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AI深度學習及算法

航宇微人工智能算法開發主要面向衛星、無人機影像解譯,以及視頻圖像處理,目前已開發數十種應用算法,可廣泛應用于智慧城市建設、城市綜合治理、環境保護、農業估產、災害理賠等領域。

n 高分辨率影像地物分類的深度學習算法

l 地物分類

我們以Indian PinesPavia UniversityKennedy Space Center等公開數據集為研究對象,開發了面向高光譜地物分類的OBT模型。該模型借鑒了密集連接(DenseBlock)網絡的思想,每一層的輸出作為輸入連接到后面所有的卷積層,同時這種方法也不需要學習冗余的特征圖,減少了參數量。

 

 

高光譜地物分類

l 道路提取:應用于交通路網統計、更新,城市規劃等

 

 

道路提取結果

l 建筑物提取:

可應用于城市規劃、違建執法、建筑統計等領域。也可以結合識別其他的地物,如植被的識別,判斷城市區域或小區的綠化率。

 

建筑物提取結果

 

l 農田水淹區提取:災后定損、保險理賠

 

 

 

l 田塊提取:農業統計

 

 

 

l 農業大棚提取:農業估產、統計

 

 

農業大棚提取

 

l 海水網箱養殖區提取:漁業估產、執法

 

 

l 大型船舶檢測

 

遙感影像船舶檢測(OBT-02)



n 監控視頻分類的深度學習算法

l 城市積水檢測

 

 

l 河道漂浮物檢測

通過基于沿河攝像頭的河道漂浮物的定位與跟蹤溯源,可以在河道治理、河道巡檢、生態環保、城市管理方面發揮重要作用

 

針對河道漂浮物小目標的問題,采用了Focal Loss結合One-Stage3D卷積網絡模型,通過Focal Loss減少易分類樣本的損失,從而平衡正負樣本比例,使正樣本在訓練中的關鍵信息能夠發揮作用,從而提高小目標的檢測精度。

 

l 車牌識別與跟蹤

通過基于城市監控攝像頭的車牌識別與跟蹤,可以實施對渣土車等危險駕駛、違規駕駛行為的自動檢測與識別,提高城市交通安全。

 

l 手勢及體態識別

 

 

 




4Mb 8Mb 16Mb 32Mb

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