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结合注意力和残差聚合的图像超分辨率算法
引用本文:姜继升,徐开雄,李华锋,李凡.结合注意力和残差聚合的图像超分辨率算法[J].光学技术,2022(6):731-741.
作者姓名:姜继升  徐开雄  李华锋  李凡
基金项目:国家自然科学基金项目(62161015);;云南省科技厅科技计划项目(基础研究专项)(202101AT070136);
摘    要:为解决残差块间的层级特征利用不充分导致生成的图像结构扭曲、视觉模糊等问题,提出结合注意力和残差聚合的图像超分辨率重建算法。网络通过浅层特征聚合模块获取多尺度的特征并输入到残差聚合网络,采用渐进式融合策略从局部和全局两方面对各个残差块的特征进行聚合,以达到充分利用残差块层级特征的目的。为进一步增强特征表示,利用双重注意力机制分别从空间和通道来关注特征之间的相互依赖性。实验结果表明,与SRCNN、FSRCNN等方法相比,算法重建的图像结构清晰且细节信息丰富。

关 键 词:超分辨率  残差聚合  注意力机制  层级特征
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