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摘要:
为提高温室环境控制系统的有效性,针对作物生长量的变化与环境因子的变化存在时间尺度不统一的问题,该文基于集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)与Elman神经网络建模,提出一种线椒株高生长量预测方法。以8819线椒为试验对象,分别对线椒株高及其环境因子进行 EEMD 分解,对各尺度下的时间序列建立EEMD-Elman预测模型。结果表明:应用EEMD-Elman神经网络建立线椒株高生长量预测模型,模型预测值与实测值的平均绝对误差为1.69 cm,相关决定系数为0.996,标准误为1.104,模型预测结果与实测值呈极显著性相关。研究结果可以解决作物生长变化与环境变化时间尺度不统一的问题,为温室环境控制系统的控制目标的优化提供有效参数。
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文献信息
篇名 基于集合经验模态分解与Elman神经网络的线椒株高预测
来源期刊 农业工程学报 学科 农学
关键词 神经网络 模型 优化 集合经验模态分解 Elman神经网络 线椒株高 预测
年,卷(期) 2015,(18) 所属期刊栏目 农业信息与电气技术
研究方向 页码范围 169-174
页数 6页 分类号 S625.5
字数 4429字 语种 中文
DOI 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.18.024
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 汪小旵 南京农业大学工学院 90 1480 23.0 34.0
3 张瑜 南京农业大学工学院 22 263 10.0 16.0
5 孙国祥 南京农业大学工学院 23 384 11.0 19.0
7 李永博 南京农业大学工学院 16 197 8.0 14.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
模型
优化
集合经验模态分解
Elman神经网络
线椒株高
预测
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
农业工程学报
半月刊
1002-6819
11-2047/S
大16开
北京朝阳区麦子店街41号
18-57
1985
chi
出版文献量(篇)
16403
总下载数(次)
36
总被引数(次)
395062
相关基金
江苏省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangsu Province
官方网址:http://www.jsnsf.gov.cn/News.aspx?a=37
项目类型:
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