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青島能源所利用人工智能評估屋頂光伏潛力

來源:環(huán)球網 編輯:jianping 屋頂光伏
8月21日消息,根據中國科學院信息,隨著能源轉型和碳中和目標推進,屋頂光伏作為分布式光伏的重要補充得到迅速發(fā)展。屋頂光伏存在統(tǒng)計困難、開發(fā)潛力難以評估等問題,因此精準評估屋頂光伏潛力有助于制定科學的發(fā)展目標和規(guī)劃,優(yōu)化資源配置,避免資源浪費,從而促進地區(qū)能源結構優(yōu)化和綠色發(fā)展。衛(wèi)星遙感技術作為觀察地球的“第三只眼”,是精準識別屋頂和光伏的關鍵。


為此,中國科學院青島生物能源與過程研究所泛能源大數(shù)據與戰(zhàn)略研究中心提出了識別衛(wèi)星遙感圖像的集成多注意力機制網絡MANet。

近期,相關研究成果以“Development assessment of regional rooftop photovoltaics based on remote sensing and deep learning”為題,發(fā)表在《應用能源》(Applied Energy)上。

據了解,MANet是基于編碼器-解碼器結構的語義分割網絡,融合了空間自注意力模塊(SSAM)和通道注意力模塊(CARM)。其中,SSAM用于提取全局上下文信息,幫助模型更全面地理解目標對象及其周圍環(huán)境;而CARM側重自適應地學習通道權重進行特征校準,突出重要信息并抑制冗余信息,提高分割精度。相較同類模型,MANet對屋頂和光伏分割的精度指標分別提升了1.93%和0.9%,展現(xiàn)出優(yōu)異的預測能力。

該團隊利用MANet,設計了雙分支架構,實現(xiàn)了對光伏和屋頂?shù)耐阶R別,通過差分可精準得到未部署光伏的屋頂面積。這一技術在屋頂光伏裝機容量潛力評估中得到了檢驗,為該地區(qū)新能源規(guī)劃提供了參考,展現(xiàn)了人工智能在新能源監(jiān)測和預測方面的應用價值。
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