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A GeoAI-based Land Use Land Cover Segmentation Process to Analyse and Predict Rural Depopulation, Agricultural Land Abandonment, and Deforestation in Bulgaria and Turkey, 1940-2040

Projektbeschreibung

Historische Bevölkerungsgeografie und ihre Auswirkungen auf die Landnutzung analysieren

Die Verstädterung hat zu radikalen Veränderungen in der Bevölkerungsverteilung geführt und steht in direktem Zusammenhang mit Umweltveränderungen wie der Entwaldung und der Aufgabe von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Zwar gibt es aktuelle Kartierungen der Landnutzung und Bodenbedeckung im Vergleich zur dynamischen Bevölkerungsgeografie in Europa, doch sind ähnliche Korrelationen von vor 1970 nur begrenzt vorhanden. Das vom Europäischen Forschungsrat finanzierte Projekt GeoAI_LULC_Seg zielt darauf ab, geodatenbasierte künstliche Intelligenz (KI) zur genauen Kartierung von Landnutzung und Bodenbedeckung ab 1940 in einer Grenzregion zwischen Bulgarien und der Türkei einzusetzen. Frühe Luftaufnahmen, Satellitenbilder und Volkszählungsdaten werden miteinander in Beziehung gesetzt. Dadurch wird ein umfassender Überblick über Landnutzung und Bodenbedeckung geschaffen, der den Forschenden hilft, künftige Bevölkerungsgeografien und Landnutzungsänderungen vorherzusagen.

Ziel

Rural depopulation, agricultural land abandonment, and deforestation are massive concerns for Europe and elsewhere today and our planet's future. These interlinked phenomena can be analysed using land use and land cover (LULC) maps combined with dynamics of population geography, especially regarding urban sprawl. Modern LULC and spatially disaggregated population datasets go back to the 1980s and 1970s. Although we have earlier population data, these are not geomatched to locations in LULC maps. Earlier LULC maps are either not very reliable (extracted from historical maps) or limited in their geographical coverage (based on selected aerial photos or satellite imagery). These are severe limitations to developing longer and deeper perspectives and understanding the root causes of these detrimental changes in population geography and land use practices in large territories.

GeoAI_LULC_Seg will develop an advanced, modular, and customizable geospatial artificial intelligence-based land use land cover segmentation process to accurately map LULC conditions for around 30,000 km2 in a border region between Bulgaria and Turkey, including the cities Edirne, Istanbul, and Plovdiv, from historical aerial photographs and early reconnaissance satellite images (dating back to the 1950s and the 1970s respectively) by pairing them with geotagged historical population census data.

Our methodological novelties are not limited to GeoAI-based object segmentation and super-resolution applications for panchromatic imagery for our research area. Our project will create transferable knowledge and scalable methods for global applications for the 1970s, thanks to worldwide coverage of high-spatial-resolution satellite imagery we will process. Furthermore, we will build long-term LULC maps series commensurable with current satellite data (1950-2020), allowing us to improve predictions for future population geography and LULC changes.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

HORIZON-ERC-POC - HORIZON ERC Proof of Concept Grants

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) ERC-2022-POC2

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Gastgebende Einrichtung

KOC UNIVERSITY
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 150 000,00
Adresse
RUMELI FENERI YOLU SARIYER
34450 Istanbul
Türkei

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Region
İstanbul İstanbul İstanbul
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

Keine Daten

Begünstigte (1)

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