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基于残差注意力与特征融合的无参考图像质量评价方法
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作者 闫嘉阔 司占军 《印刷与数字媒体技术研究》 北大核心 2025年第2期56-64,共9页
目前基于深度学习的无参考图像质量评价方法存在图像语义特征提取不充分或图像语义感知不足等问题。因此,本研究提出了一种改进方法,利用残差注意力和特征融合来进行无参考图像质量评价。首先,使用Resnet-50网络提取图像的低阶特征,然... 目前基于深度学习的无参考图像质量评价方法存在图像语义特征提取不充分或图像语义感知不足等问题。因此,本研究提出了一种改进方法,利用残差注意力和特征融合来进行无参考图像质量评价。首先,使用Resnet-50网络提取图像的低阶特征,然后通过残差双注意力模块增强提取的特征,以有效学习关键信息并更新权重,从而提高对图像特征的关注度并提取高阶特征。使用语义感知网络生成相应的权值参数,通过特征融合模块将不同阶段的高低阶特征进行融合,以丰富高级特征图中不同层级之间的语义和位置信息,并捕捉局部和全局失真。最后,结合全局图像信息和局部图像信息,根据图像内容获取的相应参数,对图像质量进行预测。实验结果表明,本研究提出的方法在预测失真图像质量时能够充分挖掘失真图像的高级语义信息,有效解决真实失真场景下失真图像内容变化和未知失真类型复杂的问题。在复杂的失真情况下,本研究方法仍能准确评价图像质量,并具有较强的泛化能力。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 残差注意力 特征融合 语义感知
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基于元原型网络的无参考图像质量评价
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作者 邱文新 贾惠珍 王同罕 《现代电子技术》 北大核心 2024年第11期45-50,共6页
针对基于深度学习的模型因需要大量标注数据而选择在预训练模型上进行微调,导致面对新任务泛化性不足的问题,提出一种基于元原型网络的无参考图像质量评价算法。利用元原型网络提取相关任务中的元知识形成质量先验模型,在面对未知任务... 针对基于深度学习的模型因需要大量标注数据而选择在预训练模型上进行微调,导致面对新任务泛化性不足的问题,提出一种基于元原型网络的无参考图像质量评价算法。利用元原型网络提取相关任务中的元知识形成质量先验模型,在面对未知任务时快速泛化。首先,在不同失真的数据集上利用元学习方法获取各种失真的共享先验知识得到质量先验模型;接着,为了能够更好地捕获各种失真场景共享先验知识,利用元原型单元对图像特征进行重建,以获得更加丰富的先验知识,从而便于后续的质量分数预测过程;最后,在目标任务上对质量先验模型进行微调,以构建质量模型。在CID2013、LIVE challenge和KonIQ-10K三个数据库上的实验结果表明,所提方法具有更好的性能。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 元学习 元原型网络 元原型单元 质量先验模型 共享先验知识
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学习相位一致特征的无参考图像质量评价 被引量:21
3
作者 李朝锋 唐国凤 +1 位作者 吴小俊 琚宜文 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第2期484-488,共5页
为了有效地评价不同失真类型的图像质量,该文提出一种利用广义回归神经网络(GRNN)学习图像相位一致特征的无参考评价方法。该方法首先使用相位一致模型产生相位一致图像、相位一致协方差最大、最小图像,然后利用灰度-梯度共生矩阵模型... 为了有效地评价不同失真类型的图像质量,该文提出一种利用广义回归神经网络(GRNN)学习图像相位一致特征的无参考评价方法。该方法首先使用相位一致模型产生相位一致图像、相位一致协方差最大、最小图像,然后利用灰度-梯度共生矩阵模型计算该3幅图像的梯度熵、原始图像的梯度均值和梯度熵,再加上该3幅图像的均值,共8个特征输入GRNN模型训练学习,预测得到图像质量评价得分。实验结果表明新方法与主观得分有较好的一致性,同时具有可靠的推广性。 展开更多
关键词 图像处理 无参考图像质量评价 相位一致 灰度-梯度共生矩阵 广义回归神经网络
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颜色空间统计联合纹理特征的无参考图像质量评价 被引量:19
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作者 范赐恩 冉杰文 +2 位作者 颜佳 邹炼 石文轩 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期916-926,共11页
