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ECA 注意力机制在rol poling 的哪里

ECA 注意力机制并不内嵌在 RoI Pooling 运算内部,而是套在 RoI Pooling 之前或之后的卷积特征图上,常见位置有两处:
  1. Backbone 侧(RoI Pooling 之前)
    在 Faster R-CNN 的 VGG/ResNet backbone 里,每个卷积块或 conv4_x 输出后先过 ECA 模块,对整幅特征图做通道加权,再送进 RPN 和 RoI Pooling。
    例:红外热图像缺陷检测模型把 ECA 加在 VGG16 的 conv 层后,加权后的特征图再输入 RPN 与后续 RoI Pooling
     
  2. Head 侧(RoI Pooling 之后)
    也有工作把 ECA 插在 RoI Align 输出 → FC 之前,对 7×7/14×14 的定长区域特征再做一次通道注意力,再 flatten 送全连接 。
      因此,RoI Pooling 本身仍是纯粹的裁剪+池化操作,ECA 位于其前一级(整图特征)或后一级(区域特征)的卷积通路中,而非池化核内部。
http://www.jsqmd.com/news/63238/

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