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Automatic QOE Prediction in Stereoscopic Videos

机译:立体视频中的自动QoE预测

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摘要

In this paper, we propose a method for automatic quality of experience (QoE) prediction in stereoscopic videos. QoE, though embodying the subjective measures of the end user's perceived quality, can be expressed in relation to some quality of service (QoS) parameters. Having information on content types in modelling QoE-QoS interactions is advantageous as videos with the same QoS parameters may have different subjective scores due to different content types. Consequently, using content clustering with the help of spatio-temporal activities within depth layers, QoE predictor is designed per each content cluster utilising full reference (FR) and no reference (NR) metrics. Finally, the performance of the proposed QoE prediction algorithm is evaluated extensively and the overall measure of success value equal to 95.4% is achieved for the test sequences. This model can be applied for QoE control in video provisioning systems.
机译:在本文中,我们提出了一种在立体视频中自动经验质量的方法(QoE)预测。 QoE,虽然体现了最终用户感知质量的主观措施,但可以与某些服务质量(QoS)参数相关。 在建模QoE-QoS交互中具有关于内容类型的信息是有利的,因为由于不同的内容类型,具有相同QoS参数的视频可能具有不同的主观评分。 因此,在深度层内的时空活动的帮助下使用内容聚类,每个内容簇都使用完整参考(FR)和没有参考(NR)度量来设计QoE预测器。 最后,广泛评估所提出的QoE预测算法的性能,并且对测试序列实现了等于95.4%的成功值的总测量。 该模型可用于视频配置系统中的QoE控制。

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