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摘要:
运用最优化相关普查方法,选取确定了对江苏省太湖地区小麦赤霉病发生程度有着显著指示意义的预报因子,将其作为输入变量经多层前馈型神经网络的BP算法进行学习训练,建立了赤霉病病穗率的人工神经网络预报模型.分析了结构参数对模型效果的影响情况,发现训练的总体误差平方和对模型的效果影响最为显著,历史样本的拟合率随着总体误差平方和的减小而稳定上升,但总体误差平方和取值偏小时模型对独立样本的预报精度下降;当总体误差平方和取适当值使模型稳定时,隐含层节点数、动量因子和学习因子对模型效果的影响可以忽略不计.
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文献信息
篇名 模型参数对赤霉病人工神经网络预报模型精度的影响
来源期刊 气象 学科 地球科学
关键词 小麦赤霉病 人工神经网络 模型参数
年,卷(期) 2000,(12) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 12-15
页数 4页 分类号 P4
字数 2821字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0526.2000.12.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高苹 70 1022 15.0 29.0
2 陈宁 6 136 6.0 6.0
3 金龙 7 247 7.0 7.0
4 居为民 南京大学大气科学系 58 1533 20.0 38.0
传播情况
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小麦赤霉病
人工神经网络
模型参数
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1000-0526
11-2282/P
16开
北京中关村南大街46号
2-495
1950
chi
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