为了客观评价图像质量,本文提出联合颜色空间统计特征和权重局部二值模式(Local Binary Pattern,LBP)纹理特征的无参考图像质量评价模型。首先,对失真图像进行亮度去均值对比度归一化(Mean Subtracted Contrast Normalized,MSCN)操作得... 为了客观评价图像质量,本文提出联合颜色空间统计特征和权重局部二值模式(Local Binary Pattern,LBP)纹理特征的无参考图像质量评价模型。首先,对失真图像进行亮度去均值对比度归一化(Mean Subtracted Contrast Normalized,MSCN)操作得到MSCN系数;然后,对MSCN系数提取其统计参数特征和权重LBP直方图特征,其中统计参数由广义高斯模型获得,权重为MSCN系数的幅度。另外,还采用了Lαβ颜色空间下红绿和蓝黄分量的自然场景统计(Natural Scence Statistics,NSS)特征来增强基于颜色失真的描述,并运用非对称广义高斯模型获得统计参数特征。最后,运用SVR建立图像质量评价指标到主观质量得分的回归模型。在LIVE,CSIQ,TID2013和MLIVE数据库上的实验结果表明:4个数据库加权平均Spearman秩相关系数为0.776,Pearson线性相关系数为0.821,均优于其他方法;图像大小为512×512时特征提取只需0.19s。本文提出的方法与人眼主观感知具有良好的一致性,并具有复杂度低等优点。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 MSCN系数统计 颜色分量 权重LBP直方图
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基于自然图像统计的无参考图像质量评价 被引量:18
5
作者 楼斌 沈海斌 +1 位作者 赵武锋 严晓浪 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期248-252,共5页
为了解决无参考图像情况下的质量评价问题,基于变换域的自然图像统计模型,提出一种适用于白噪声、高斯模糊、JPEG2000压缩等失真类型的无参考图像质量评价方法.利用自然图像Contourlet变换域子带均值间的线性关系,用失真条件下保持不变... 为了解决无参考图像情况下的质量评价问题,基于变换域的自然图像统计模型,提出一种适用于白噪声、高斯模糊、JPEG2000压缩等失真类型的无参考图像质量评价方法.利用自然图像Contourlet变换域子带均值间的线性关系,用失真条件下保持不变的低频子带均值预测未失真的高频子带均值,以高频子带预测均值与实际均值之间的差异计量图像的失真.结合人类视觉系统特性,对不同尺度、不同方向子带及子带内不同区域进行选取与加权,综合得到对失真图像的客观质量评价.实验表明,该质量评价测度与主观质量评价有较好的一致性,且在性能上优于峰值信噪比(PSNR). 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 自然图像统计模型 CONTOURLET变换 JPEG2000
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基于多特征融合和卷积神经网络的无参考图像质量评价 被引量:10
6
作者 卢鹏 刘楷贇 +2 位作者 邹国良 王振华 郑宗生 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期66-76,共11页
为了更好地评价图像质量,解决在基于卷积神经网络的图像质量评价模型(CNN-IQA)上明显忽略的分块图像之间存在差异性的问题,提出了一种多特征融合的CNN模型。首先,将整幅图像进行不重叠分块,并提取每个分块图像的信息熵和纹理特征。然后... 为了更好地评价图像质量,解决在基于卷积神经网络的图像质量评价模型(CNN-IQA)上明显忽略的分块图像之间存在差异性的问题,提出了一种多特征融合的CNN模型。首先,将整幅图像进行不重叠分块,并提取每个分块图像的信息熵和纹理特征。然后,将提取计算的两特征相结合,计算各分块图像的重要性权重,以此衡量分块图像对失真图像质量的影响。最后,根据计算出的重要性权重修改损失函数,突出重要性高的分块图像在训练过程中发挥的作用。在LIVE数据集进行验证和对比实验发现,该算法的SROCC与LCC指标为0.962和0.960,相比原算法至少提升0.9%;在TID2008数据集上验证和对比实验发现,该算法获得的SROCC与LCC指标为0.922和0.926,相比原算法至少提升0.6%。并且在两数据集上的结果均优于其他对比算法。实验结果证明了其在预测图像质量方面具有良好的性能和泛化性。 展开更多
关键词 图像处理 无参考图像质量评价 卷积神经网络 纹理特征 信息熵 损失函数
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基于信息熵和深度学习的无参考图像质量评价方法研究 被引量:17
7
作者 卢鹏 林根巧 邹国良 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第11期3508-3512,共5页
