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Modeling Urbanization Patterns with Generative Adversarial Networks

机译:用生成对抗网络对城市化模式进行建模

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摘要

In this study we propose a new method to simulate hyper-realistic urban patterns using Generative Adversarial Networks trained with a global urban land-use inventory. We generated a synthetic urban “universe” that qualitatively reproduces the complex spatial organization observed in global urban patterns, while being able to quantitatively recover certain key high-level urban spatial metrics.
机译:在这项研究中,我们提出了一种新的方法,该方法使用经过全球城市土地使用清单培训的生成对抗网络来模拟超现实的城市模式。我们生成了一个合成的城市“宇宙”,定性地再现了在全球城市格局中观察到的复杂空间组织,同时能够定量地恢复某些关键的高层城市空间度量。

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