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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
1
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。
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关键词
质量评价
人脑
层状皮质模型
视觉感知
原文传递
题名
基于大脑层状皮质模型的立体图像质量评价
被引量:
3
1
作者
陈婉婷
林文崇
邵枫
机构
宁波大学信息科学与工程学院
出处
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期529-537,共9页
基金
国家自然科学基金(61271021)资助项目
文摘
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。
关键词
质量评价
人脑
层状皮质模型
视觉感知
Keywords
quality assessment
human brain
laminar cortical model
visual perception
分类号
TN919.81 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于大脑层状皮质模型的立体图像质量评价
陈婉婷
林文崇
邵枫
《光电子.激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
原文传递
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