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基于PCA和GA-ELM的立体图像质量客观评价方法
专利权人:
天津大学
发明人:
李素梅,张博洋,王光华,侯春萍
申请号:
CN201510232529.0
公开号:
CN104867138A
申请日:
2015.05.07
申请国别(地区):
中国
年份:
2015
代理人:
程毓英
摘要:
本发明涉及一种基于PCA和GA-ELM的立体图像质量客观评价方法,包括以下步骤:通过主观测试获取评价数据样本,选取训练图像样本和测试图像样本,对训练样本采用PCA进行特征提取和降维,将各个样本数据xi投影到选择的特征向量所组成的有效子空间中得到投影系数;建立极端学习机ELM网络,将训练样本的投影系数输入到ELM网络,待隐藏层输入权值和阈值优化后,建立原始图像和主观评价值之间的关系,得到ELM网络结构;通过遗传算法GA对极端学习机ELM的隐藏层权值和阈值进行优化;对于测试样本中的某个立体图像,进行图像质量评价。本发明能够更加准确有效的评价立体图像质量。
来源网站:
中国工程科技知识中心
来源网址:
http://www.ckcest.cn/home/

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