现有使用卷积神经网络进行图像质量评价的方法,存在训练数据量不足、局部图像块失真、分数不能确定等问题。针对这些问题,提出了一种基于信息熵的卷积网络模型IQA-CNN。在考虑信息熵对图像质量影响的基础上,将LIVE数据集中的失真图像进... 现有使用卷积神经网络进行图像质量评价的方法,存在训练数据量不足、局部图像块失真、分数不能确定等问题。针对这些问题,提出了一种基于信息熵的卷积网络模型IQA-CNN。在考虑信息熵对图像质量影响的基础上,将LIVE数据集中的失真图像进行分块处理,以扩大训练集;计算各分块的信息熵作为分块重要性权重,代表其对失真图像质量的影响程度,并基于该权重对卷积神经网络的损失函数进行调整。在两个数据集上的交叉验证结果表明,提出的模型能很好地预测失真图像的质量,预测结果更接近人类视觉感知。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 深度学习 归一化 损失函数 信息熵
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基于色彩感知的无参考图像质量评价 被引量:20
8
作者 李俊峰 方建良 戴文战 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期339-350,共12页
图像发生失真会改变RGB色彩空间的颜色特征、各色彩分量的亮度分布及其间的相关性,基于此,提出了一种新的无参考图像质量评价方法。首先,标准化6种颜色系数以消除光照环境变化对RGB模型的影响,并利用各颜色系数的拟合广义高斯分布模型(G... 图像发生失真会改变RGB色彩空间的颜色特征、各色彩分量的亮度分布及其间的相关性,基于此,提出了一种新的无参考图像质量评价方法。首先,标准化6种颜色系数以消除光照环境变化对RGB模型的影响,并利用各颜色系数的拟合广义高斯分布模型(GGD)的形状参数作为颜色统计特征;其次,分别计算各色彩分量的均值减损对比归一化(MSCN)系数及其邻域系数间的互信息,利用互信息作为统计特征来描述其各分量间的相关性;进而,利用人眼更为敏感的G分量MSCN系数的拟合GGD模型参数及其4方向邻域MSCN系数的拟合非对称广义高斯分布模型(AGGD)参数作为亮度统计特征;最后,分别利用支持向量回归机(SVR)和支持向量分类机(SVC)构建无参考图像质量评价模型和图像失真类型识别模型,并在LIVE等数据库上进行了算法与差异平均意见分(DMOS)的相关性、模型的鲁棒性等方面的实验。实验结果表明,本文方法的评价结果与人类主观评价具有高度的一致性;而且图像失真类型识别模型的识别准确率也高达到93.59%,明显高于当今主流无参考图像质量评价方法。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 自然场景统计 色彩感知 互信息
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基于自然统计特征分布的无参考图像质量评价 被引量:11
9
作者 陈勇 帅锋 樊强 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第7期1645-1653,共9页
针对目前的无参考评价方法无法准确反映人类对图像质量的视觉感知效果,该文提出一种基于自然统计特征分布(DIstribution Characteristics of Natural statistics,DICN)的无参考图像质量评价方法。其原理是用小波变换将图像分解为低频子... 针对目前的无参考评价方法无法准确反映人类对图像质量的视觉感知效果,该文提出一种基于自然统计特征分布(DIstribution Characteristics of Natural statistics,DICN)的无参考图像质量评价方法。其原理是用小波变换将图像分解为低频子带和高频子带部分,再将高频子带部分分成8′8的小块,提取每一子块的幅值和信息熵,并分别计算其分布直方图均值和斜度作为特征,利用支持向量回归思想对特征进行训练,建立5种不同失真类型的质量预测模型。在此基础上,采用支持向量机针对图像特征构造分类器并进行失真判断以确定不同失真的权重,结合5种失真评价模型可得到自然统计特征分布的无参考评价模型。实验结果分析表明,该算法的评价效果优于现有的经典算法,与主观评价具有较好一致性,能够准确反映人类对图像质量的视觉感知效果。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 小波分解 局部幅值 局部熵
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基于可控金字塔的无参考图像质量评价模型 被引量:3
10
作者 杨玲贤 陈和平 陈黎 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第8期2769-2773,共5页
