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基于Swin Transformer的遥感图像超分辨率重建
1
作者
孔锐
冉友红
《计算机系统应用》
2024年第9期85-94,共10页
由于遥感图像中的物体具有不确定性,同时不同图像之间的特征信息差异较大,导致现有超分辨率方法重建效果差,因此本文提出一种结合Swin Transformer和N-gram模型的NG-MAT模型来实现遥感图像超分辨率.首先,在原始Transformer计算自注意力...
由于遥感图像中的物体具有不确定性,同时不同图像之间的特征信息差异较大,导致现有超分辨率方法重建效果差,因此本文提出一种结合Swin Transformer和N-gram模型的NG-MAT模型来实现遥感图像超分辨率.首先,在原始Transformer计算自注意力的分支上并联多注意力模块,用于提取全局特征信息来激活更多像素.其次,将自然语言处理领域的N-gram模型应用到图像处理领域,用三元N-gram模型来加强窗口之间的信息交互.本文提出的方法在所选取的数据集上,峰值信噪比在放大因子为2、3、4时达到了34.68 dB、31.03 dB、28.99 dB,结构相似度在放大因子为2、3、4时达到了0.9266、0.8444、0.7734,实验结果表明,本文提出的方法各个指标都优于其他同类方法.
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关键词
Swin
Transformer
超分辨率
N-GRAM
遥感图像
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职称材料
题名
基于Swin Transformer的遥感图像超分辨率重建
1
作者
孔锐
冉友红
机构
暨南大学智能科学与工程学院
出处
《计算机系统应用》
2024年第9期85-94,共10页
文摘
由于遥感图像中的物体具有不确定性,同时不同图像之间的特征信息差异较大,导致现有超分辨率方法重建效果差,因此本文提出一种结合Swin Transformer和N-gram模型的NG-MAT模型来实现遥感图像超分辨率.首先,在原始Transformer计算自注意力的分支上并联多注意力模块,用于提取全局特征信息来激活更多像素.其次,将自然语言处理领域的N-gram模型应用到图像处理领域,用三元N-gram模型来加强窗口之间的信息交互.本文提出的方法在所选取的数据集上,峰值信噪比在放大因子为2、3、4时达到了34.68 dB、31.03 dB、28.99 dB,结构相似度在放大因子为2、3、4时达到了0.9266、0.8444、0.7734,实验结果表明,本文提出的方法各个指标都优于其他同类方法.
关键词
Swin
Transformer
超分辨率
N-GRAM
遥感图像
Keywords
Swin Transformer
super-resolution
N-gram
remote sensing image
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Swin Transformer的遥感图像超分辨率重建
孔锐
冉友红
《计算机系统应用》
2024
0
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