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    • 基于CNN与Mamba状态空间模型的高光谱图像压缩感知

    • Mamba-CSNet: Joint CNN and Mamba State-Space Modeling for Hyperspectral Image Compressive Sensing

    • 高光谱图像因高维度特性面临存储与传输挑战,"结合深度学习的压缩感知方法受到广泛关注,但现有方法在压缩性能、重建质量以及计算复杂度之间仍难以实现有效平衡",研究团队提出Mamba-CSNet,为星载高光谱数据高效压缩提供解决方案。
      • 角色:First author第一作者
      • 机构:

        武汉大学 测绘遥感信息工程全国重点实验室,武汉 430072

      • 邮箱:jiajunchen@whu.edu.cn
      • 简介:陈嘉骏,研究方向为高光谱图像压缩与重建。E-mail: jiajunchen@whu.edu.cn

      陈嘉骏

      1
      • 角色:Corresponding author通信作者
      • 机构:

        武汉大学 人工智能学院, 武汉 430072

      • 邮箱:jing@whu.edu.cn
      • 简介:肖晶,研究方向为高精度卫星遥感实时智能服务。E-mail: jing@whu.edu.cn

      肖晶

      2 *
      • 机构:

        西安电子科技大学 杭州研究院, 杭州 311231

      廖良

      3
      • 机构:

        武汉大学 测绘遥感信息工程全国重点实验室,武汉 430072

        湖北珞珈实验室, 武汉 430079

      王密

      14
    • 2026年 页码:1-14  
    • DOI:10.11834/jrs.20266056    

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