为具有多种失真的图像提供一个无参考质量评价通用模型,提出了基于可控金字塔的评价算法。该算法结合自然场景图像的统计特性,利用可控金字塔变换对图像进行多尺度多方向的分解,并经过较小的训练,得到未失真图像子带系数分布特征模型。... 为具有多种失真的图像提供一个无参考质量评价通用模型,提出了基于可控金字塔的评价算法。该算法结合自然场景图像的统计特性,利用可控金字塔变换对图像进行多尺度多方向的分解,并经过较小的训练,得到未失真图像子带系数分布特征模型。根据不同子带系数对图像降质的影响设置权值,计算量化后失真图像系数的实际分布与未失真自然场景子带系数分布特征模型的偏离程度,以度量图像的质量。实验结果表明,该算法能较好地符合人类视觉的主观评价。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 可控金字塔 人眼视觉特性 自然场景统计 特征偏离
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基于增强型对抗学习的无参考图像质量评价算法 被引量:6
11
作者 曹玉东 蔡希彪 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第11期3166-3171,共6页
为了提高无参考图像质量评价(NR-IQA)方法的性能,参考先进的深度生成对抗网络(GAN)研究成果,提出一种基于增强型对抗学习的无参考图像质量评价算法,即通过改进损失函数、网络模型结构来增强对抗学习强度,输出更可靠的模拟“参考图”,进... 为了提高无参考图像质量评价(NR-IQA)方法的性能,参考先进的深度生成对抗网络(GAN)研究成果,提出一种基于增强型对抗学习的无参考图像质量评价算法,即通过改进损失函数、网络模型结构来增强对抗学习强度,输出更可靠的模拟“参考图”,进而可以像全参考图像质量评价(FR-IQA)方法一样模拟人的视觉比较过程。首先,利用数据集中失真的图像和未失真的原图像作为输入,从而基于增强对抗学习来训练网络模型;然后,利用该模型输出待测图像的模拟仿真图,提取仿真图的深度卷积特征;最后,将仿真图和待测失真图的卷积特征相融合,并输入到训练好的图像质量评价回归网络,输出图像的评测分数。在LIVE、TID2008和TID2013数据集上完成实验。实验结果表明,所提算法在图像质量上的总体客观评价性能优于当前的主流算法,与人的主观评价表现出的性能相一致。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 生成对抗网络 深度学习 生成模型 判别模型
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无参考图像质量评价综述 被引量:111
12
作者 王志明 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第6期1062-1079,共18页
图像质量对人类视觉信息的获取影响很大,如何在没有参考图像的情况下准确地评价失真图像的质量是一个关键但又非常困难的问题.本文回顾了近20年来无参考图像质量评价发展的主要技术.首先,介绍了这一领域常用的衡量评价算法性能的技术指... 图像质量对人类视觉信息的获取影响很大,如何在没有参考图像的情况下准确地评价失真图像的质量是一个关键但又非常困难的问题.本文回顾了近20年来无参考图像质量评价发展的主要技术.首先,介绍了这一领域常用的衡量评价算法性能的技术指标,以及几个网上共享的典型图像质量评价数据库;然后,对各种无参考图像质量评价算法进行详细的分类介绍和特点评析;最后,基于典型数据库对近几年的一些非特定失真图像质量评价方法进行了性能测试和比较.目的是为这一领域的研究人员提供一个较为全面的、有价值的文献参考. 展开更多
关键词 图像质量评价 无参考图像质量评价 相关系数 模糊 噪声
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基于空间依存的无参考图像质量评价 被引量:2
13
作者 张闯 王亚明 陈苏婷 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期3211-3218,共8页
为了实时监测图像质量,建立了像素小波系数的二元空间依存关系模型,并利用该模型实现了图像质量的无参考评价。首先,将RGB图像映射到HSV空间;对图像进行小波分解,并建立小波系数的二元空间依存关系模型,即以广义高斯分布来拟合小波系数... 为了实时监测图像质量,建立了像素小波系数的二元空间依存关系模型,并利用该模型实现了图像质量的无参考评价。首先,将RGB图像映射到HSV空间;对图像进行小波分解,并建立小波系数的二元空间依存关系模型,即以广义高斯分布来拟合小波系数的二元联合分布。然后,分析二元空间依存关系与图像质量的相关性,建立了无参考图像质量评价指标。最后,对图像质量评价指标进行了测试及对比研究。基于TID2013、LIVE及CSIQ数据库完成了测试,结果表明:基于空间依存的无参考图像质量评价指标可以对图像的失真程度进行准确分级,分级准确率达到96%以上;采用基于空间依存的无参考图像质量评价方法可以实现对图像质量失真度的准确分级。 展开更多
关键词 二元空间依存 无参考图像质量评价 小波分解 广义高斯分布
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基于亮度阈值效应的无参考图像质量评价方法 被引量:2
14
