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'''Dies war früher ein eigenständiges Projekt, ist jetzt aber Teil von [[Citizen Science Grid]].''' | |||
Wir hoffen, dass Eure Teilnahme hilft, den Einfluss der Ölförderung auf die Entwicklung | W@H ist ein Gemeinschaftprojekt Institute für Biologie und Informatik der Universität von Nord Dakota, mit dem Ziel Videos von verschiedenen Wildbeobachtungskameras auszuwerten. Dies wird hauptsächlich durch euch als Freiwillige geschehen. Anhand eurer Beobachtungen und der Einteilung der Videos in "Events" können außerdem Algorithmen entwickelt werden, um Videos auch durch "Visuelle Detektion" zu filtern. Dies wird bei der enormen Menge an Videodaten nützlich sein.<br> | ||
Die Kameras sind sowohl in Schutzgebieten als auch nahe bei Ölfeldern aufgebaut. Wir hoffen, dass Eure Teilnahme hilft, den Einfluss der Ölförderung auf die Entwicklung verschiedener Vogelarten festzustellen, um so den Schutz zu fördern.<br> | |||
Aktuell werden folgende (bedrohte) Vogelarten beobachtet: [https://de.wikipedia.org/wiki/Schweifhuhn Schweifhuhn], [https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergseeschwalbe Zwergseeschwalbe], [https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbfu%C3%9F-Regenpfeifer Gelbfuß-Regenpfeifer] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Blaufl%C3%BCgelente Blauflügelente]. | |||
Badges sind [https://csgrid.org/csg/badge_list.php hier] einsehbar. | |||
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|Land=USA | |Land=USA | ||
|Bereich=[[BOINC-Projekte#Biologie|Biologie]] | |Bereich=[[BOINC-Projekte#Biologie|Biologie]] | ||
|Windows=Wildlife@Home Descriptor Collection (SURF) 0. | |Windows=Wildlife@Home Descriptor Collection (SURF) 0.03<br>Wildlife@Home Video Background Subtractor 0.02<br>EXACT Convolutional Neural Network Trainer 0.09 | ||
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Aktuelle Version vom 10. Mai 2018, 14:13 Uhr
Dies war früher ein eigenständiges Projekt, ist jetzt aber Teil von Citizen Science Grid.
W@H ist ein Gemeinschaftprojekt Institute für Biologie und Informatik der Universität von Nord Dakota, mit dem Ziel Videos von verschiedenen Wildbeobachtungskameras auszuwerten. Dies wird hauptsächlich durch euch als Freiwillige geschehen. Anhand eurer Beobachtungen und der Einteilung der Videos in "Events" können außerdem Algorithmen entwickelt werden, um Videos auch durch "Visuelle Detektion" zu filtern. Dies wird bei der enormen Menge an Videodaten nützlich sein. Badges sind hier einsehbar. |
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