恭喜重庆大学周明亮获国家专利权
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龙图腾网恭喜重庆大学申请的专利一种基于KLT理论和视差补偿的SR图像质量评价方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117437528B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-07发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311519932.2,技术领域涉及:G06V10/98;该发明授权一种基于KLT理论和视差补偿的SR图像质量评价方法及系统是由周明亮;杨燕杰;张太平;尚赵伟;魏雪凯;罗均;蒲华燕;向涛;房斌设计研发完成,并于2023-11-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于KLT理论和视差补偿的SR图像质量评价方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于KLT理论和视差补偿的SR图像质量评价方法及系统,获取待预测超分辨率重建图像进行频域滤波并提取中高频域图像作为模型输入;计算每个频域图像通道的协方差向量矩阵并根据KLT内核计算KLT系数矩阵,谱分解并组合得到不同深度的图像细节特征图;将浅层特征图构成图像结构特征经第一回归网络得到图像结构信息质量分数;采用不同深度的卷积神经网络将多级深层特征图分别进行图像特征细化整合,并根据视差补偿的原理分两部分,利用第二和第三回归网络得到左眼和右眼细节特征质量分数;将三个质量分数进行自适应加权得到最终客观评价质量预测分数;本发明在感知图像整体结构的同时,利用左右眼视差补偿原理使客观评价结果贴近人眼感知。
本发明授权一种基于KLT理论和视差补偿的SR图像质量评价方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于KLT理论和视差补偿的SR图像质量评价方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.获取待预测图像质量的超分辨率重建图像;S2.将超分辨率重建图像进行频域滤波并提取与人眼感知敏感度相关程度更高的中、高频域图像,输入训练好的深度SR图像质量评价网络模型;S3.计算每个频域图像通道的协方差向量矩阵,并根据离线构建的KLT内核计算每个频域图像对应的KLT系数矩阵;S4.对每个频域图像对应的KLT系数矩阵进行谱分解,得到不同谱分量并组合得到不同细化程度的粗粒度图像细节特征图,输入训练好的基于CNN的多尺度特征细化网络进行细化;S5.将表征浅层特征的粗粒度图像细节特征图细化后构成图像结构特征,经过训练好的第一回归网络得到一个单独的图像结构信息质量分数;S6.采用不同深度的卷积神经网络,将表征多级深层特征的粗粒度图像细节特征图分别进行图像特征细化整合,并根据视差补偿的原理随机分成两部分,通过分别模拟左眼和右眼获取图像的处理评价过程,利用训练好的第二和第三回归网络得到左眼和右眼细节特征质量分数;S7.将左眼和右眼细节特征质量分数以及图像结构特征质量分数进行自适应加权得到超分辨率重建图像的最终客观评价质量预测分数。
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