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【科研進展】計算機視覺與模式識別協(xié)同創(chuàng)新團隊在視覺智能與場景認知領(lǐng)域取得新進展

發(fā)布者:宣傳部發(fā)布時間:2025-09-05瀏覽次數(shù):155

近期,我校人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院計算機視覺與模式識別協(xié)同創(chuàng)新團隊在遙感圖像解譯、低光圖像檢測和水下圖像增強等方向取得新進展,研究成果分別發(fā)表于《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》(中科院一區(qū)Top,影響因子8.6)和《Expert Systems with Applications》(中科院一區(qū)Top,影響因子7.5)等國際權(quán)威期刊。

在遙感小目標(biāo)檢測方向,團隊針對遙感影像復(fù)雜背景干擾和小目標(biāo)檢測難題,提出軸壓縮與多路徑尺度自適應(yīng)融合網(wǎng)絡(luò)(AMSFNet)。該網(wǎng)絡(luò)設(shè)計單向多尺度耦合模塊增強小目標(biāo)特征提取能力,構(gòu)建軸壓縮增強注意力模塊聚合全局與局部信息以降低背景噪聲干擾,通過多路徑尺度自適應(yīng)融合方法實現(xiàn)大小目標(biāo)檢測平衡。陳巖博士為第一作者,王曉峰教授為通訊作者,合肥大學(xué)人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院為第一完成單位。(論文標(biāo)題:Axis-Squeeze and Multirouting Scale-Adaptive Fusion Network for Remote Sensing Images Object Detection,引用鏈接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11121344) 



在復(fù)雜場景遙感語義分割方向,團隊提出輕量級跨域耦合網(wǎng)絡(luò)(LCCN)。該網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新性采用“Encoder-Coupler-Decoder”架構(gòu),耦合器中通過跨域耦合模塊實現(xiàn)多尺度特征提取與全局信息建模,解碼器中借助輕量級全特征映射注意力模塊捕捉多維度特征交互,優(yōu)化復(fù)雜場景下的語義分割效果。王曉峰教授為第一作者,陳巖博士為通訊作者,合肥大學(xué)人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院為第一完成單位。(論文標(biāo)題:Cross-Domain Coupling Network With Lightweight Fully Featured Mapping and Loop Aggregation for Semantic Segmentation of High-Resolution Remote Sensing Images,引用鏈接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11129080) 



在低光環(huán)境目標(biāo)檢測方向,團隊提出光照調(diào)制拉普拉斯金字塔增強網(wǎng)絡(luò)(ILENet)。該網(wǎng)絡(luò)設(shè)計 LEP  IMM 兩大關(guān)鍵組件,LEP 優(yōu)化低光圖像多頻率信息以提亮度、IMM 生成語義校正參數(shù)以優(yōu)圖像,且與 YOLO 檢測器集成形成新框架,采用聯(lián)合訓(xùn)練平衡增強與檢測任務(wù),在低光數(shù)據(jù)集上達 SOTA(準(zhǔn)確率 78.5%),其有效性亦經(jīng)低光語義分割任務(wù)驗證。王曉峰教授為第一作者,鄒樂教授為通訊作者,合肥大學(xué)人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院為第一完成單位。(論文標(biāo)題:ILENet: Illumination-Modulated Laplacian-Pyramid Enhancement Network for low-light object detection,引用鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417425001265) 



在水下圖像增強方向,研究團隊提出一種融合特征提示Transformer的漸進式聚合增強方法。該方法創(chuàng)新性地融合了特征注意力機制與提示權(quán)重調(diào)節(jié)輸入特征,實現(xiàn)了特征高效傳遞與多尺度漸進式聚合,可以全面捕捉圖像細節(jié)與語義信息以有效增強水下降質(zhì)圖像。該方法展現(xiàn)出優(yōu)異的學(xué)習(xí)與泛化能力,且能為下游視覺任務(wù)帶來顯著性能增益。楊靜博士為第一作者和通訊作者,合肥大學(xué)人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院為第一完成單位。(論文標(biāo)題:PAFPT: Progressive aggregator with feature prompted transformer for underwater image enhancement,引用鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424024060



計算機視覺與模式識別協(xié)同創(chuàng)新團隊前身為人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院視覺計算組,成立于2016年,依托安徽省智能制造多模態(tài)數(shù)據(jù)融合工程研究中心、安徽省高校優(yōu)秀科研創(chuàng)新團隊,圍繞國家和安徽省“人工智能+”和計算機視覺應(yīng)用的重大戰(zhàn)略需求,聚焦國內(nèi)外視覺智能與場景認知計算的前沿問題,開展視覺智能關(guān)鍵基礎(chǔ)理論與算法研究,助力合肥大學(xué)學(xué)科建設(shè)和安徽省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

來源:科研處 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 編輯:陳巖 預(yù)審:胡坤宏 審核:賈峰


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