作者 邵雪 曾台英 汪祖辉 《包装工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第15期40-45,共6页
目的图像质量的优劣不仅与失真有关,同时与亮度图像的质量有关,而无参考图像质量评价中未考虑到亮度图像的质量对图像整体质量评价的影响,因此引入亮度阈值效应对其亮度图像的质量进行量化评价。方法在BRISQUE算法的基础上进行改进,以... 目的图像质量的优劣不仅与失真有关,同时与亮度图像的质量有关,而无参考图像质量评价中未考虑到亮度图像的质量对图像整体质量评价的影响,因此引入亮度阈值效应对其亮度图像的质量进行量化评价。方法在BRISQUE算法的基础上进行改进,以快速衰落失真为例,在调整亮度后获取的50幅图像库中进行实验,将失真图像分层为入射分量和反射分量,对入射分量(亮度图像)采用亮度阈值算法,反射分量(反射图像)采用BRISQUE算法,提出一种新的无参考图像质量评价方法。结果文中算法的皮尔逊相关系数(PCC)为0.9982,斯皮尔曼秩相关系数(SROCC)为0.9741。结论由实验数据可知,文中算法在人眼视觉的主观评价上相较于BRISQUE算法有更好的一致性,符合人眼的视觉感知。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 亮度阈值 BRISQUE 主观评价
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基于RGB色彩空间自然场景统计的无参考图像质量评价 被引量:23
15
作者 李俊峰 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期1601-1615,共15页
RGB色彩空间中各色彩分量间存在强相关性,图像发生失真会改变各分量间的相关性.基于此,本文提出了一种新的通用无参考图像质量评价方法.首先,根据人类视觉对RGB色彩空间中绿色分量更为敏感的颜色感知特性,提取了G分量MSCN系数及其4方向... RGB色彩空间中各色彩分量间存在强相关性,图像发生失真会改变各分量间的相关性.基于此,本文提出了一种新的通用无参考图像质量评价方法.首先,根据人类视觉对RGB色彩空间中绿色分量更为敏感的颜色感知特性,提取了G分量MSCN系数及其4方向邻域系数的统计特征;其次,在分析RGB色彩空间中R、G及B分量间相关性的基础上,分别计算RGB色彩空间各色彩分量及其纹理、相位间的互信息,利用互信息作为统计特征来描述其各分量间的相关性;进而,结合上述统计特征,分别利用SVR和SVC构建无参考图像质量评价模型和图像失真类型识别模型;最后,在LIVE、CSIQ及TID2008图像质量评价数据库上进行了算法与DMOS(Different mean opinion score)的相关性、失真类型识别及计算复杂性等方面的实验.实验结果表明,本文方法的评价结果与人类主观评价具有高度的一致性,在LIVE数据库上的斯皮尔曼等级相关系数和皮尔逊线性相关系数均在0.942以上;而且,图像失真类型识别模型的识别准确率也高达93.59%,明显高于当今主流无参考图像质量评价方法. 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 自然场景统计 RGB色彩空间 互信息
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四元数小波变换的无参考图像质量评价 被引量:3
16
作者 桑庆兵 高双 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2017年第4期633-642,共10页
提出了一种新的利用四元数小波变换的通用型无参考图像质量评价算法,其利用四元小波金字塔将二维图像映射到四维空间,每层可以表示为1个幅值和3个相位(Φ,θ,ψ),其中ψ相位包含丰富的图像纹理信息,能有效表征图像的结构信息。因此,通... 提出了一种新的利用四元数小波变换的通用型无参考图像质量评价算法,其利用四元小波金字塔将二维图像映射到四维空间,每层可以表示为1个幅值和3个相位(Φ,θ,ψ),其中ψ相位包含丰富的图像纹理信息,能有效表征图像的结构信息。因此,通过提取各尺度ψ相位中能有效表征图像失真程度的特征,并构成特征向量,通过支持向量回归(support vector regression,SVR)模型预测图像质量得分。实验结果表明,该算法能有效反映各失真类型图像的视觉感知质量,斯皮尔曼等级相关系数值能达到0.942。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 四元数小波变换 四元小波金字塔 支持向量回归(SVR)
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基于梯度相关性分解的无参考图像质量评价方法 被引量:2
17
作者 廖宇 郭黎 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第3期691-694,共4页
