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人工神经网络在预报土壤墒情中的应用



编号 zgly0000566364

文献类型 期刊论文

文献题名 人工神经网络在预报土壤墒情中的应用

学科分类 220.1040;森林土壤学

作者 杨绍辉  王玉刚 

作者单位 集美大学机械工程学院 

母体文献 节水灌溉 

年卷期 2008,(9)

页码 35-37

年份 2008 

分类号 S152.7 

关键词 土壤  土壤墒情  人工神经网络 

文摘内容 依据从2005年1~12月所采集的365组试验数据,建立了一个能够反映土壤墒情变化与气候因素之间关系的人工神经网络模型。模型共分输入层、隐含层和输出层3层。输入层的输入变量包括数据采集当天的10cm、20cm和40cm深度的土壤含水量以及当天的日照时数,空气湿度,平均气温和降雨量。输出层的输出变量包括1天后的10cm、20cm和40cm深度的土壤含水量。模型的学习因子为0.1,动量因子为0.05。模型经过25000次训练后收敛,收敛误差为8×10^-4,这说明该模型能够很好的反映出输出量与输入量的关系,并能够准确预报出土壤水分信息。

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