随着全球变暖,野火发生的频率和强度显著增加,近日发生在美国洛杉矶的大火引起了人们广泛的关注和担忧。其中火线信息被视为火场的“生命体征”,如何高效、快速、自动地获取森林或草原火场的实时火线信息,是扑救森林火灾中的一大难题。
1月21日,记者从福州大学获悉,该校物理与信息工程学院森林火灾智能防控科研团队首次利用计算机视觉和人工智能技术,通过无人机从空中采集火场的可见光图像,结合改进的深度学习模型,对火场中的火焰区域进行智能分割,并准确解析火线的新方法,可引导人们进行精准扑救。相关成果于近日发表在《ISPRS摄影测量和遥感杂志》上,填补了可见光图像下火场火线自动提取的国际技术空白。
课题组负责人李建微博士介绍,传统方法在火场复杂环境下容易受到干扰,而改进后的深度学习模型,通过融入结合通道和空间注意力机制的模块,使模型像拥有了“火场专属眼睛”。其中,通道注意力帮助其聚焦火焰最显著的特征,而空间注意力则能清晰感知火焰的位置和形状,这些技术提升了模型对野火特征的识别能力,显著提高了分割的精准度。
在技术验证上,他们通过黑龙江帽儿山实验林场、澳大利亚新南威尔士州等实验,对真实火场图像序列进行了火线追踪与解析,成功证明了新方法的检测和分割精度等较现有技术显著提升,并实现了火线的实时自动提取。
相关专家表示,该研究实现了精准掌握火线位置和动态变化,可帮助扑火人员快速制定应对策略,最大限度地减少火灾造成的损失,有望为全球森林火灾防控提供一种高效、精准的解决方案,也为生态保护和灾害管理开辟了新方向。
(福州大学供图)
(原标题:AI打造“火场专属眼睛” 助力精准扑救)
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