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Estimating Crop Yield from Multi-temporal Satellite Data Using Multivariate Regression and Neural Network Techniques

多元统计 人工神经网络 回归 产量(工程) 卫星 回归分析 统计 遥感 地理 地图学 计算机科学 环境科学 数学 人工智能 工程类 材料科学 冶金 航空航天工程
作者
Ainong Li,Shunlin Liang,Wang Angsheng,Jun Qin
出处
期刊:Photogrammetric Engineering and Remote Sensing [American Society for Photogrammetry and Remote Sensing]
卷期号:73 (10): 1149-1157 被引量:103
标识
DOI:10.14358/pers.73.10.1149
摘要

Accurate, objective, reliable, and timely predictions of crop yield over large areas are critical to helping ensure the adequacy of a nation’s food supply and aiding policy makers on import/export plans and prices. Development of objective mathematical models of crop yield prediction using remote sensing is highly desirable. In this study, we develop a new methodology using an artificial neural network (ANN) to estimate and predict corn and soybean yields on a county-by-county basis, in the “corn belt” area in the Midwestern and Great Plains regions of the United States. The historical yield data and long time-series NDVI derived from AVHRR and MODIS are used to develop the models. A new procedure is developed to train the ANN model using the SCE-UA optimization algorithm. The performance of ANN models is compared with multivariate linear regression (MLR) models and validation is made on the model’s stability and forecasting ability. The new algorithms can effectively train ANN models, and the prediction accuracy can be as high as 85 percent.

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