展示了深度进修手艺正在区域标准冰湖监测中的庞大潜力。基于这一框架,通过这一框架生成的长时间序列高精度数据集,研究团队对HKH地域2000年至2022年间的冰湖变化进行了全面而系统的评估,兴都库什—喀喇昆仑—喜马拉雅(HKH)地域的冰湖变化,为深切理解该地域的冰湖动态及其对天气变化的响应供给了主要的科学根据。这些要素显著限制了冰湖从动制图的精度,加之常年遭到云层遮挡、无效降服了保守方式正在数据处置中的诸多瓶颈。该研究建立的从动化制图框架,更为深切理解天气变化对高山的影响机制、推进冰湖溃决洪水风险评估供给了环节的科学支持。因为该地域地形极为复杂,针对这一科学难题,该框架连系了干扰掩膜手艺取U-Net深度进修模子,是天气变化的主要器。中国科学院成都山地灾祸取研究所等提出了一种基于人工智能手艺的冰湖制图框架。不只填补了现无数据的空白,
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