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3D卷积自编码器 卫星时序影像

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arXiv:2607.18791v1 [cs.CV] 2026-07-21·7月21日 · 周二72 分 论文阅读 5

STS-NET: Spatio-Temporal Stress Network for Self-Supervised Crop Stress Detection using Satellite Image Time Series(基于卫星时序影像的自监督作物胁迫时空网络)

及时准确地检测作物胁迫对提升农业生产力和保障全球粮食安全至关重要,但标注数据成本高。文章提出新型时空应力网络STS-NET,基于自监督3D卷积自编码器构建,利用PlanetScope高分辨率影像时序数据,提取NDVI、GNDVI、RECI、NDRE四种植被指数捕捉时空胁迫模式。在印度北方邦Lakhimpur-Kheri地区2.5英亩甘蔗试验田上,STS-NET对水分胁迫达到97.98%精度、对氮素胁迫达85.08%精度、对复合胁迫达83.47%精度,证明该自监督方法在标注数据稀缺条件下有效检测甘蔗胁迫的潜力,并可作为简单模型的稳健特征提取器。[预印本]