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摘要:
国内棉铃虫划分为热带型、亚热带型、温带型和新疆型4个地理型,预测棉铃虫的发生对棉铃虫的防治和安排农事生产有着重大意义.笔者选取新疆麦盖提县植保站棉铃虫发生资料与同期气象资料按月平均处理后,通过相关分析法选出与发生等级相关的因子作为预测因子,分别用逐步回归法和人工神经网络建立该地的预测预报模型.结果表明,BP神经网络预报模型的拟合精度和预报精度高于逐步回归模型,在干旱区,温度对棉铃虫发生的影响强于降雨量的影响.
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相关文献总数  
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文献信息
篇名 人工神经网络在棉铃虫发生等级预报中的应用
来源期刊 安徽农业科学 学科 农学
关键词 棉铃虫 人工神经网络 逐步回归 预报
年,卷(期) 2010,(23) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 12913-12915,12922
页数 分类号 S126|S435、622
字数 4215字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0517-6611.2010.23.221
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 李杨 46 425 13.0 17.0
2 黄健 39 611 13.0 24.0
3 张璞 20 167 8.0 12.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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2018(2)
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  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
棉铃虫
人工神经网络
逐步回归
预报
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
安徽农业科学
半月刊
0517-6611
34-1076/S
大16开
安徽省合肥市农科南路40号
26-20
1961
chi
出版文献量(篇)
78281
总下载数(次)
236
总被引数(次)
436536
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