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specific
Attention for Cross-
view
Object Geo-Localization
VAGeo: View-specific Attention for Cross-View Object Geo-Loc...
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引用
2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2025
作者:
Li, Zhongyang
Yuan, Xin
Liu, Wei
Xu, Xin
School of Computer Science and Technology
Wuhan University of Science and Technology China
Hubei Province Key Laboratory of Intelligent Information Processing and Real-Time Industrial System
China
Cross-
view
object geo-localization (CVOGL) aims to locate an object of interest in a captured ground- or drone-
view
image within the satellite image. However, existing works treat ground-
view
and drone-
view
query imag...
详细信息
ISBN: (纸本)9798350368741
Cross-
view
object geo-localization (CVOGL) aims to locate an object of interest in a captured ground- or drone-
view
image within the satellite image. However, existing works treat ground-
view
and drone-
view
query images equivalently, overlooking their inherent
view
point discrepancies and the spatial correlation between the query image and the satellite-
view
reference image. To this end, this paper proposes a novel
view
-
specific
Attention Geo-localization method (VAGeo) for accurate CVOGL.
specific
ally, VAGeo contains two key modules:
view-specific positional encoding
(VSPE) module and channel-spatial hybrid attention (CSHA) module. In object-level, according to the characteristics of different
view
points of ground and drone query images,
view
point-
specific
positional
codings are designed to more accurately identify the click-point object of the query image in the VSPE module. In feature-level, a hybrid attention in the CSHA module is introduced by combining channel attention and spatial attention mechanisms simultaneously for learning discriminative features. Extensive experimental results demonstrate that the proposed VAGeo gains a significant performance improvement, i.e., improving acc@0.25/acc@0.5 on the CVOGL dataset from 45.43%/42.24% to 48.21%/45.22% for ground-
view
, and from 61.97%/57.66% to 66.19%/61.87% for drone-
view
. © 2025 IEEE.
关键词:
Cross-
view
Object-level Localization
Hybrid Attention Mechanism
view-specific positional encoding
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