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基于环境信息和深度自编码网络的农作物病害预测模型
基于环境信息和深度自编码网络的农作物病害预测模型
作者:
张传雷
张善文
黄文准
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
病害预测
环境信息
自编码网络
深度自编码网络
摘要:
为了有效预测农作物病害,基于深度自编码网络,提出一种农作物病害预测模型.该模型能够自动从农作物环境信息中学习到主要的非线性组合特征,提高病害的预测精度.首先利用与农作物病害发生相关的环境信息构建病害预测的特征向量,并确定病害的4种预测状态,然后通过深度自编码网络从大量无标签的特征向量集中自动学习到可预测病害发生的深层特征的隐层参数,生成新特征向量集,再对有标签的新特征向量集进行学习,生成病害预测分类器,由此预测病害发生的等级.对黄瓜3种常见病害进行预测试验,平均预测准确率高达86%以上.试验结果表明,该模型是有效可行的,且具有较好的自学习更新能力.
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内容分析
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(/年)
文献信息
篇名
基于环境信息和深度自编码网络的农作物病害预测模型
来源期刊
江苏农业学报
学科
工学
关键词
病害预测
环境信息
自编码网络
深度自编码网络
年,卷(期)
2018,(2)
所属期刊栏目
植物保护
研究方向
页码范围
288-292
页数
5页
分类号
TP391.4
字数
4972字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-4440.2018.02.009
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
黄文准
西京学院信息工程学院
30
99
6.0
8.0
2
张传雷
西京学院信息工程学院
2
24
2.0
2.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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环境信息
自编码网络
深度自编码网络
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
江苏农业学报
主办单位:
江苏省农业科学院
出版周期:
双月刊
ISSN:
1000-4440
CN:
32-1213/S
开本:
大16开
出版地:
南京市孝陵卫钟灵街50号省农科院内
邮发代号:
28-113
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
3989
总下载数(次)
8
总被引数(次)
36498
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江苏农业学报2018年第4期
江苏农业学报2018年第3期
江苏农业学报2018年第2期
江苏农业学报2018年第1期
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