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人工智能 精准农业 系统综述 Artificial Intelligence in Agriculture

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《Artificial Intelligence in Agriculture》2026-08-26·8月26日 · 周三0 分 论文阅读 0

AI in Agriculture: Breakthroughs, Challenges, and the Future of Farming (Artificial Intelligence in Agriculture, 2026-08-26) — 95项2021-2025研究系统综述

2026年8月26日发表于Elsevier期刊《Artificial Intelligence in Agriculture》的系统综述(PRISMA 2020框架),纳入2021—2025年95项同行评议研究:机器学习模型诊断植物病害准确率>99%,灌溉控制器提取88%水分利用效率,机器人能看、数、收作物。51.58%论文发表于Q1期刊,36.84%为Q2期刊,JCR影响因子2.2-14.0。主题分布:环境监测23.15%、温室控制与保护栽培21.05%、病虫害检测21.05%、水培16.84%、产量预测13.68%。方法学:经典机器学习25.26%、IoT/AIoT 22.11%、深度学习与计算机视觉13.68%。审稿人指出多数研究仅通过单地点单季节的train-test或k-fold交叉验证,缺乏独立外部验证,发布准确率可能高估实际适用性。[预印本边界说明:已发表于同行评审期刊]