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视觉与机器人

多模态信息融合

面向图像、视频、多传感器和跨模态感知的信息融合,包括 Image Fusion、红外可见光、遥感、医学影像、LiDAR/雷达/相机和音视频融合。

2026-01-27 至 2026-01-27 共收录 2 信号源:cs.CV, eess.IV, eess.SP, cs.RO, cs.MM

1. 遥感融合与全色锐化 2 篇

2601.17342 2026-01-27 cs.CV 57%

STARS: Shared-specific Translation and Alignment for missing-modality Remote Sensing Semantic Segmentation

STARS: 共享-特定翻译与对齐用于缺失模态遥感语义分割

Tong Wang, Xiaodong Zhang, Guanzhou Chen, Jiaqi Wang, Chenxi Liu, Xiaoliang Tan, Wenchao Guo, Xuyang Li, Xuanrui Wang, Zifan Wang

机构 * State Key Laboratory of information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University(测绘遥感信息工程国家重点实验室,武汉大学) Electronic Information School, Wuhan University(电子信息学院,武汉大学) Hubei FreerTech Co. Ltd(湖北弗瑞特科技有限公司)

专题命中 遥感融合与全色锐化 :multimodal fusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 STARS通过共享-特定翻译与对齐机制,解决多模态遥感中缺失模态带来的语义分割问题,提升鲁棒性和类别识别能力。

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2510.23118 2026-01-27 cs.CV 57%

Quantizing Space and Time: Fusing Time Series and Images for Earth Observation

量化空间与时间:融合时间序列和图像用于地球观测

Gianfranco Basile, Johannes Jakubik, Benedikt Blumenstiel, Thomas Brunschwiler, Juan Bernabe Moreno

机构 * IBM Research Europe(IBM欧洲研究院) ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院)

专题命中 遥感融合与全色锐化 :multimodal fusion(abstract);分类 cs.CV

AI总结 本文提出一种任务无关的多模态融合框架,通过时间序列和图像的统一表示空间提升地球观测任务的性能。

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