建筑屋顶面积(BRA)的大型和最新地图对于制定政策决策和可持续发展至关重要。此外,作为人类活动的细粒度指标,BRA可以为城市规划和能源建模做出贡献,为人类福祉带来好处。然而,现有的大规模BRA数据集,如Microsoft和谷歌的数据集,不包括中国,因此中国没有BRA的全覆盖地图。为此,我们根据2016-2021年的Sentinel-2图像制作了分辨率为2.5米的多年中国建筑屋顶面积数据集(CBRA)。CBRA是中国首个全覆盖、多年一度的BRA数据。CBRA在城市地区取得了良好的F1得分,基于250,000个测试样本的F1得分为62.55%(与中国之前的BRA数据相比+10.61%),基于农村地区的30,000个测试样本,召回率为78.94%。
CBRA 以GeoTIFF(.tif)栅格文件格式组织,具有单个波段和GCS_WGS_1984坐标系。像素值为 0 和 255,其中 0 表示背景,255 表示建筑物屋顶区域。此外,为了方便数据的使用,CBRA 被分成 215 个空间网格图块,命名为“CBRA_year_E/W**N/S**.tif”,其中“year”是采样年份,“E/W**N/S**”是图块数据左上角的纬度和经度坐标。
采集时间 | 2016/01/01 - 2021/12/31 |
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采集地点 | 中国 |
数据量 | 21.5 GiB |
数据格式 | tif |
数据空间分辨率(/米) | 2.5m |
数据时间分辨率 | 年 |
坐标系 | WGS84 |
Sentinel-2数据,用于 CBRA 映射。Sentinel-2 光学图像用于 CBRA 映射。Sentinel-2是欧洲航天局(ESA)下属的地球观测任务 哥白尼计划,包括一个由两颗卫星组成的星座,即 Sentinel-2A 和 Sentinel-2B。该产品具有通过系统的辐射校准和几何和欧空局的地形校正。为了解决云噪声,我们利用 GEE(Gorelick 等人,2017 年)过滤掉图像 超过 20% 的云,并进一步通过质量波段进行云和阴影去除,以获得无云像素。最后,我们在 1 年间隔内对过滤图像进行中位数合成。
超分辨率和语义分割方法和弱监督学习算法。提高深度学习方法的地理空间泛化(即扩展到中国所有地区),还收集了土地覆盖数据 中国从 2016 年到 2021 年来自动态世界产品。它包括 10 种土地覆被类型,并提供概率每种类型的估计值。
在城市地区对250000个测试样本进行了回收,回收率为78.94%,在农村地区的30000个测试样本中。
# | 标题 | 文件大小 |
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1 | CBRA_2016.zip | 3.2 GiB |
2 | CBRA_2017.zip | 3.3 GiB |
3 | CBRA_2018.zip | 3.4 GiB |
4 | CBRA_2019.zip | 3.6 GiB |
5 | CBRA_2020.zip | 3.8 GiB |
6 | CBRA_2021.zip | 4.2 GiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
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1 | 2024/12/12 21:59 | 匿名 [113.110.166.* ] |
[开放下载]
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2 | 2024/12/12 18:47 | 匿名 [117.28.251.* ] |
[开放下载]
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3 | 2024/12/12 04:39 | 匿名 [84.17.45.* ] |
[开放下载]
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4 | 2024/11/25 22:51 | 匿名 [222.177.124.* ] |
[开放下载]
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5 | 2024/11/19 01:16 | 匿名 [220.202.120.* ] |
[开放下载]
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6 | 2024/11/11 21:56 | 匿名 [183.205.136.* ] |
[开放下载]
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7 | 2024/11/07 18:32 | 匿名 [123.124.91.* ] |
[开放下载]
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8 | 2024/11/07 18:32 | 匿名 [123.124.91.* ] |
[开放下载]
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9 | 2024/11/07 18:32 | 匿名 [123.124.91.* ] |
[开放下载]
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10 | 2024/11/07 18:31 | 匿名 [123.124.91.* ] |
[开放下载]
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