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No-reference video quality evaluation by a deep transfer CNN architecture

计算机科学 卷积神经网络 过度拟合 人工智能 深度学习 视频质量 失真(音乐) 模式识别(心理学) 质量(理念) 学习迁移 计算机视觉 人工神经网络 带宽(计算) 认识论 运营管理 哲学 计算机网络 经济 公制(单位) 放大器
作者
Hou Rui,Zhao Yunhao,Hu Yang,Huan Liu
出处
期刊:Signal Processing-image Communication [Elsevier]
卷期号:83: 115782-115782 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.image.2020.115782
摘要

Abstract The standard no-reference video quality assessment (NR-VQA) is designed for a specific type of distortion. It quantifies the visual quality of a distorted video without the reference one. Practically, there is a deviation between the result of NR-VQA and human subjective perception. To tackle this problem, we propose a 3D deep convolutional neural network (3D CNN) to evaluate video quality without reference by generating spatial/temporal deep features within different video clips 3D CNN is designed by collaboratively and seamlessly integrating the features output from VGG-Net on video frames. To prevent our adopted VGG-Net from overfitting, the parameters are transferred from the deep architecture learned from the ImageNet dataset. Extensive IQA/VQA experimental results based on the LIVE, TID, and the CSIQ video quality databases have demonstrated that the proposed IQA/VQA model performs competitively the conventional methods.
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