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文章来源:土壤墒情监测仪 发布时间:2020-09-07 01:35:27 浏览次数:946次
旱灾是主要的自然灾害之一,对于干旱的地区,通过对土壤的水分进行预测对比,使用有效的土壤水分预测方法,对于合理利用农业天气预报,解决干旱问题的意义十分重大。
在传统的土壤墒情预测模型中,如果只提供简单的参数,那么模型则很难得到应用,而且许多墒情预测模型都比较复杂,在实际应用中很不方便,也存在一定的误差。因此,可以采用神经网络方法,通过建立神经网络预测模型,对土壤墒情进行准确的预测工作。
神经网络就是模拟人类思维的第二种方式。在神经网络模型中,BP网络是应用最为广泛的模型之一。BP网络是一种按照误差逆传播算法训练的多层前馈网络,可以学习和存储许多输入、输出模式的映射关系,在各个领域都得到了广泛的应用。
BP网络模型是一种前向多层网络,主要由输入层、多个隐含层以及输出层构成。每一层都有多个神经元,同一层的各个神经元之间没有相互关联,而相邻的神经元之间由权来连接。
神经网络具有自主学习的优势,可以自主的建立输入参数和具有可调层数的BP网络模型,这种自主学习的功能还对预测有重要的意义,因此神经网络方法在土壤墒情的预测中可以广泛的应用
农作物的各个器官都需要水分,通过根系吸收水分维持农作物的生长,因此土壤中的水分在农作物种植中非常关键。而且农作物需要的水分不宜过多,也不能太少。这就需要将土壤水分
土壤墒情自动监测站与传统型的土壤墒情监测仪器有着不同的区别,土壤墒情自动监测站在土壤墒情的动态监测方面,效果更加显著。这主要是因为传统型的仪器大多只能够对单独的地
土壤墒情速测仪是利用先进的科学技术,实现了定点、定期的土壤墒情监测,为当前农业领域做好土壤墒情监测工作提供了重要的支持。不过要发挥土壤墒情速测仪仪的重要作用,在应
根据现代农业科学的发展规律,提高产量,保证质量,节约成本,提高效率,可以说是作物栽培的基本要求。