CVPR 2026 | SAA:选择性聚合注意力模块,密度驱动Token聚合让超分效率提升27%!

发布时间:2026/7/25 14:28:58
CVPR 2026 | SAA:选择性聚合注意力模块,密度驱动Token聚合让超分效率提升27%! 论文: SAT: Selective Aggregation Transformer for Image Super-Resolution作者: Dinh Phu Tran, Thao Do, Saad Wazir, Seongah Kim, Seon Kwon Kim, Daeyoung Kim发表: CVPR 2026论文链接: https://arxiv.org/pdf/2604.07994代码链接: https://github.com/PhuTran1005/SAT一、引言Transformer 在图像超分辨率(ISR)领域已取得显著成功,其自注意力机制能够建模全局长程依赖,对重建高分辨率细节至关重要。然而,标准自注意力的计算复杂度与输入 token 数量的平方成正比(O(N2)O(N^2)

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