隨著能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)的推進,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(zhǔn)評估屋頂光伏潛力有助于制定科學(xué)的發(fā)展目標(biāo)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(jié)構(gòu)優(yōu)化和綠色發(fā)展。衛(wèi)星遙感技術(shù)作為觀察地球的“第三只眼”,是精準(zhǔn)識別屋頂和光伏的關(guān)鍵。
據(jù)中國科學(xué)院網(wǎng)站消息,中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所泛能源大數(shù)據(jù)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(wǎng)絡(luò)MANet。
MANet是基于編碼器-解碼器結(jié)構(gòu)的語義分割網(wǎng)絡(luò),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(biāo)對象及其周圍環(huán)境;而CARM側(cè)重自適應(yīng)地學(xué)習(xí)通道權(quán)重進行特征校準(zhǔn),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(biāo)分別提升了1.93%和0.9%,展現(xiàn)出優(yōu)異的預(yù)測能力。
該團隊利用MANet,設(shè)計了雙分支架構(gòu),實現(xiàn)了對光伏和屋頂?shù)耐阶R別,通過差分可精準(zhǔn)得到未部署光伏的屋頂面積。這一技術(shù)在屋頂光伏裝機容量潛力評估中得到了檢驗,為地區(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(yù)測方面的應(yīng)用價值。相關(guān)研究成果近日發(fā)表在《應(yīng)用能源》(Applied Energy)上。
圖片來源|東西南北雜志社
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