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基于自适应判别深度置信网络的棉花病虫害预测
基于自适应判别深度置信网络的棉花病虫害预测
作者:
张传雷
张善文
朱义海
王献锋
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
模型
棉花
深度置信网络
自适应判别
摘要:
作物病虫害预测是病虫害防治的前提,利用深度学习预测作物病虫害是一个有效且具有挑战性的研究课题.该文针对深度置信网络(deep belief network,DBN)在作物病虫害预测中的训练耗时长和容易收敛于局部最优解等问题,将自适应DBN和判别限制玻尔兹曼机(restricted boltzmann machine,RBM)相结合,利用棉花生长的环境信息,提出一种基于自适应判别DBN的棉花病虫害预测模型.该模型由3层RBM网络和一个判别RBM(discriminative restricted boltzmann machine,DRBM)网络组成,通过3层RBM网络将棉花生长的环境信息数据转换到与病虫害发生相关的特征空间,通过自动学习得到层次化的特征表示,再由DRBM预测棉花病虫害的发生概率.该模型将自适应学习率引入到对比差度算法中,通过自动调整学习步长,解决了在传统DBN模型训练时学习率选择难的问题;在学习过程中通过在DRBM中引入样本的类别信息,使得训练具有类别针对性,弱化传统RBM无监督训练时易出现特征同质化问题,提高了模型的预测准确率.对实际棉花的"棉铃虫、棉蚜虫、红蜘蛛"虫害和"黄萎病、枯萎病"病害的平均预测准确率为82.840%,与传统BP神经网络模型(BPNN)、强模糊支持向量机模型(SFSVM)和RBF神经网络模型(RBFNN)分别提高19.248%,24.916%和27.774%.
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虫害
深度置信网络
改进深度置信网络
颍上县棉花常见病虫害的综合防治
棉花
病虫害
发生
防治
颍上县
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
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关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
基于自适应判别深度置信网络的棉花病虫害预测
来源期刊
农业工程学报
学科
工学
关键词
病害
预测
模型
棉花
深度置信网络
自适应判别
年,卷(期)
2018,(14)
所属期刊栏目
农业信息与电气技术
研究方向
页码范围
157-164
页数
8页
分类号
TP391
字数
8110字
语种
中文
DOI
10.11975/j.issn.1002-6819.2018.14.020
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
张善文
西京学院理学院
54
275
8.0
15.0
2
王献锋
西京学院理学院
20
135
6.0
11.0
3
张传雷
天津科技大学计算机科学与信息工程学院
4
18
2.0
4.0
传播情况
被引次数趋势
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(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
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共引文献
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节点文献
引证文献
(12)
同被引文献
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二级引证文献
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引证文献(1)
二级引证文献(0)
2018(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
2019(6)
引证文献(6)
二级引证文献(0)
2020(14)
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节点文献
病害
预测
模型
棉花
深度置信网络
自适应判别
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
主办单位:
中国农业工程学会
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-6819
CN:
11-2047/S
开本:
大16开
出版地:
北京朝阳区麦子店街41号
邮发代号:
18-57
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
16403
总下载数(次)
36
总被引数(次)
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