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RGB轉多光譜水稻田模型
Data and Resources
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view?usp=drive_link
模型執行說明 此模型為以 PyTorch 2.2.0 架構訓練之生成式神經網路(Spectral Generative Network,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | December 10, 2025, 10:34 (+0800) |
| Created | November 10, 2025, 20:05 (+0800) |
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作物水分影像預警模型
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本研究針對水稻智慧農業落地所面臨的高設備成本與操作門檻等困難,提出一套以手機拍攝之 RGB 影像為基礎,透過生成式智慧(Generative AI)技術轉換成類光譜訊號的水分預警模型。該模型整合多種水分與紋理特徵(如 NDWI、LWCI、Wavelet-based Spectral Features、GLCM-based Texture...
作物蟲害多光譜預警系統
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無人機多光譜影像預測蟲害發生的模型摘要
1. 簡介
本指南介紹如何利用無人機多光譜影像數據來預測蟲害發生的可能性,並進行提前預警和防治。模型將使用 Weka 3.8.3 工具進行開發和讀取。
2. 資料準備
2.1 無人機多光譜影像獲取
使用無人機配備多光譜攝像頭對農田進行影像拍攝。
確保影像覆蓋範圍全面,分辨率適中。
2.2 數據處理...
水稻叢影像去背模型
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模型摘要
1. 模型概述
本模型基於 U2-NET 架構,專門用於影像去背。U2-NET 是一種輕量級的深度學習網絡,設計用於高效的前景物體檢測和分割。模型能夠自動將影像中的主要物體與背景進行區分,生成對應的影像遮罩,並實現精確的去背效果。
2. 應用場景
本模型適用於 無人機空拍影像 的去背處理,特別是去除土壤、雜草等背景雜訊。具體應用場景包括:...

