遥感在监测农业景观方面发挥着至关重要的作用,但目前的卫星传感器往往难以在空间分辨率和时间分辨率之间进行权衡。
高空间分辨率图像,虽然详细,但往往受到不频繁的捕获和云干扰的限制,降低了它们在快速变化的环境中的效用。相反,时间分辨率较高的图像缺乏精确分析所需的空间细节。
这些挑战凸显了对先进融合方法的需求,这种方法可以更好地服务于农业应用。
北京师范大学遥感科学国家重点实验室的一个团队与其他机构合作,开发了一种新的时空融合方法——StarFusion。
该研究发表在《遥感杂志》上,结合了深度学习和传统回归技术来解决当前融合方法的局限性。StarFusion有效地融合了高分一号的高分辨率数据和中分辨率的哨兵二号数据,从而显著增强了农业监测的图像。
StarFusion代表了一种创新的时空图像融合方法,融合了深度学习和传统回归模型的优势。通过将超分辨率生成对抗网络(SRGAN)与偏最小二乘回归(PLSR)模型相结合,StarFusion在保持良好空间细节的同时实现了高融合精度。
该方法有效地管理了空间异质性和有限的无云图像可用性等挑战,使其在实际农业应用中具有很高的实用性。
在各种农业站点进行的广泛测试表明,StarFusion优于现有技术,特别是在保持空间细节和提高时间分辨率方面。它能够以最少的无云数据运行,这使它与众不同,为频繁云层覆盖地区的作物监测提供了可靠的解决方案。
该研究的主要作者Jin Chen教授说:“StarFusion代表了农业遥感技术的一次有价值的尝试。”“它能够生成具有更高时间分辨率的高质量图像,这将大大提高精准农业和环境监测的水平。”
StarFusion为数字农业提供了显著的优势,为详细的作物监测、产量预测和灾害评估提供了必要的高分辨率图像。在云层覆盖和数据有限的情况下,它仍能产生准确的图像,这对天气条件恶劣地区的农业管理特别有价值。
随着这项技术的发展,StarFusion有望在提高农业生产力和可持续性方面发挥关键作用。
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希望本篇文章《卫星图像转换:精准农业的创新融合方法》能对你有所帮助!
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