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城市景觀的變革:人工智慧的影響

王林
王林轉載
2023-11-06 17:13:13845瀏覽

城市景觀的變革:人工智慧的影響

AI和深度學習已經無所不在,現在它們有著重塑城市景觀的潛力。透過分析景觀影像的深度學習模型,可以幫助城市規劃者視覺化重建計劃,提高美觀度並避免代價高昂的錯誤。但是,為了使這些模型有效,它們需要準確地識別和分類影像中的元素,這是一個被稱為實例分割的挑戰。這項挑戰的出現是由於缺乏合適的訓練資料造成的,因為產生準確的「地面實況」影像標籤涉及勞動密集的手動分割。然而,最近一篇論文表明,一個團隊可能已經找到了答案

透過人工智慧產生創新的合成數據

大阪大學的研究人員透過利用基於人工智慧的電腦模擬,來訓練需要大量資料的模型,設計了解決問題的方法。他們的方法包括創建一個真實的城市3D模型來產生地面實況分割。然後,影像到影像模型根據地面實況資料產生逼真的影像。此過程會產生類似於實際城市的逼真影像資料集,並配有精確生成的地面實況標籤,從而無需手動分割。

雖然合成資料以前已用於深度學習,但他們的方法有所不同,透過城市結構模擬為現實世界模型創建足夠的訓練資料。透過按程式生成現實城市的3D模型並使用遊戲引擎創建分割圖像,他們可以訓練生成對抗網路將形狀轉換為具有現實城市紋理的圖像,從而產生街景圖像。

優勢及未來前景

透過此方法,不再需要使用實際建築物的公開可用資料集,同時能夠分離出單一對象,即使它們在影像中重疊。這種方法顯著減少了人力成本,同時產生高品質的訓練資料。為了驗證其有效性,研究人員在模擬資料上訓練了分割模型,並將其與在真實資料上訓練的模型進行了比較。結果顯示,人工智慧模型在涉及大型、獨特建築物的實例上表現相似,但資料集準備時間大幅減少

研究人員的目標是提高影像到影像模型在不同條件下的表現。他們的成就不僅解決了訓練資料的短缺問題,還降低了與資料集準備相關的成本,為深度學習輔助城市景觀美化的新時代鋪平了道路。

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