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#화재 이미지 데이터 # 화재 3D 객체 데이터 # 실내 3D 공간 데이터 # 디지털트윈 # 소방훈련 시뮬레이션

NEW 화재영상 3D 객체 데이터 생성

화재영상 3D 객체 데이터 생성 아이콘 이미지
  • 분야영상이미지
  • 유형 3D , 이미지
구축년도 : 2022 갱신년월 : 2023-12 조회수 : 3,682 다운로드 : 244 용량 :
샘플 데이터 ?

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  • 데이터 변경이력

    데이터 변경이력
    버전 일자 변경내용 비고
    1.1 2023-12-13 데이터 최종 개방
    1.0 2023-07-24 데이터 개방(Beta Version)

    데이터 히스토리

    데이터 히스토리
    일자 변경내용 비고
    2023-12-13 산출물 전체 공개

    소개

    화재영상 2D 이미지 데이터 : 화재영상에서 추출한 이미지 프레임데이터를 기반으로 포착된 불꽃, 연기 형상을 바운딩박스 기법으로 어노테이션을 진행하여 구축한 객체탐지 AI학습용 데이터
    ◽ 화재영상 3D 객체 데이터 : 46종 가연물에 대한 화재 시뮬레이션을 통해 가상 소방훈련 분야 콘텐츠 활용 및 메타버스에 활용
    ◽ 실내 3D 공간 데이터 : 공공 및 주요시설 실내 3D 공간 데이터

    구축목적

    ◽ 화재영상 3D 객체 데이터 
      ◦ 소방관이 다양한 화재 현장을 대상으로 훈련하기 위해 임의로 생성된 건축공간과 화재현장을 대상으로 사실적인 AI 기반의 화재 모델링을 기반으로 하는 훈련이 필요
    ◽ 실내 3D 공간 데이터 
      ◦ 공공시설 및 주거 구역 3D 객체데이터 생성을 통한 소방안전 시뮬레이션 및 예방
      ◦ 소방 시설물 및 화재 객체를 통한 화재 발생 시 대응에 대한 시뮬레이션 및 예측 등  
    ◽ 화재영상 2D 이미지 데이터
      ◦ 불꽃, 연기 이미지 분석 및 객체 탐지모델 구축을 위한 AI학습용 데이터
  • 1. 데이터 구축 규모

    구분 형태 수량 비고
    화재영상 3D 객체 데이터 fga 2,440건 46종 가연물
    mp4 138개 46종 가연물
    실내 3D 공간 데이터  fbx 9,805평 12종
    화재영상 2D 이미지 데이터 jpg(이미지) 153,930건   
    txt(좌표데이터) 153,930건   
    json (메타데이터) 144건   

     

     2. 데이터 분포
    ◽ 화재영상 3D 객체 데이터

    구분 상세구분 ①형상
    크기
    ②형상
    type
    ③형상
    재질
    ①X②X③ ④성상별 ①X②X③X④
    계획 실적
    가구 의자 3 1 3 9 45 405 845
    책장 3 2 1 6 40 240 240
    쓰레기통 2 2 1 4 40 160 160
    가구 신발장 1 1 2 2 45 90 90
    옷장 3 3 2 18 45 810 810
    책상 2 2 1 4 40 160 160
    가전 공기청정기 1 1 1 1 45 45 45
    TV 1 1 1 1 45 45 45
    냉장고 1 1 1 1 45 45 45
    수행 내용 수량 종 계 46 객체데이터 계 2,000 2,440

     

    ◽ 실내 3D 공간 데이터 분포

    구분 대상지 유형 평수
    실내 3D 공간데이터 광주광역시청 공공업무시설 520 9,805평
    선한병원 의료시설 814
    이마트 제주점 판매 및 영업시설 833
    탐라 장애인복지관 사회복지시설 437
    롯데시네마 삼화점 문화 및 집회시설, 제1,2종근린생활시설 411
    제주 재활병원 병원 692
    제주드림타워 판매시설(상점) 748
    유포리아 지식산업센터 공장(지식산업센터) 408
    선경오피스텔 일반음식점, 일용품점, 잡화점 315
    한화호텔앤리조트 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 문화및 집회시설, 식음시설  626
    라마다 프라자 제주호텔 단란주점, 일반음식점, 소매점, 제과점 770
    제주 국제컨벤션센터 문화 및 집회시설 3,231

     

