RRSIS: Referring Remote Sensing Image Segmentation

图像分割 计算机视觉 遥感 计算机科学 人工智能 分割 地质学
作者
Zhenghang Yuan,Lichao Mou,Yuansheng Hua,Xiao Xiang Zhu
出处
期刊:IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:62: 1-12 被引量:17
标识
DOI:10.1109/tgrs.2024.3369720
摘要

Localizing desired objects from remote sensing images is of great use in practical applications. Referring image segmentation, which aims at segmenting out the objects to which a given expression refers, has been extensively studied in natural images. However, almost no research attention is given to this task of remote sensing imagery. Considering its potential for real-world applications, in this paper, we introduce referring remote sensing image segmentation (RRSIS) to fill in this gap and make some insightful explorations. Specifically, we create a new dataset, called RefSegRS, for this task, enabling us to evaluate different methods. Afterward, we benchmark referring image segmentation methods of natural images on the RefSegRS dataset and find that these models show limited efficacy in detecting small and scattered objects. To alleviate this issue, we propose a language-guided cross-scale enhancement (LGCE) module that utilizes linguistic features to adaptively enhance multi-scale visual features by integrating both deep and shallow features. The proposed dataset, benchmarking results, and the designed LGCE module provide insights into the design of a better RRSIS model. The dataset and code will be available at https://gitlab.lrz.de/ai4eo/reasoning/rrsis.
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