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标题: YOLOv9改进,YOLOv9引入HAttention注意机制用于图像修复的混合注意力转换器 [打印本页]

作者: 忿忿的泥巴坨    时间: 2025-1-12 19:09
标题: YOLOv9改进,YOLOv9引入HAttention注意机制用于图像修复的混合注意力转换器
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<hr> 摘要

基于Transformer的方法在低层视觉任务中体现出色,比方图像超分辨率。然而,作者通过归因分析发现,这些网络只能利用有限的空间范围的输入信息。这意味着现有网络尚未充实发挥Transformer的潜力。为了激活更多的输入像素以得到更好的重修结果,作者提出了一种新型的混合注意力(HAT)。将 HAttention 机制融入 YOLOv9 主要为了提拔图像清晰度的结果,提高目的检测结果。

<hr> 理论介绍

HAttention 注意力机制联合了传统的空间注意力和通道注意力,同时引入了一种混合策略来灵活调整两者的权重,旨在更精确地捕捉图像中的重要信息,模型可以或许在不同条理、不同范畴的特性中找到有意义的上下文关联,从而提拔图像修复和超分辨率重修的结果。HAttention 将注意力机制主要部分如下:

下图摘自论文

理论详解可以参考链接:论文地点
代码可在这个链接找到:代码地点
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