[发明专利]一种计算数字视频黑场或静帧量化评估值的方法有效
| 申请号: | 201410007405.8 | 申请日: | 2014-01-08 |
| 公开(公告)号: | CN103747244A | 公开(公告)日: | 2014-04-23 |
| 发明(设计)人: | 惠新标;顾樑;陈志强 | 申请(专利权)人: | 上海风格信息技术股份有限公司;上海风格软件有限公司;上海佰贝科技发展有限公司;无锡风格软件有限公司 |
| 主分类号: | H04N17/00 | 分类号: | H04N17/00 |
| 代理公司: | 上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙) 31262 | 代理人: | 金重庆 |
| 地址: | 201204 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 计算 数字视频 量化 评估 方法 | ||
【技术领域】
本发明涉及广播电视领域,具体涉及一种计算数字视频黑场或静帧量化评估值的方法。
【背景技术】
多媒体的不断普及,它已经成为了我们获取信息的一个重要手段。与此同时,视频安全播出的形势也愈发严峻。数字视频的播出环节比模拟视频复杂得多,播出中常产生多种异态,而节目数量增加使得传统人工监播的方法更容易出现疏漏。因此,必须通过采用技术手段对数字视频信号进行处理来保障数字视频的安全播出。黑场、静帧是视频播出中常见的异态,造成这种异态的原因很多,比如码流传输中的异常、接收机的故障、非法信号的攻击等等。因此对黑场静帧的解析是安全监播数字视频的重要组成功能之一。目前主流的检测设备对黑场、静帧只能做出布尔值的判断,无法为后续的数据分析提供线性的裸数据,直接对分析结果造成影响;并且对图像局部区域的非黑场、静帧区域的判断能力偏差,从而很容易造成误报。
正态分布(Normal distribution)又名高斯分布(Gaussian distribution),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
最大类间方差法是由日本学者大津于1979年提出的,是一种自适应的阈值确定的方法,又叫大津法,简称OTSU。它是按图像的灰度特性,将图像分成背景和目标2部分。背景和目标之间的类间方差越大,说明构成图像的2部分的差别越大,当部分目标错分为背景或部分背景错分为目标都会导致2部分差别变小。因此,使类间方差最大的分割意味着错分概率最小。
【发明内容】
本发明的目的是,使黑场、静帧的检测结果呈现出线性变化,并且提高对局部非黑场、静帧区域的判别能力,提供了一种整体与局部协同判断黑场或静帧评估值的方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案之一是:一种计算数字视频黑场量化评估值的方法使用高斯误差分布函数对误差进行调整,利用大津法把图像分割成两部分,并分别对两部分进行评估,最终把两部分的评估值进行汇总,包含以下步骤:
1) 对输入的数字视频帧图像统一进行64*64尺寸的降采样,即将图像平均等分成64*64个块,并求出每个块的平均值的步骤;
2) 假定待检测的数字视频帧中存在噪声扰动,其相对于黑场基准电平的误差整体服从正态分布,设定正态分布参数μ= 0,σ= 20的步骤;
3) 按X=0处的值为1,对正态分布进行归一化的步骤;
4) 计算数字视频帧图像整体匹配度 的步骤;
5) 按建立偏差量的直方图,然后利用大津算法取得一个动态阈值来分割上述直方图,按照类间方差最大化的思想,将数字视频帧图像分割成2部分,偏差大的部分假定为非黑场局部区域的步骤;
6) 计算假定为非黑场局部区域的匹配度 ,m为假定为非黑场部分的所有素值,n为这些像素的数量的步骤;
7) 最终黑场评估值P = P1 * P2 * 100% ,值域0-100,越大越接近黑场的步骤。
本发明采取的技术方案之二是:一种计算数字视频静帧量化评估值的方法使用高斯误差分布函数对误差进行调整,利用大津法把图像分割成两部分,并分别对两部分进行评估,最终把两部分的评估值进行汇总,包含以下步骤:
1) 对输入的数字视频帧图像统一进行64*64尺寸的降采样,即将图像平均等分成64*64个块,并求出每个块的平均值的步骤;
2) 假定待检测的数字视频帧中存在噪声扰动,其相对于上一数字视频帧电平的误差整体服从正态分布,设定正态分布参数μ= 0,σ= 20的步骤;
3) 按X=0处的值为1,对正态分布进行归一化的步骤;
4) 计算数字视频帧图像整体匹配度 的步骤;
5) 按建立偏差量的直方图,然后利用大津算法取得一个动态阈值来分割上述直方图,按照类间方差最大化的思想,将数字视频帧图像分割成2部分,偏差大的部分假定为非静帧局部区域的步骤;
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