基于可见光-红外双模态的遥感小目标检测网络

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基于可见光-红外双模态的遥感小目标检测网络
申请号:CN202411893626
申请日期:2024-12-20
公开号:CN119832375A
公开日期:2025-04-15
类型:发明专利
摘要
本发明涉及遥感小目标检测技术领域,公开了一种基于可见光‑红外双模态的遥感小目标检测网络,本发明提出了Multi‑Order Gated Aggregation inverted Residual(MIR)模块,MIR巧妙的利用了manifolds ofinterest的设计思想,极大程度的缓解了小尺度目标的信息损失的问题。此外,在MIR基础上,本发明利用多模态信息互补的优势,设计了跨阶段多模态融合网络架构,显著提高了检测精度。同时,为了有效的解决遥感场景的复杂性、多样性问题,本文提出了GViL模块(Vision LSTM Based on Gradient Path),GViL利用梯度路径分析的高效性,使用视觉长短期记忆网络(Vision LSTM,ViL)对上下文的建模能力,取得了显著的效果。本发明在多模态遥感数据集VEDAI和Dronevehicle上验证了本文模型的性能,并取得了优异的成绩。
技术关键词
双模态 可见光 长短期记忆网络 融合网络架构 多模态信息 残差模块 视觉 语义 分支 场景 阶段 成绩 精度 焦点 因子 机制 基础