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10.3969/j.issn.1001-5965.2006.09.008

基于NN与SVM的图像质量评价模型

引用
为了有效地评价图像质量,利用峰值信噪比(PSNR,Pear Signal to Noise Ratio)和结构相似度(SSIM,Structure Similarity)作为图像质量的描述参数,给出"野点"的定义,提出"野点预测"并基于神经网络(NN,Neural Network)与支持向量机(SVM,Support Vector Machines)建立新的质量评价模型:神经网络用来获取质量评价映射函数,支持向量机实现样本分类.采用UTexas图像库数据进行仿真试验,质量评价模型预测图像质量的单调性比PSNR提高7.42%,质量评价模型预测结果的均方误差平方根比PSNR提高36.06%,模型性能测试中"野点"的数目相对减少,模型性能得以提高.试验结果表明该模型的输出能有效地反映图像的主观质量.

图像质量、支持向量机、神经网络

32

TN91.21

2006-11-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

1031-1034

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1001-5965

11-2625/V

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2006,32(9)

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