dc.contributorFarias, Mylène Christine Queiroz de
dc.contributorSilva, Daniel Guerreiro e
dc.creatorCosta, André Henrique Macedo da
dc.date.accessioned2022-04-12T16:57:10Z
dc.date.accessioned2022-10-04T14:13:14Z
dc.date.available2022-04-12T16:57:10Z
dc.date.available2022-10-04T14:13:14Z
dc.date.created2022-04-12T16:57:10Z
dc.date.issued2022-04-12
dc.identifierCOSTA, André Henrique Macedo da. Avaliação da qualidade de vídeos com degradações temporais. 2022. 55 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/43384
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3853509
dc.description.abstractNesta dissertação, estudamos a avaliação de qualidade de vídeos contendo degradações temporais. De forma geral, a avaliação de qualidade de vídeos é realizada através de experimentos subjetivos ou métricas objetivas. Experimentos subjetivos ou psico-físicos são experimentos nos quais diferentes pessoas assistem a sequências de vídeos e atribuem notas de qualidade (ou outro atributo) para cada sequência. Apesar de experimentos subjetivos serem considerados mais precisos, eles possuem um alto custo, exigindo recursos físicos e tempo para serem executados. Métricas objetivas são algoritmos computacionais que estimam a qualidade de vídeos avaliando as suas propriedades físicas. O foco desta dissertação é o estudo e aprimoramento da métrica No-reference Autoencoder VidEo (NAVE). A NAVE é uma métrica de qualidade de vídeo sem referência (cega)que é baseada em autoencoderstreinados para avaliações de degradações espaciais e temporais em vídeos. Estudos preliminares mostraram que os atributos temporais utilizados pela NAVE não estavam contribuindo para o desempenho da métrica. Desta forma, nesta dissertação fizemos um estudo de um conjunto de novos atributos espaciais e temporais que podem ser adicionados ao conjunto de atributos da NAVE, de forma a melhorar o seu desempenho. Realizamos diferentes testes e análises para verificar o desempenho da NAVE após a adição dos novos atributos. analisando o seu comportamento para degradações de compressão, perda de pacotes e congelamento de quadros. Os resultados apresentados apontam que a adição de atributos temporais mais sensíveis permite detectar melhor as degradações temporais e, consequentemente, melhorar o desempenho da métrica.
dc.languagePortuguês
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dc.rightsAcesso Aberto
dc.titleAvaliação da qualidade de vídeos com degradações temporais
dc.typeTesis


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