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深度学习在城市感知的应用可能——基于卷积神经网络的图像判别分析
引用本文:何宛余,李春,聂广洋,杨良崧,王楚裕. 深度学习在城市感知的应用可能——基于卷积神经网络的图像判别分析[J]. 国际城市规划, 2019, 0(1): 8-17
作者姓名:何宛余  李春  聂广洋  杨良崧  王楚裕
作者单位:小库科技
摘    要:作为人工智能领域的研究重点,机器学习近年衍生出了各式各样的智能化应用,例如图像判别、语音助手和智能翻译等。尤其是图像判别技术已在各行业进行了大量的研究和实践,城市领域也不例外,这很大程度上是因为深度学习的卷积神经网络在计算机视觉领域取得了令人瞩目的成果。这也使得训练计算机判别建筑风格、城市肌理等城市特征的准确率大幅提升。本研究立足于深度学习图像判别技术,探索卷积神经网络在城市感知方面的应用。鉴于直接利用现成开源的带标签图像数据集训练个性化图像判别模型可能带来局限性和误差,本研究探索了从收集数据到自定义训练数据集,到搭建满足特定需求的图像判别模型的整体流程,并通过三个实验案例:城市风貌分析、城市问题侦测和城市肌理评估,阐明深度学习在城市感知和城市规划中的应用可能性及潜力。

关 键 词:人工智能  深度学习  卷积神经网络  图像判别  城市感知

The Latent Application of Deep Learning in Urban Perception: Image Discrimination Analysis by Convolutional Neural Network
He Wanyu,Li Chun,Nie Guangyang,Jackie Yong Leong Shong,Wang Chuyu. The Latent Application of Deep Learning in Urban Perception: Image Discrimination Analysis by Convolutional Neural Network[J]. Urban Planning International, 2019, 0(1): 8-17
Authors:He Wanyu  Li Chun  Nie Guangyang  Jackie Yong Leong Shong  Wang Chuyu
Abstract:He Wanyu;Li Chun;Nie Guangyang;Jackie Yong Leong Shong;Wang Chuyu
Keywords:Artificial Intelligence  Deep Learning  Convolutional Neural Network  Image Discrimination  Urban Perception
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录!
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