遙感技術(shù)在城市運營、耕地保護、應急救災等國計民生中的應用甚廣,遙感AI則可以大幅提升既有數(shù)據(jù)的利用深度,輸出更精細化、更準確地分析結(jié)果,如結(jié)合衛(wèi)星照片與歷史氣象情況,“算”出某一塊農(nóng)田里作物的長勢狀況,讓種地不再被動,而是更主動地“看天吃飯”。
以往,由于遙感衛(wèi)星的影像數(shù)據(jù)規(guī)模巨大、地物分類復雜,要識別不同的地表物體,需要分別訓練多個專用的遙感模型,且單個模型存在識別準確率低、泛化性差等問題。10月20日,阿里達摩院發(fā)布業(yè)內(nèi)首個遙感AI大模型,可識別農(nóng)田、水域、建筑物等近百種遙感地物分類,且多項任務處理下依舊保持高精度的識別,還能根據(jù)用戶的交互式反饋自動調(diào)優(yōu)識別結(jié)果。在一些特定場景下,對比傳統(tǒng)的遙感模型,實例提取的準確率可提升25%,變化檢測的準確率可提升30%。
山東省國土測繪院自2022年起與達摩院在自然資源調(diào)查、耕地保護等領(lǐng)域展開合作,調(diào)用遙感AI大模型進行山東全省冬小麥的長勢監(jiān)測研究,識別精度達到90%以上,有效提升了冬小麥遙感解譯的效率,幫助農(nóng)業(yè)管理者更好地預測糧食產(chǎn)量、提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益。
國家自然災害防治研究院基于遙感AI大模型進行滑坡和倒塌建筑物的識別,在歷史的自然災害區(qū)域遙感圖像的測試中,提取這些受災信息僅需十幾分鐘時間,相比人工識別方式效率提升數(shù)十倍,為科學救災提供高效、精準的遙感分析支持。
作者:農(nóng)民日報·中國農(nóng)網(wǎng)記者 祖爽
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