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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇农业科学

主题

  • 1篇蒸散
  • 1篇蒸散量
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇番茄
  • 1篇RBF神经网...

机构

  • 1篇安徽农业大学

作者

  • 1篇汪宏喜
  • 1篇焦俊
  • 1篇鲁威
  • 1篇陈袆琼
  • 1篇陆林
  • 1篇张兆义

传媒

  • 1篇中国农学通报

年份

  • 1篇2014
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于NLPCA-RBF神经网络的番茄蒸散量预测被引量:1
2014年
蒸散量(ET)是水文循环中的重要组成部分。精确的ET预测在水资源管理和灌溉系统设计等方面的研究是十分必要的。利用非线性主成分分析法(NLPCA)和径向基(RBF)神经网络组成的模型(NLPCA-RBF)对番茄蒸散量进行估算。在既保证ET影响因素信息完整,又可消除影响因素之间相关性的前提下,利用NLPCA将影响ET的7个气象因素简化为3个综合成分,并以此为网络训练的输入数据,根据实测的蒸散量作为网络输出建立了RBF神经网络,并且经非训练样本点数据检验。结果表明,与传统RBF网络模型较,NLPCA-RBF网络预测模型能够更好的反应影响因子与蒸散量之间的关系,取得更为精确的结果。
陆林焦俊汪宏喜陈袆琼张兆义鲁威
关键词:蒸散量RBF神经网络
共1页<1>
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