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产生背景 大数据时代有很多数据提供给我们。对于人来说可以利用重要的数据过滤掉不重要的数据。那对于模型来说CNN、LSTM很难决定什么重要、什么不重要因此注意力机制产生了。 注意力机制——把焦点聚焦在比较重要的事物上。 原理 看查询对象Q和被查询对象K的相似度。 一般使用点乘的方式。点乘其实就是求内积。 QK k1k2k3 … … 通过点乘计算Q和K里的每一个事物的相似度拿到Q和k1的相似值s1Q和k2的相似值s2 。。。 做一层softmax(s1,s2,...,sn) 就可以得到概率a1,a2,…,an 进而就可以找出哪个对Q更重要 那么a就代表数据的权重v是数据本身a*v就是处理之后的数据。 注意力机制教程
二、CA注意力机制
产生背景 现有的注意力机制其通道的处理一般是采用全局最大池化/平均池化这样会损失掉物体的空间信息。 优势 CA注意力机制可以把位置信息嵌入到通道注意力中。 P2 在pytorch中如何实现还没学挖坑
P3 如何在网络中应用也还没学挖坑 CA注意力机制教程