该团队负责人李建微介绍,传统方法在火场复杂环境下容易受到干扰,而改进后的深度学习模型,通过融入结合通道和空间注意力机制的模块,使模型像拥有了火场专属“眼睛”。其中,通道注意力帮助其聚焦火焰最显著的特征,而空间注意力则能清晰感知火焰的位置和形状,这些技术提升了模型对野火特征的识别能力,显著提高了分割的精准度。
在技术验证上,研究人员通过黑龙江帽儿山实验林场、澳大利亚新南威尔士州等地的实验,对真实火场图像序列进行了火线追踪与解析,成功证明了新方法的检测和分割精度等较现有技术显著提升,并实现了火线的实时自动提取。
据介绍,该研究实现了精准掌握火线位置和动态变化,可帮助扑火人员快速制定应对策略,最大限度地减少火灾造成的损失,有望为全球森林火灾防控提供一种高效、精准的解决方案,也为生态保护和灾害管理开辟了新方向。
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