[发明专利]一种卡通图像质量的盲评估方法有效
申请号: | 201810231457.1 | 申请日: | 2018-03-20 |
公开(公告)号: | CN108428232B | 公开(公告)日: | 2019-07-19 |
发明(设计)人: | 赵洋;陈缘;贾伟;李国庆;李书杰;曹明伟;李琳;刘晓平 | 申请(专利权)人: | 合肥工业大学 |
主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00;G06T7/13;G06T7/194 |
代理公司: | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 | 代理人: | 陆丽莉;何梅生 |
地址: | 230009 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | 本发明公开了一种卡通图像质量的盲评估方法,其步骤包括:依据局部灰度差异值的大小将卡通图像分为卡通边缘区域与卡通背景区域;在卡通边缘区域,通过计算卡通图像边缘区域的锐度统计直方图与高质量卡通图像的锐度统计先验模型的距离获取卡通图像的边缘质量得分;在卡通背景区域,通过计算卡通图像局部量化编码直方图与高质量卡通图像的纹理统计先验模型的距离获取卡通图像的背景纹理得分;最后根据边缘质量得分和背景纹理得分得到最终的图像质量分数。本发明能提高对卡通图像质量评估的鲁棒性和可靠性,从而使得对卡通图像质量的评价更符合人类视觉感知。 | ||
搜索关键词: | 卡通图像 边缘区域 卡通 背景区域 背景纹理 距离获取 先验模型 直方图 锐度 图像质量分数 局部灰度 量化编码 人类视觉 质量评估 统计 鲁棒性 纹理 评估 感知 | ||
【主权项】:
1.一种卡通图像质量的盲评估方法,其特征是按如下步骤进行:步骤1:利用式(1)计算任意一幅卡通图像I中第c个像素点的局部灰度差异值sc:
式(1)中,
和
分别表示第c个像素点的周围局部区域中第i个邻居像素点和第j个邻居像素点的灰度值,i,j=1,2,…,p;p表示周围局部区域的像素点总数;c=1,2,…,C,C表示所述卡通图像I的像素点总数;步骤2:判断第c个像素点的局部灰度差异值sc大于等于阈值t是否成立,若成立,则表示第c个像素点属于边缘区域IEdge,否则,表示第c个像素点属于背景区域IBG;从而将所述卡通图像I划分为边缘区域IEdge和背景区域IBG;步骤3:利用式(2)获得所述边缘区域IEdge中第n个像素点的边缘锐度γn:
式(2)中,gn表示所述边缘区域IEdge中第n个像素点的灰度值,
表示所述边缘区域IEdge中第n个像素点的周围局部区域中第i个邻居像素点的灰度值,max为取最大值操作;NEdge表示所述边缘区域IEdge的像素点总数;步骤4:利用式(3)得到所述边缘区域IEdge的锐度统计直方图HEdge:HEdge=Norm(hist{γn|n=1,2,…,NEdge}) (3)式(3)中,hist{·}为统计直方图操作,Norm(·)为归一化操作;步骤5:利用式(4)得到边缘区域的锐度先验模型TEdge:
式(4)中,
表示第k幅卡通图像的边缘区域的锐度统计直方图,k=1,2,…,K;K表示参与统计的卡通图像的总数;步骤6:利用式(5)得到所述卡通图像I的边缘质量分数dEdge:
式(5)中,χ2(·)表示计算两个直方图之间的卡方距离,α表示幂函数的底数,且为α>0的实数;步骤7:利用式(6)得到第l个量化阈值σl:σl=(l‑1)×Δ (6)式(6)中,l=1,2,…,L,L为量化阈值的总数;Δ为基础阈值,并有:
式(7)中,gm表示所述背景区域IBG中第m个像素点的灰度值,
表示所述背景区域IBG中第m个像素点的周围局部区域中第u个邻居像素点的灰度值,u=1,2,…,PN,PN为局部邻居像素点个数,且不包含中心点像素,m=1,2,…,NBG,NBG表示所述背景区域IBG的像素点总数;步骤8:利用式(8)得到所述背景区域IBG中第m个像素点的第u个邻居像素点在第l个等级下的分布值
从而利用式(9)得到所述背景区域IBG中第l个等级下的第m个像素点的分布个数![]()
![]()
步骤9:利用式(10)得到所述背景区域IBG中第m个像素点在所有等级下的局部量化编码tm:
步骤10:利用式(11)得到所述背景区域IBG的局部量化编码统计直方图HBG:HBG=Norm(hist{tm|m=1,2,…,NBG}) (11)步骤11:利用式(12)得到背景区域的纹理先验模型TBG:
式(12)中,
表示第k幅卡通图像的背景区域的局部量化编码统计直方图;步骤12:利用式(13)得到所述卡通图像I的背景质量分数dBG:
式(13)中,β表示幂函数的底数,且为β>0的实数;步骤13:利用式(14)得到所述卡通图像I的最终质量评价分数d:d=λ1dEdge+λ2dBG (14)式(14)中,λ1与λ2均为权重。
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