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Conjoint Analysis for Evaluating Parameterized Gamut Mapping Algorithms

机译:联合分析,用于评估参数化色域映射算法

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摘要

We show that conjoint analysis, a popular multi-attribute preference assessment technique used in market research, is a well suited tool to evaluate a multitude of gamut mapping algorithms simultaneously. Our analysis is based on data from psycho-visual tests assessed in a laboratory and in a web environment. Conjoint analysis allows us to quantify the contribution of every single parameter value to the perceived value of the algorithm; it also allows us to test the influence of additional parameters like gamut size or color shifts. We show that conjoint analysis can be individualized to images or observers if enough data is available. Especially promising in this respect is the combination of individual and population data.
机译:我们表明,联合分析是市场研究中使用的一种流行的多属性偏好评估技术,是一种非常适合同时评估多种色域映射算法的工具。我们的分析基于在实验室和网络环境中评估的心理视觉测试数据。联合分析使我们能够量化每个参数值对算法感知值的贡献;它还使我们能够测试其他参数(如色域大小或色移)的影响。我们表明,如果有足够的数据可用,则联合分析可以针对图像或观察者进行个性化处理。在这方面特别有前途的是个人数据和人口数据的结合。

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