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Blind video quality assessment using natural video spatio-temporal statistics

机译:使用自然视频时空统计进行盲视频质量评估

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摘要

In this paper, we propose a natural video statistics (NVS) based VQA model by making use of the measurable deviations in spatio-temporal statistical regularities. Both spatial and temporal statistical features in natural videos (NVS-S and NVS-T) are extracted and synthesized to get the video quality score. NVS-S is similar to what have been used in traditional NSS-based IQA or VQA in spatial domain. For NVS-T, we mainly study the distribution of motion residual DCT coefficients and the corresponding high frequency band energy ratio, which show great correlationship with video temporal distortions. The proposed blind VQA model is trained and tested in the LIVE database and EPFL-PoliMI database. The experimental results indicate that our model outperforms other blind VQAs.
机译:在本文中,我们利用时空统计规律中的可测量偏差,提出了一种基于自然视频统计(NVS)的VQA模型。提取并合成自然视频(NVS-S和NVS-T)中的空间和时间统计特征,以获取视频质量得分。 NVS-S与空间域中传统基于NSS的IQA或VQA中使用的相似。对于NVS-T,我们主要研究运动残余DCT系数的分布以及相应的高频带能量比,这与视频时间失真具有很大的相关性。在LIVE数据库和EPFL-PoliMI数据库中对提出的VQA盲模型进行了训练和测试。实验结果表明,我们的模型优于其他盲目VQA。

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