이 연구는 인도의 지역 수준 벼 수확량 예측 분야에서 발전을 이루었다. 주요 내용은 다음과 같다:
기후 재분석 데이터, 위성 데이터, 벼 수확량 데이터를 통합하여 사용하였다. 이를 통해 기후 변수와 식생 건강 지수가 수확량에 미치는 복잡한 영향을 포착할 수 있었다.
지역 단위 벼 수확량 데이터와 지리 데이터를 정확하게 매칭하는 데이터셋을 구축하였다. 이는 위성 데이터와 실제 농업 산출량을 연관 지을 때 중요한 기반이 된다.
19개의 다양한 기계 학습 모델을 활용하여 인도 지역 수준 벼 수확량 예측의 새로운 벤치마크를 제시하였다. 최고 성능 모델은 R2 0.82, MAE 0.29, MAPE 0.16의 우수한 예측 성능을 보였다.
모델 성능을 시각화하고 진단할 수 있는 대화형 대시보드를 개발하였다. 이를 통해 지역별 모델 성능 차이를 파악할 수 있다.
이 연구 결과는 인도의 농업 조기 경보 시스템에 벼 수확량 예측 모델을 통합할 수 있는 가능성을 보여준다.
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by Djavan De Cl... às arxiv.org 03-14-2024
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