
渔船作业方式识别
大赛背景
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About this hackathon
#### 大赛背景
CCF大数据与计算智能大赛(CCF Big Data & Computing Intelligence Contest,简称CCF BDCI)由中国计算机学会于2013年创办。大赛由国家自然科学基金委员会指导,是大数据与人工智能领域的算法、应用和系统大型挑战赛事。大赛面向重点行业和应用领域征集需求,以前沿技术与行业应用问题为导向,以促进行业发展及产业升级为目标,以众智、众包的方式,汇聚海内外产学研用多方智慧,为社会发现和培养了大量高质量数据人才。
大赛迄今已成功举办八届,累计吸引全球1500余所高校、1800家企事业单位及80余所科研机构的12万余人参与,已成为中国大数据与人工智能领域最具影响力的活动之一,是中国大数据综合赛事第一品牌。
2021年第九届大赛以“数引创新,竞促汇智”为主题,立足余杭、面向全球,于9月至12月举办。大赛将致力于解决来自政府、企业真实场景中的痛点、难点问题,邀请全球优秀团队参与数据资源开发利用,广泛征集信息技术应用解决方案。
#### 赛题介绍
**1、赛题名称**
渔船作业方式识别
**2、赛题背景**
随着大数据发展和轨迹数据挖掘的深入研究,渔船轨迹数据为渔业数据挖掘及相关应用提供非常好的机会。海洋捕捞渔船作业类型分为多种,主要有拖网、围网、张网、刺网等方式,违规捕捞作业将会对海洋生态环境和渔业资源产生严重的影响,同时也给渔业管理带来困难。因此,需要依据真实渔船轨迹数据(已脱敏)利用机器学习相关技术,建立稳健的渔船作业方式识别模型,用于准确识别渔船的作业方式,便于渔业管理的同时也为后续渔业科技研究带来便利。
**3、赛题任务**
依据真实渔船轨迹数据(经纬度、速度、方向、时间等),利用机器学习相关技术,建立稳健的渔船作业方式识别模型,有效识别渔船的作业方式。
#### 出题专家
**曾艳老师**,杭州电子科技大学计算机学院副教授,杭州电子科技大学舟山同博海洋电子信息研究院副院长。2016年毕业于中国科学院软件研究所计算机专业,获得工学博士学位。研究方向为分布式与并行计算、分布式机器学习、大数据等。曾作为华为分布式领域系统架构师和技术专家,主导多个分布式相关项目,参与全场景AI计算框架MindSpore开源项目等。
特别感谢**曾艳老师**为数据科学人才培养做出的贡献。
#### 赛制规则
本赛题为训练赛,如无特别通知,永久开放
> 2021年9月27日15:00正式开放线上报名;
> 2021年10月11日前上线赛题训练数据开放排名;
> 2021年12月06日进行大赛名次及奖品公布。
#### 奖励机制
本赛题为训练赛,不设置奖金。截至2021年12月6日0时整,排行榜前3名的队伍将会获得1个CCF会员名额+纪念奖牌,排行榜前50名的团队将会获得平台发出的电子证书。
注:如遇不同队伍得分相同的情形,排行榜会按照该评分提交时间的升序进行队伍排名。
#### 参赛交流
赛事交流微信群与客服微信
#### 参赛规则
**参赛组队规则**
1、参赛人群:大赛面向全球征集参赛团队,不限年龄、国籍,高校、科研院所、企业从业人员等均可登录官网报名参赛。
2、报名要求:参赛选手可报名不同赛道多个赛题,但在同一赛题中仅能报名参加一支团队。报名时所有团队成员需提供个人基本信息,并进行实名认证;参赛选手应当保证身份信息的真实性。大赛组委会承诺其中涉及个人隐私的内容予以保密。
3、组队要求:所有参赛选手应在截止日期前自行完成组队,并以团队身份提交各阶段的作品材料,一旦进入团队,不可退出队伍。为保证每支参赛团队享有相对平等的提交机会,各赛题组队需满足组队成员在赛题中的提交总次数≤开赛天数*3次。
4、队长责任制:各团队队长作为团队的负责人,需自行进行团队内部分工和协调,并承担与大赛组委会对
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#### 大赛背景 CCF大数据与计算智能大赛(CCF Big Data & Computing Intelligence Contest,简称CCF BDCI)由中国计算机学会于2013年创办。大赛由国家自然科学基金委员会指导,是大数据与人工智能领域的算法、应用和系统大型挑战赛事。大赛面向重点行业和应用领域征集需求,以前沿技术与行业应用问题为导向,以促进行业发展及产业升级为目标,以众智、众包的方式,汇聚海内外产学研用多方智慧,为社会发现和培养了大量高质量数据人才。 大赛迄今已成功举办八届,累计吸引全球1500余所高校、1800家企事业单位及80余所科研机构的12万余人参与,已成为中国大数据与人工智能领域最具影响力的活动之一,是中国大数据综合赛事第一品牌。 2021年第九届大赛以“数引创新,竞促汇智”为主题,立足余杭、面向全球,于9月至12月举办。大赛将致力于解决来自政府、企业真实场景中的痛点、难点问题,邀请全球优秀团队参与数据资源开发利用,广泛征集信息技术应用解决方案。 #### 赛题介绍 **1、赛题名称** 渔船作业方式识别 **2、赛题背景** 随着大数据发展和轨迹数据挖掘的深入研究,渔船轨迹数据为渔业数据挖掘及相关应用提供非常好的机会。海洋捕捞渔船作业类型分为多种,主要有拖网、围网、张网、刺网等方式,违规捕捞作业将会对海洋生态环境和渔业资源产生严重的影响,同时也给渔业管理带来困难。因此,需要依据真实渔船轨迹数据(已脱敏)利用机器学习相关技术,建立稳健的渔船作业方式识别模型,用于准确识别渔船的作业方式,便于渔业管理的同时也为后续渔业科技研究带来便利。 **3、赛题任务** 依据真实渔船轨迹数据(经纬度、速度、方向、时间等),利用机器学习相关技术,建立稳健的渔船作业方式识别模型,有效识别渔船的作业方式。 #### 出题专家 **曾艳老师**,杭
Schedule
Sep 15, 11:00 PM
Dec 31, 07:59 AM
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