[发明专利]一种用于无参考图像质量评价的特征构建方法有效
申请号: | 201410029622.7 | 申请日: | 2014-01-22 |
公开(公告)号: | CN103778636B | 公开(公告)日: | 2017-10-31 |
发明(设计)人: | 宋利;陈忱 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司31236 | 代理人: | 郭国中 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 参考 图像 质量 评价 特征 构建 方法 | ||
1.一种用于无参考图像质量评价的特征构建方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:
第一步,图像预处理,得到均值对比度归一化图像即MSCN图像;
对于原图I(i,j),用下列公式进行预处理,从而得到均值对比度归一化的MSCN图像:
其中,i,j是像素坐标,i∈1,2,...,M,j∈1,2,...,N;M,N分别是图像的长宽;C=1防止分母为零;I′是MSCN图像;μ(i,j)和σ(i,j)通过如下公式获得:
其中w={wk,l|k=-K,...,K,l=-L,...,L}是二维高斯窗口;K=L=3;μ(i,j)是在窗口内的局部均值,σ(i,j)是窗口内的局部方差;
第二步,计算MSCN图像与邻域MSCN图像的乘积图像:水平H,垂直V,正斜D1,反斜D2,乘积图像的公式如下:
H(i,j)=I′(i,j)I′(i,j+1)
V(i,j)=I′(i,j)I′(i+1,j)
D1(i,j)=I′(i,j)I′(i+1,j+1)
D2(i,j)=I′(i,j)I′(i+1,j-1)
连同MSCN图像I′(i,j)在内,共有五幅图像;另外,对原始图像的低分辨图像也做相同的前述步骤,一共得到十幅图像;
第三步,统计MSCN图像以及H,V,D1,D2四个方向MSCN乘积图像的直方图;
第四步,在多个尺度下重复执行第一步到第三步,并将所有直方图串行排列起来,形成串联直方图,作为图像质量评价的特征;
MSCN图像的像素值绝大多数集中在[-2,2],邻域乘积图像像素值绝大多数集中在[-1,1],将这两个区间等分成40个子区间,然后在这两个区间上计算前述十幅图像的分布直方图,则每个分布直方图都相当于一个40维向量,在串联了10个分布直方图后,总共提取了400维向量,作为反映自然图像统计特性的串联直方图特征;
所述方法用于无参考图像质量评价时,对训练图像库中的图像提取串联直方图特征,与主观分值一起放入分类器中进行训练,得到预测模型;对测试图像计算图像串联直方图特征,用训练好的分类器进行评价。
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