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摘要:
人脸超分辨率重建是一种对低分辨率人脸处理获取对应高分辨率人脸的低成本技术,又称人脸幻生.为了使重建的人脸图像有更清晰的细节纹理,通过对基于深度学习的人脸超分算法的研究,提出了基于注意力机制的稠密连接人脸超分算法.该算法主要由特征提取和图像重建两个部分组成,通过同时关注特征通道域和空间域的信息,创建了多注意力域模块MADM(Multi Attention Domain Module).其中,通过改变信道和空间上的相互关系和权重,自适应地对特征进行加权重组,并且使用密集的稠密连接和长短连接将不同层的特征融合在一起,实现提升网络性能.实验结果验证了该算法的正确性;并与现有算法比较,表明了该算法的优越性能,重建的人脸图像具有更清晰的纹理细节特征.
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特征融合
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文献信息
篇名 多注意力域的稠密连接人脸超分算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 注意力机制 稠密连接 人脸超分 特征融合 神经网络
年,卷(期) 2020,(20) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 179-185
页数 7页 分类号 TP751
字数 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1907-0410
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研究主题发展历程
节点文献
注意力机制
稠密连接
人脸超分
特征融合
神经网络
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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