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基于大脑层状皮质模型的立体图像质量评价 被引量:3
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作者 陈婉婷 林文崇 邵枫 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期529-537,共9页
通过模拟人脑视觉神经接收视觉信息形成表面感知的处理机制,提出一种基于大脑层状皮质模型的全参考立体图像的图像质量评价(IQA)方法。首先,分析大脑形成表面感知的过程,提出可运用于立体图像的IQA的层状皮质模型;然后依据模型得到各层... 通过模拟人脑视觉神经接收视觉信息形成表面感知的处理机制,提出一种基于大脑层状皮质模型的全参考立体图像的图像质量评价(IQA)方法。首先,分析大脑形成表面感知的过程,提出可运用于立体图像的IQA的层状皮质模型;然后依据模型得到各层的响应输出,构建感知特征向量;最后利用机器学习算法,建立特征和质量的关系模型,预测立体图像质量。实验结果表明,本文方法在对称立体图像库上的Pearson线性相关系数(PLCC)和Spearman等级系数(SROCC)高于0.91,在非对称库上高于0.93。与现有的相关方法相比,本文方法与主观评价更加吻合,更适合立体图像的评价和优化。 展开更多
关键词 质量评价 人脑 层状皮质模型 视觉感知
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