亚马逊与中央情报局欲让AI学会从太空观察地球

和讯网 2016-09-14
744 字丨阅读本文需 1 分钟

  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。

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