目前大部分无参考型的图像质量评价方法都是基于图像的几何特征进行描述的,但是这种方法对于图像的边界要求较为严格,并且在实际应用中的图像的失真类型是未知的。针对这一缺点,提出一种基于梯度相关性分解的无参考图像质量评价(DGS)方... 目前大部分无参考型的图像质量评价方法都是基于图像的几何特征进行描述的,但是这种方法对于图像的边界要求较为严格,并且在实际应用中的图像的失真类型是未知的。针对这一缺点,提出一种基于梯度相关性分解的无参考图像质量评价(DGS)方法,该方法提取图像的梯度,对其进行奇异值分解作为图像的主要结构信息,以此对图像的质量进行评价。实验结果表明,DGS模型比通用的简单有效的峰值信噪比(或均方误差)模型更符合人眼视觉系统特性,能在无参考的情况下更好地评价图像质量,并与图像的主观评价值达到更准确的一致性。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 梯度结构相似度 人眼视觉系统 奇异值分解
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尺度参数分布斜率模型的无参考图像质量评价算法 被引量:1
18
作者 李洪均 谢正光 胡伟 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第6期1373-1376,共4页
无参考图像质量评价是一种无需任何先验知识的图像质量评价算法.大多数无参考评价算法基本都是针对某种类型的失真而不能较好地应用于其他类型.因此,设计一种能够广泛应用的无参考评价模型非常必要.文章采用小波变换分析图像失真特点,... 无参考图像质量评价是一种无需任何先验知识的图像质量评价算法.大多数无参考评价算法基本都是针对某种类型的失真而不能较好地应用于其他类型.因此,设计一种能够广泛应用的无参考评价模型非常必要.文章采用小波变换分析图像失真特点,利用广义高斯分布对小波系数分布进行拟合,并分析各尺度参数分布的斜率特性,建立测量失真程度模型,提出了一种基于斜率分布的无参考图像质量评价方法.该算法利用LIVEⅡ图像质量评价数据库进行仿真测试.实验结果表明,算法不仅能够适应大部分失真类型,而且图像质量评价结果与主观评价结果有较好的一致性. 展开更多
关键词 图像处理 无参考图像质量评价 小波域 广义高斯分布 斜率分布
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基于多尺度特征逐层融合深度神经网络的无参考图像质量评价方法 被引量:4
19
作者 杨春玲 杨雅静 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期81-89,141,共10页
现有的针对真实失真的无参考图像质量评价算法提取的特征对自然场景图像质量的表征能力较差,限制了其评估准确性和泛化能力。针对该问题,文中提出了一个基于多尺度特征逐层融合的深度神经网络(MsFF-Net)。首先,利用预训练的深度神经网络... 现有的针对真实失真的无参考图像质量评价算法提取的特征对自然场景图像质量的表征能力较差,限制了其评估准确性和泛化能力。针对该问题,文中提出了一个基于多尺度特征逐层融合的深度神经网络(MsFF-Net)。首先,利用预训练的深度神经网络ResNet-50提取图像多尺度特征;然后,提出了一种特征融合模块,通过逐层递进融合相邻尺度特征,获得更准确表征图像质量的多尺度融合特征;接着,从多尺度融合特征提取低维特征,得到多粒度的图像质量感知特征;最后,利用由最高层特征自适应生成的全连接神经网络,对低维特征进行回归,得到自然场景图像的质量预测。仿真结果表明,MsFF-Net在真实失真数据库上的性能优于目前的大多数方法,而且在合成失真数据库上也取得了出色的评价性能。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 真实失真 深度神经网络 多尺度特征融合
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稀疏表示的无参考图像质量评价方法 被引量:2
20
作者 桑庆兵 程大宇 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2017年第1期144-154,共11页
现有的无参考图像质量评价算法多采用支持向量回归、神经网络等作为映射,训练过程需要大量样本,且泛化性能差(即在一个数据集上的训练识别效果好,在另一个数据集上可能很差),从而提出了基于稀疏表示的无参考图像质量评价算法。利用梯度... 现有的无参考图像质量评价算法多采用支持向量回归、神经网络等作为映射,训练过程需要大量样本,且泛化性能差(即在一个数据集上的训练识别效果好,在另一个数据集上可能很差),从而提出了基于稀疏表示的无参考图像质量评价算法。利用梯度幅值与拉普拉斯变换图像的联合统计信息和小波变换子带相关性组成特征字典,并对测试图像特征进行稀疏表示,最后综合稀疏系数与字典图像DMOS值获得预测质量得分。多数据库中大量实验结果表明,新算法在少量训练样本条件下即可获得优良而稳定的结果,且具有更好的泛化性能和稳定性。 展开更多
关键词 无参考图像质量评价 稀疏表示 统计特征 小波交换
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