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基于变化引导和双向Mamba网络的遥感影像变化检测方法

李雪 Li XueDong Li房建东 Fang Jiandong冯雪颖 Feng Xueying

2025Acta Optica SinicaEngineering被引 3开放获取

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摘要

针对现有遥感影像变化检测方法中存在的多尺度信息利用不充分、微小变化、区域不规则和边界模糊等问题,提出了一种基于变化引导和双向Mamba(CGBMamba)网络的遥感影像变化检测方法。CGBMamba采用编码器-解码器架构。首先,在编码器阶段使用共享残差网络提取不同阶段的特征;然后,在编码器和解码器之间利用时域融合模块,通过跨时间与跨尺度机制,进一步提高双时相变化的捕捉能力;其次,双向Mamba模块通过捕捉长距离依赖关系,优化了局部细节与全局特征的融合,增强了对复杂变化目标的识别能力;最后,深度变化引导特征通过先验信息来引导多尺度特征融合,确保关键信息的保留。在LEVIR-CD、CLCD和SYSU-CD数据集上的实验结果表明,CGBMamba在复杂变化检测任务中表现出色,尤其在细节处理和抗干扰能力方面具有显著优势。与现有主流方法相比,所提的CGBMamba方法在各数据集上均取得了最高的变化检测精度(其中F1分数分别为90.42%、75.15%和81.34%),特别是在微小变化的捕捉和背景噪声抑制方面表现尤为突出。

引用本文(GB/T 7714)

李雪 Li Xue, Dong Li, 房建东 Fang Jiandong, 等. 基于变化引导和双向Mamba网络的遥感影像变化检测方法[J]. Acta Optica Sinica, 2025.

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DOI:https://doi.org/10.3788/aos241826

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