一种基于生成噪声估计的无参考图像质量评价方法

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一种基于生成噪声估计的无参考图像质量评价方法
申请号:CN202510077898
申请日期:2025-01-17
公开号:CN119992299B
公开日期:2025-11-11
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于生成噪声估计的无参考图像质量评价方法,包括以下步骤:S1:训练第一神经网络模型和第二神经网络模型。第一神经网络模型的训练步骤包括:将失真图像样本输入至编码器中将失真图像特征映射至潜在空间中;在潜在空间中进行采样,通过解码器生成不同级别的噪声图像;将失真图像输入至扩散模型进行退化修复,并生成伪参考图像;将伪参考图和噪声图像进行叠加,并与失真图像计算损失函数进行参数优化。将失真图像输入至训练好的第一神经网络模型后,生成不同级别的噪声图像。将不同级别的噪声图像输入至训练好的第二神经网络模型,生成图像质量分数;本发明能够准确的模拟失真图像退化,并学习图像失真,提高了评估的准确性。
技术关键词
神经网络模型 噪声图像 生成噪声 评价方法 特征提取模块 模型训练模块 编码器 接口模块 噪声级别 存储模块 图像失真 解码器 评价系统 参数 样本 图像处理 可读存储介质 变量
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