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基于BP神经网络的杨梅大棚内气温预测模型研究

金志凤 符国槐 黄海静 潘永地 杨再强 李仁忠 中国农业气象 2011年第03期

摘要:利用2009年12月-2010年5月塑料大棚内外观测的气象数据,构建了基于BP神经网络的杨梅生产大棚内的最高、最低气温预测模型,根据逐时转化系数计算出棚内相应的逐时气温,达到逐时预报大棚内气温的目的。通过模拟回代和对独立试验数据的验证,基于BP神经网络模型对大棚内日最低气温、日最高气温和逐时气温预测值与实际值的回归估计标准误差(RMSE)分别为0.8℃、1.4℃和0.7℃,精度明显高于同时利用逐步回归法建立的模型。该模型所需参数少,实用性强,模拟精度高,可为设施杨梅气象服务和环境调控提供依据。

关键词:神经网络气温模拟模型设施杨梅栽培

单位:浙江省气候中心 杭州310017 慈溪市气象局 慈溪315300 南京信息工程大学应用气象学院 南京210044 温州市气象局 温州325027

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