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Global Land-Cover Mapping With Weak Supervision: Outcome of the 2020 IEEE GRSS Data Fusion Contest

机译:全球陆地覆盖覆盖弱势监督:2020年IEEE GRS数据融合竞赛的结果

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摘要

This article presents the scientific outcomes of the 2020 Data Fusion Contest (DFC2020) organized by the Image Analysis and Data Fusion Technical Committee of the IEEE Geoscience and Remote Sensing Society. The 2020 Contest addressed the problem of automatic global land-cover mapping with weak supervision, i.e., estimating high-resolution semantic maps while only low-resolution reference data are available during training. Two separate competitions were organized to assess two different scenarios: 1) high-resolution labels are not available at all; and 2) a small amount of high-resolution labels are available additionally to low-resolution reference data. In this article, we describe the DFC2020 dataset that remains available for further evaluation of corresponding approaches and report the results of the best-performing methods during the contest.
机译:本文介绍了由IEEE地球科学和遥感社会的图像分析和数据融合技术委员会组织的2020个数据融合竞赛(DFC2020)的科学成果。 2020年竞赛解决了具有弱监管的自动全球陆地覆盖映射问题,即,估计高分辨率语义地图,而在培训期间只提供低分辨率参考数据。组织了两种独立的竞争,以评估两种不同的情景:1)高分辨率标签根本不可用; 2)少量的高分辨率标签可另外到低分辨率参考数据。在本文中,我们描述了DFC2020数据集,可用于进一步评估相应的方法,并在比赛期间报告最佳性能的方法结果。

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