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谢燕娟 (谢燕娟.) [1] | 陈昭炯 (陈昭炯.) [2] | 叶东毅 (叶东毅.) [3]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

深度卷积神经网络(DCNN)难以针对性地分析图像的特定区域及其相互关系.文中将深度特征与人工设计的特征进行互补结合,提出对图像美学质量评分的方法.首先确定并抽取对美感起主导作用的特定区域,针对该区域及其与其它区域的关系,选择和设计5组美学相关的人工特征,特别是提出线条角度特征和清晰度对比特征.基于Siamese网络结构获取深度特征.选用支持向量回归(SVR)对上述两类特征进行回归预测,并设计基于spearman秩相关系数的权值调节最终的分数.实验表明,文中方法效果较优,与图像美学质量的主观评价具有较好的一致性.

Keyword:

人工特征设计 图像美学质量评分 支持向量回归(SVR) 深度特征 线条角度特征

Community:

  • [ 1 ] 福州大学数学与计算机科学学院

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Source :

模式识别与人工智能

Year: 2017

Issue: 10

Volume: 30

Page: 865-874

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30 Days PV: 2

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