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TPAMI 2024|DeepM2CDL:基于层级式多尺度卷积字典的多模态图像修复与融合网络

CV技术指南  · 公众号  ·  · 2024-06-20 13:57

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前言   本文介绍了 北京航空航天大学 徐迈教授课题组 最新发表于 TPAMI 2024 上的工作“DeepM2CDL: Deep Multi-scale Multi-modal Convolutional Dictionary Learning Network”。该工作瞄准跨模态图像间复杂的信息耦合特性,提出了一个基于层级式多尺度可调节字典学习模型的全局主动式可解释神经网络DeepM2CDL。该可解释神经网络为多模态图像复原与融合任务提供了通用的多尺度字典学习框架,在具有良好的网络可解释性的同时,在多模态图像超分辨、去噪、多曝光融合以及多焦点融合等多个任务中取得了卓越的性能。 Pytorch训练营,花两个星期彻底掌握代码实现 CV各大方向专栏与各个部署框架最全教程整理 CV全栈指导班、基础入门班、论文指导班 全面上线!! 来源: 我爱计算机视觉 链 接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/701844704 仅用于学术分享,若侵权请联系删除 论文地址:http ………………………………

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