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加强努力和防灾计划可以提高社区对地震的抵御能力。机器学习和人工智能在地震相关领域有着重要的应用。这些技术用于地震破坏预测、地震活动预测和建筑加固策略。GEAKDES项目提供了一个综合的灾害决策支持系统。实时机器学习算法使用建筑物、地震和地面数据等特征进行地震损伤预测。这些信息与卫星图像分析相结合,以实现更准确的地震损失预测。此外,确定了地震后的援助需求,并运行了一个物流网络模型来确定援助路线。该项目中开发的成本敏感并行ABC-ANN和成本敏感并行GA算法在地震损伤预测中因其高精度和快速训练时间而脱颖而出。Sentinel-2和Sentinel-1卫星图像用于震后损伤检测,光学图像用于识别建筑物倒塌,SAR图像用于检测地面变化。整合这些信息后,准确率达到91%。使用开源的Sentinel-1 SAR卫星图像,结合机器学习方法,有助于了解地震造成的破坏。
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