根据瞳孔大小和视线转移关系进行校正,大大减少了这些不准确性.
- 实验2证实了人类具有精确的再定位能力,不限制视线信号的准确性.
结论:
- 瞳孔尺寸的变化和相关的文物是导致眼睛跟踪不准确的主要原因.
- 针对PSA的纠正策略可以显著提高眼睛跟踪数据的质量.
- 人类的再定位精度不是准确的目光信号检测的限制因素.


