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学习资源 | NOAA+AI—使用AI和ML方法处理环境领域数据、图像、信号

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MeteoAI
发布2020-12-22 15:20:16
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发布2020-12-22 15:20:16
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背景动机

AI,机器学习/深度学习技术(包括深层神经网络,DNN)在许多领域和应用中取得了很大的进展,包括医药、自动驾驶、社交媒体、金融工业等。在私有领域,人工智能的准确性和可用性方面的惊人增长具有显著意义。人工智能在气象学和海洋学领域也取得了显著的进展。然而,直到最近,在环境科学领域只有很少的AI应用开发工作。 令人鼓舞的是,AI在这些领域的应用在不断增加,而且取得了令人鼓舞的结果,其中包括预测技能。随着卫星数据的不断增加以及社会依赖的增加,将会持续改善预报准确率和精度。来自高分辨率卫星和传感器,一系列新传感器,以及物联网背景下新观测设备的数据不断增加。这些数据的增加将给这些数据的应用带来极大的挑战,AI已经成为潜在的解决技术。

主要内容

  1. 用于探测气候极端现象的机器学习:不确定性量化的新方法。
  1. 多光谱土地表面反射时间序列用于检测和分类土地覆盖变化的分析。
  1. 利用深度卷积神经网络对VIIRS测量的海洋色彩产品进行超分辨率测量。

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原始发表:2020-12-18,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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