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一种基于低秩稀疏矩阵分解的图像质量评价方法

摘要

本发明公开一种基于低秩稀疏矩阵分解的图像质量评价方法,该方法首先将输入图像随机分成训练图像集和测试图像集,并将训练图像集中的彩色失真图像转换为灰度失真图像,然后进行稀疏与低秩矩阵分解,均获得一个特征向量,将两个特征向量组合后,合并主观MOS分值送到支持向量回归机中进行训练,得到训练后的支持向量回归机,最后将测试图像同样按上述步骤提取出特征向量,送到训练后的支持向量回归机中进行测试,得到客观的图像质量评价结果。本发明的方法通过将输入失真图像分解成低秩矩阵和稀疏矩阵,实现图像前景目标和背景的有效分离,从而对前景目标和背景分别提取特征,并利用提取特征进行图像质量评价,提高了无参考图像质量评价的精度。

著录项

  • 公开/公告号CN108399620B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 嘉兴学院;

    申请/专利号CN201810224726.1

  • 发明设计人 汪斌;

    申请日2018-03-19

  • 分类号G06T7/00;

  • 代理机构杭州求是专利事务所有限公司;

  • 代理人邱启旺

  • 地址 314033 浙江省嘉兴市越秀南路56号

  • 入库时间 2022-08-23 13:30:32

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