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卷积神经网络(CNNs)在图像降噪任务中取得了较大的成功. 基于Vision Transformer模型表现出较好的效果. 计算机视觉领域利用Transformer方法其性能超过了卷积神经网络方法. 提出了一种名为UUNet(Uniformer Transformer-UNet)的图像降噪模型,该模型使用Uniformer Transformer作为骨干网络,并融入UNet网络来提取图像的深层特征,使用PSNR、SSIM等指标对图像降噪效果进行评估. 实验结果表明,使用UUNet网络对图像降噪的整体性最优. 相似文献
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