数据科学实训案例研发:农业遥感图像数据分析上线阿里云

本文涉及的产品
云原生大数据计算服务 MaxCompute,5000CU*H 100GB 3个月
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简介: 这是2020年阿里云计算有限公司-教育部产学合作协同育人项目的成果。实训课程内容涵盖了主要内容涵盖了图像分割的基础知识,主要包括图像分割的概论、基础、分类、神经网络实现等经典的机器学习理论知识,也包括卷积神经网络、残差网络、U-Net算法、多模态等深度学习内容。此外,还介绍天池AI等平台的应用,在此基础上通过实验的方式,详细地介绍机器视觉在农业大数据分析领域的过程,以及遥感图像处理相关技术的原理与实践。结合阿里云的产品和技术资源,进行应用实验,让学生在充分理解掌握基础知识的同时,也能接触到业界最前沿的发展方向和成果。本课程通过实验大作业的方式,实现典型的机器视觉应用,训练学生模型设计与应用。

具体的内容如下:
1.遥感图像数据预处理实验: 针对遥感图像的格式进行数据集切分和训练数据生成,并在天池AI平台中DSW中实现。
2.遥感图像数据图像增强方法实验:针对遥感图像中样本只有2-3个文件的情况下实现深度学习算法数据增强。
3.遥感图像语义分割基本处理方法、评价指标和结果可视化: 对语义分割网络的评价指标和结果进行可视化。
4.基于DeepLab算法的农业大数据图像分割:基于天池AI平台的DSW实现DeepLab算法对遥感图像中农作物进行图像分割分析。
5.基于改进的DeepLab算法的农业大数据图像分割:基于天池AI平台的DSW实现DeepLab算法改进,实现遥感图像中农作物进行图像分割性能提升。
6.基于基本U-Net算法的农业遥感图像分割:基于天池AI平台的DSW实现U-Net算法遥感图像中农作物进行图像分割分析。
7.基于改进的U-Net算法的农业遥感图像分割:基于天池AI平台的DSW实现U-Net算法优化,提升遥感图像中农作物进行图像分割性能。
8.基于基本FCN算法的农业大数据图像分割:基于天池AI平台的DSW实现FCN算法对遥感图像中农作物进行图像分割分析。
9.基于改进的FCN算法的农业大数据图像分割:基于天池AI平台的DSW实现FCN算法优化,用于遥感图像中农作物进行图像分割分析。
10.基于PSPNet算法的农业大数据图像分割:基于天池AI平台的DSW实现PSPNet算法对遥感图像中农作物进行图像分割分析。

需要使用的师生可以用如下方式申请:
深度学习”实验链接和“农业遥感图像数据分析”实验链接邀请可以邮件wdzhao@fudan.edu.cn联系我更新。
此实训课程与深度学习及其应用课程绑定:https://www.icourse163.org/course/FUDAN-1205806833,欢迎一起学习探讨深度学习及其应用。

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