    ◽ 화재영상 2D 이미지 데이터

    데이터항목 다양성요건 데이터 수 구성비 비고
    불꽃데이터 실내-불 30,620 건 19.89% NIST 화재시뮬레이션 영상데이터
    실외-주간-불 3,541 건 2.30% 실 화재현장 중계영상데이터
    실외-야간-불 18,229 건 11.84%
    연기데이터 실외-주간-연기 101,540 건 65.97%

     

     

  • 저작도구 설명서 및 저작도구 다운로드

    저작도구 설명서 다운로드 저작도구 다운로드
  • AI 모델 상세 설명서 다운로드

    AI 모델 상세 설명서 다운로드 AI 모델 다운로드

    ◽ 화재위험 예측을 위한 AI 학습 모델 활용
     ◦ 모델 학습 : Yolov5s를 통해 화재상황확인 및 예측을 위한 엔진 학습을 위해 검증용 데이터셋과 시험용 데이터셋을 전체 화재영상의 10%로 제시한다. 본 사업에서 총 15만 이상 구축하므로 최소검증과 시험을 모두 각 15,393 데이터셋으로 준비하는 것을 제안함

    구분 학습(Learning 검증(Validation) 시험(Test)
    개요 - Yolov5s(Layers :
    157,Parameters : 7,015,519
    - Optimizer :
    Stochastic Gradient Decent
    - Image size : 416
    - Epoch : 50

     
    - 학습 도중 모델 성과 평가 및 비교를 통한 유효성 검증 - 모델 학습 완료 후
    이미지 123,144 15,393 15,393

     

    학습용 데이터셋,검증용 데이터셋

    Yolov5s 모델 학습 그래프

     

  • 데이터 성능 점수

    측정값 (%)
    기준값 (%)

    데이터 성능 지표

    데이터 성능 지표
    번호 측정항목 AI TASK 학습모델 지표명 기준값 점수 측정값 점수
    1 화재 및 연기 객체 탐지 성능 Object Detection YOLO v5 mAP 64.1 % 99.4 %

    ※ 데이터 성능 지표가 여러 개일 경우 각 항목을 클릭하면 해당 지표의 값이 그래프에 표기됩니다.

    ※ AI모델 평가 지표에 따라 측정값의 범위, 판단 기준이 달라질 수 있습니다. (ex. 오류율의 경우, 낮을수록 좋은 성능을 내는 것으로 평가됩니다)

  • 설명서 및 활용가이드 다운로드

    데이터 설명서 다운로드 구축활용가이드 다운로드

    ◽ 화재영상 3D 객체 데이터
     ◦ 가상 훈련 및 메타버스 활용을 위해 아파트 방과 거실에서 가연물 46종의 화재를 FDS 모델 시뮬레이션을 수행하여 도출한 화재 상황에 대한 3D 객체 및 결과 동영상
     ◦ 데이터 구축 내용

    구분 내용 파일 포맷 제출 수량
    원시데이터 FDS 입력파일 fds 46
    원시데이터 Plot3D plot3D 28,051
    원천데이터 결과동영상 mp4 138
    원천데이터 화재 3D 객체 데이터  fga 2,440

     

    ◽ 실내 3D 공간 데이터 
     ◦ 내·외 재난현장에 대한 훈련 콘텐츠들은 게임 캐릭터의 주최가 소방관일 뿐 실제 재난 현장과는 다소 차이가 있는 상업용 게임들이 주를 이루고 있으며 이러한 것들은 교육 및 훈련의 효과를 기대할 수 없으므로, 실제와 같은 화재 소방 관련 디지털 트윈 구축에 필요한 데이터임.
     ◦ 공간데이터의 옵션과 공간배치 변경을 통해 다양한 훈련 시뮬레이션 환경구축이 가능한 실내 3D 공간 데이터
     ◦ 가상 훈련시뮬레이션 환경 구축을 위한 12종의 fbx 형태 실내 3D 공간데이터 9,805평
    ◦ 실내 3D 공간 데이터 9,805평 구축(FBX)
        - 12종의 공공시설 및 주거 구역을 대상으로 실내 3D 공간 객체데이터 생성
        - 12종의 공간시설에 대한 정보를 포함한 메타데이터 제작(Json)
     ◦ 실내 3D 공간 데이터_포맷

