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摘要:
图像/视频的获取及传输过程中,由于物理环境及算法性能的限制,其质量难免会出现无法预估的衰减,导致其在实际场景中的应用受到限制,并对人的视觉体验造成显著影响.因此,作为计算机视觉领域的一项重要任务,图像/视频质量评价应运而生.其目的在于通过构建计算机数学模型来衡量图像/视频中的失真信息以判断其质量的好坏,达到自动预测质量的效果.在城市生活、交通监控以及多媒体直播等多个场景中具有广泛的应用前景.图像/视频质量评价研究取得了长足的发展,为计算机视觉领域中其他任务提供了一定的便利.本文在广泛调研前人研究的基础上,回顾了整个图像/视频质量评价领域的发展历程,分别列举了传统方法和深度学习方法中一些具有里程碑意义的算法和影响力较大的算法,然后从全参考、半参考和无参考3个方面分别对图像/视频质量评价领域的一些文献进行了综述,具体涉及的方法包含基于结构信息、基于人类视觉系统和基于自然图像统计的方法等;在LIVE(laboratory for image&video engineering)、CSIQ(categorical subjective image quality database)、TID2013等公开数据集的基础上,基于SROCC(Spearman rank order correlation coefficient)、PLCC(Pearson linear cor-relation coefficient)等评价指标,对一些具有代表性算法的性能进行了分析;最后总结当前质量评价领域仍存在的一些挑战与问题,并对其进行了展望.本文旨在为质量评价领域的研究人员提供一个较全面的参考.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 图像与视频质量评价综述
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 图像/视频质量评价(I/VQA) 结构信息 人类视觉系统(HVS) 自然图像统计(NSS) 深度学习
年,卷(期) 2022,(5) 所属期刊栏目 综述|Review
研究方向 页码范围 1410-1429
页数 20页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
图像/视频质量评价(I/VQA)
结构信息
人类视觉系统(HVS)
自然图像统计(NSS)
深度学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
出版文献量(篇)
5906
总下载数(次)
17
总被引数(次)
131816
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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