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摘要:
[目的]模型的有效应用依赖于参数的快速、准确估算.本研究拟解决作物生长模型参数本土化率定过程中运算量大、耗时长、精度低、效率低的问题.[方法]依据甘肃省定西市安定区2个试验点(李家堡镇麻子川村和凤翔镇安家沟村),多年(2002—2005年和2015—2017年)大田试验数据以及定西市安定区1971—2017年气象资料,利用混合蛙跳算法智能的迭代搜索原理,对APSIM模型旱地小麦叶面积指数相关参数进行了优化,并采用相关性分析方法对模型校正结果进行检验.[结果]利用青蛙群体即相对独立又合作协调的子群内局部深度搜索与子群间全局信息交流生物进化学习策略,有效提高了运算的速度,实现了对APSIM模型中与旱地小麦叶面积指数相关参数的快速、准确估算.相关参数主要包括:主茎上节出现所需的热时间间隔、小麦出苗后初始化的节数、小麦出苗后初始化的叶片数、小麦出苗后初始化的叶面积指数、某日正在生长的节数和最大比叶面积.分别使用穷举试错法所得参数值和混合蛙跳算法所得参数值模拟叶面积指数,参数优化后,叶面积指数模拟值和实测值之间的RMSE(root mean square error)平均值由0.069降低到0.027,NRMSE(normalized root mean square error)平均值由8.09%降低到4.56%,ME(model effective index)平均值由0.979提高到0.993.[结论]相对于参数率定常用穷举试错法,混合蛙跳算法具有自发学习特征的智能迭代行为,实现了参数的自动率定,提高了效率.基于该算法进行APSIM模型旱地小麦叶面积指数相关参数的优化,使得模型对叶面积指数的模拟精度显著提高,证明该算法的使用对作物生理生态系统复杂模型的校正效果良好,为改善模型参数率定过程存在的运算量大、耗时长、精度低、效率低的缺点提供了一种行之有效的方法.
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文献信息
篇名 基于APSIM模型旱地小麦叶面积指数相关参数的优化
来源期刊 中国农业科学 学科
关键词 APSIM 小麦 叶面积指数 参数优化 混合蛙跳算法
年,卷(期) 2019,(12) 所属期刊栏目 耕作栽培·生理生化·农业信息技术
研究方向 页码范围 2056-2068
页数 13页 分类号
字数 9829字 语种 中文
DOI 10.3864/j.issn.0578-1752.2019.12.004
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 李广 甘肃农业大学林学院 166 1138 18.0 28.0
2 马维伟 甘肃农业大学林学院 61 385 12.0 17.0
3 王钧 甘肃农业大学信息科学技术学院 37 66 5.0 6.0
4 聂志刚 甘肃农业大学资源与环境学院 58 207 8.0 12.0
8 董莉霞 甘肃农业大学信息科学技术学院 28 42 4.0 6.0
9 雒翠萍 甘肃农业大学信息科学技术学院 14 17 3.0 3.0
10 逯玉兰 甘肃农业大学信息科学技术学院 23 58 3.0 7.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
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APSIM
小麦
叶面积指数
参数优化
混合蛙跳算法
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
中国农业科学
半月刊
0578-1752
11-1328/S
大16开
北京中关村南大街12号
2-138
1960
chi
出版文献量(篇)
9193
总下载数(次)
12
总被引数(次)
254208
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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