    구분 내용 파일 포맷 수량
    원시데이터 라이다 스캔데이터 LAS  11
    E57 82
    원시데이터 구축공간 사진데이터 (2D 이미지) jpg 932
    원천데이터 실내 3D 공간 모델링 데이터 fbx 39
    원천데이터 객체의 텍스처 파일 .fbx 4,663
    .png, 22,207
    jpg 834
    .tga 157
    .obj 9
    .tx 9
    .tif 6
    .ies 2
    .dds 4
    .jfif 1
    bmp 1
    gif 1
    메타데이터 공간속성정보 json 39

     ◦ 실내 3D 공간 데이터_JSON파일

    항목 설정
    1 타입 필수여부 유효값 설명 비고
    NO. string 필수 "01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12" 공간별 일련번호  
    FILE string 필수 "01_CH","02_SH","03_EM","04_TW","05_LC","06_JR","07_DT","08_UK","09_SO","10_HR","11_RP","12_IC" 모델링 파일  
    NAME string 필수 "광주시청","선한병원",이마트제주점","탐라장애인종합복지관","롯데시네마삼화점","제주재활병원","제주드림타워","유포리아지식산업센터","선경오피스텔","한화호텔엔리조트","라마다라자제주호텔","제주국제컨벤션센터" 구축 공간명  
    STRUCTURE string 필수   구축공간 구조(건축물대장에 표시된 항목)  
    AREA string 필수   구축공간 면적  
    PURPOSE string 필수   구축공간 용도(건축물대장에 표시된 항목)  

     

    ◦ 메타데이터 예)
    {
            "NO." : "05" ,
            "FILE" : "05_LC_LOD_01.fbx"  ,
            "NAME" : "롯데시네마삼화점" ,
            "STRUCTURE" : "철골철근콘크리트구조, 일반철골구조" ,
            "AREA" : "411.45평", 
            "PURPOSE" : "문화및 집회시설(영화관), 제1종근린생활시설(휴게음식점), 제2종근린생활시설(일반음식점)" 
    }


    ◽ 화재영상 2D 이미지 데이터

     NIST 화재시뮬레이션 영상데이터 / 소방청 실화재 중계 영상데이터에서 추출된 프레임 데이터에 대하여 정제작업자의 육안검사를 통해 이미지 내 불과 연기 객체 포함 여부에 따라 정제한 가공 전 데이터로서, jpg형식과 클래스별 고유 파일명규칙이 적용되어 있음. ◦ 원천데이터(.jpg)

    NIST 화재시뮬레이션 영상데이터

     ◦ 좌표데이터(.txt)
    가공 저작도구를 활용하여 이미지 내 불과 연기 객체에 대한 바운딩박스 좌표데이터로, txt형식과 원천데이터와 동일한 파일명규칙이 적용되어 있으며 Class ID, x, y, w, h 좌표값을 나타냄. 해당 데이터는 YOLO와 같은 객체탐지모델 학습에 필요한 실질적인 학습데이터로써 활용됨

    좌표데이터(.txt)

     ◦ 메타데이터(.json)

    원천데이터의 파일크기 및 해상도, 세부 분류와 같은 속성데이터와 좌표데이터의 좌표값을 모두 포함하는 데이터로, 분류 폴더별 1건의 json파일로 구축하였음. json파일은 분류폴더에 존재하는 가공데이터별 1개 텍스트 라인으로 구축되어 있음.  

    ◦ 메타데이터(.json)

     

     

  • 데이터셋 구축 담당자

    수행기관(주관) : ㈜아이팝
    수행기관(주관)
    책임자명 전화번호 대표이메일 담당업무
    박진하 042-936-4470 jh_park@ipopkorea.com 실무책임자/화재영상 3D 객체 데이터
    수행기관(참여)
    수행기관(참여)
    기관명 담당업무
    ㈜유오케이 실내 3D 공간데이터
    ㈜레몬소프트 화재영상 2D 이미지 데이터
    ㈜데이터쿡 2D 이미지 데이터를 활용한 불 및 연기 이미지 분석 AI 모델 개발
    데이터 관련 문의처
    데이터 관련 문의처
    담당자명 전화번호 이메일
    박진하 042-936-4470 jh_park@ipopkorea.com
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※ 파일 병합 리눅스 명령어

find "폴더경로" -name "파일명.zip.part*" -print0 | sort -zt'.' -k2V | xargs -0 cat > "파일명.zip"

- 해당 명령어 실행 시, 실행 경로 위치에 병합 압축 파일이 생성됩니다.

- 병합된 파일 용량이 0일 경우, 제대로 병합이 되지 않은 상태이니 "폴더경로"가 제대로 입력되었는지 확인 부탁드립니다.

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