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亚马逊与中央情报局欲让ai学会从太空观察地球

2024-06-12 12:40 来源: 作者/编辑: 浏览次数:3653 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

计算机为什么不能从空中观察地球,并且自动绘制道路、建筑和垃圾堆的地图呢?专业卫星经营公司 digitalglobe正与亚马逊、中央情报局(cia)风投部门以及芯片生产商nvidia合作,试图实现这个设想。

在一个联合项目中,digitalglobe今天发布了整个里约热内卢的卫星航拍图像,分辨率可达50厘米。在整个城市大约1900平方公里的土地上,20万座建筑的轮廓线被手动标示于航拍图中。被称为 spacenet的这个数据集,将被用来启动一个机器学习算法的训练项目,为了让机器能够自动将航拍图像转换成图形数据。

digitalglobe发言称 spacenet数据集最终将包括地球上50万平方公里地区内的高分辨率航拍图像,数据中除了建筑轮廓外还会加入别的信息标注。

digitalglobe的数据远比能够在网上获取的nasa航拍等数据详细得多,网上的数据一般只能达到10米左右的分辨率。亚马逊将在它的云计算服务中发布 spacenet数据。 nvidia将为机器学习研究者提供工具,帮助他们对基于这些数据的机器学习算法进行训练和测试。cia风投部门 in-q-tel的一个专注于宇宙空间的分支机构 cosmiq works也在支持这个项目的运行。

“我们需要开发出处理这类数据的新算法。” digitalglobe资深副总裁 tony frazier说。这个公司经营着四个航拍卫星,为美国情报机关、人道机构等组织提供数据,目前从这些图像中提取所需数据的工作主要依靠人力来完成。

frazier说,应该能够通过训练软件来自动完成很多任务,包括绘制棚户区的道路和建筑、跟踪公园座椅、公交站牌等城市公共设施的变化,以及识别建筑和其它构筑物屋顶的材质等。他说这类的信息可能具有商业价值,还能帮助医疗救助项目。

一家通过公共卫星图像预测作物产量的创业公司 descartes labs的ceo mark johnson说,这些新数据应该很受创业公司和研究者的欢迎。他指出,其潜在的应用包括从城市区域的活动情况预测经济产出,或者帮助城市政府改善垃圾处理和运输等服务。

spacenet数据将在 imagenet中进行标注建模,这是一个100万张带有标注的图片库,多年来这个库一直被用于支持图片识别的研究,也包括最近让图片识别准确度突飞猛进的研究。google和facebook等公司的图片识别技术最早就是在 imagenet上进行测试的。

转载:中国机器人网(原始来源:评论:0)

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