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原標題:武大等開源大幅面高清衛星影像數據集:涵蓋21萬+地理目標,復雜地理空間場景知識精準生成
關鍵字:目標,影像,數據,關系,大幅面
文章來源:量子位
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內容摘要:
大學李彥勝課題組投稿量子位 | 公眾號 QbitAIAI衛星影像知識生成模型數據集稀缺的問題,又有新解了。
來自大學、上海AI實驗室、西工大等9家機構共同推出了該領域的大型數據集,涵蓋了21萬個地理目標和40萬個目標-關系三元組。
而且像機場、港口、立交橋等這樣復雜地理空間場景,也都包括在了數據集當中。
具體來說,該數據集名為RSG,主要面向衛星影像中的目標檢測(OBD)和場景圖生成(SGG)任務。
SGG有助于促進模型對地理空間場景從感知到認知的智能理解,但一直缺乏大幅面、超高分辨率的衛星影像數據。
而RSG的出現很好地填補了這一空白,一同提出的還有基于上下文感知的逐級認知(CAC)框架,以及配套的SGG工具包。
有關論文已經在arXiv公開發布,相應的數據集和工具包也已經開源。
大幅面超高分辨率衛星影像數據集在衛星影像(SAI)領域當中,場景圖生成(SGG)技術可以促進對地理空間場景從感知到認知的智能理解。
在SAI中,地理目標的尺度和縱橫比變化大,地理目標之間(甚至是空間不相交的地理目標之間)存在豐富的關聯,這使得SGG有必要在大幅面超高分辨率衛星影像中整體進行。
然而現
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