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Une nouvelle approche des indices de télédétection basée sur l’optimisation et l’approximation de fonctions par DeepLearning. Application aux indices de végétation sur des données non calibrées

L’une des avancées les plus importantes dans le domaine de l’observation de la terre est la découverte des indices spectraux, ils ont notamment prouvé leur efficacité dans la caractérisation des surfaces agricoles, mais ils sont généralement définis de manière empirique. Cette étude basée sur l’intelligence artificielle et le traitement du signal, propose une méthode pour trouver un indice optimal. Et porte sur l’analyse d’images issues d’une caméra multi-spectrale, utilisée dans un contexte agricole pour l’acquisition en champ proche de végétation.

Tema(s): 
innovaciónsistemas de conocimiento e información
Año de publicación: 
2021
Dónde se encuentra el recurso?: 
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