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结合结构重参数化方法与空间注意力机制的图像融合模型

结合结构重参数化方法与空间注意力机制的图像融合模型

作     者:俞利新 崔祺 车军 许悦雷 张凡 李帆 Yu Lixin;Cui Qi;Che Jun;Xu Yuelei;Zhang Fan;Li Fan

作者机构:空军工程大学空管领航学院西安710051 西北工业大学无人系统技术研究院西安710072 航空工业西安飞行自动控制研究所飞行器控制一体化技术国防科技重点实验室西安710076 

基  金:航空科学基金资助项目 

出 版 物:《计算机应用研究》 (Application Research of Computers)

年 卷 期:2022年第39卷第5期

页      码:1573-1578,1600页

摘      要:针对深度学习在红外与可见光图像融合时无法同时满足运算效率和融合效果的问题,提出了一种无监督端到端的红外与可见光图像融合模型。该模型的图像特征提取模块采用结构重参数化方法,有效提升了算法的运行效率;同时引入了注意力机制,减小了冗余信息对融合结果的干扰;损失函数基于结构相似度设计。对比实验结果表明,该模型保证了融合效果并提升了运行速度,相比于不使用结构重参数化的方法,运行速度提升了34%。

主 题 词:结构重参数化 端到端 空间注意力机制 无监督学习 结构相似度 

学科分类:08[工学] 080203[080203] 0802[工学-机械学] 

D O I:10.19734/j.issn.1001-3695.2021.09.0423

馆 藏 号:203111474...

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