专栏名称: 数读城事
和城市有关的数据运用与分享
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地理空间智能(GeoAI)学术研讨会及编程工作坊 | 公益 | 5.25 武大徕卡厅

数读城事  · 公众号  ·  · 2024-05-22 09:00

正文

AI技术被深度应用在地理科学领域后,给科学研究及行业落地应用带来了机遇,同样也带来了挑战。
5月25日武汉大学,和鲸社区联合 武汉大学遥感信息工程学院、 中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院 邀请了来自高校、研究机构等多位相关研究人员以“地理空间智能(GeoAI)最新研究进展及落地应用”为主题进行分享,深入研讨GeoAI的理论与方法进展、GeoAI如何被应用于实际帮助人类工作和生活,以及对GeoAI未来发展的展望和思考。同时,在下午的议程中,更将有动手编程实践环节,带大家体会GeoAI的魅力。

· 会议议程 ·
上午
地点:信息学部徕卡厅
  • 09:20 来宾签到
  • 09:30
    开场致词
    嘉宾演讲:
    地理加权建模技术框架及其高性能集成
    卢宾宾 - 武汉大学遥感信息工程学院
    基于深度学习的遥感时序语义变化检测
    贺海旭 -中国地质大学(武汉)计算机学院
    联合情景推演和预训练模型的典型自然灾害发展态势分析
    李英冰 - 武汉大学测绘学院
    神秘嘉宾演讲分享
  • 12:00 午休
下午
  • 13:00 Python 编程实践工作坊(需带电脑):
    地点:三区教 303
    基于多源数据融合的土地利用分类模型
    UrbanComp 团队 - 高荣徽
    地点: 三区教 304
    面向复杂城市系统的大规模物流优化算法
    UrbanComp 团队 - 范云鹏
    地点: 三区教 305
    基于街景图像的武汉城市绿化空间分析
    Urbancomp 团队 - 郭子豪
  • 15:00 结束
※ 最终日程以实际发生为准


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下午工作坊席位有限先到先得



· 研讨会嘉宾及分享简介 ·

· 工作坊课题及讲师简介 ·

※ 此次工作坊的课题及分享嘉宾全部来自中国地质大学(武汉)UrbanComp位置智能和城市感知团队
※ 工作坊结束后将提供参与证书
如果感兴趣但是无法参加 5.25 线下讲解会,可以走线上渠道完成学习。讲解会录屏后续会更新到线上学习材料中。

高荣徽:基于多源数据融合的土地利用分类模型
✍️提前在线学习: 获取教案
  • 嘉宾简介
    高荣徽 中国地质大学(武汉)研究生
  • 课题简介
    城市土地利用信息反映着社会经济功能和活动,是城市规划和区域管理的重要基础,单一数据源逐渐无法满足进行高精度土地利用分类的需要,挖掘并融合多源数据能更有效地进行土地利用分类。兴趣点(Points-of-interest,简称POI)包含区域社会经济属性,高分辨率遥感影像数据包含区域外部物理属性,本项目基于深度学习技术,融合兴趣点数据和遥感影像数据进行土地利用分类。
  • 学习任务
    1. 如何加载、读取与清洗遥感影像数据和 POI 数据?
    2. 为了识别区域地块功能,如何挖掘遥感影像的深度语义特征?
    3. 遥感影像和 POI 数据一个有外部物理属性,一个有社会经济属性,如何融合?

范云鹏:面向复杂城市系统的大规模物流优化算法
✍️ 提前在线学习: 获取教案
  • 嘉宾简介
    范云鹏 中国地质大学(武汉)研究生
  • 课题简介
    物流对城市的发展、运营以及经济增长至关重要。不断增长的客户需求和城市系统的复杂性是当前物流优化的两个挑战,而传统的启发式算法无法快速提供高质量的车辆路径规划方案。本项目基于麻雀搜索算法(SSA)和模拟退火算法(SA),提出了一种混合麻雀搜索算法(SA-SSA),用于解决考虑复杂道路网络的多仓库车辆调度问题。
  • 学习任务
    1. 建模:如何结合交通流量、货物需求、仓储设施位置等因素,精确建立复杂城市系统的物流优化模型?
    2. 模型调优:如何选择、应用最适合的优化算法,以快速、高质量地找到最佳解决方案?
    3. 结果呈现:获得优化结果后,如何通过地图可视化、数据图表等方式有效地展现物流路径,并利用交互式分析让用户更深入地了解数据?






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