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文章來源:土壤墑情監測儀 發布時間:2020-08-27 00:44:19 瀏覽次數:1171次
神經網絡就是模擬人類思維的第二種方式。在神經網絡模型中,BP網絡是應用最為廣泛的模型之一。BP網絡是一種按照誤差逆傳播算法訓練的多層前饋網絡,可以學習和存儲許多輸入、輸出模式的映射關系,在各個領域都得到了廣泛的應用。
在傳統的土壤墑情預測模型中,如果只提供簡單的參數,那么模型則很難得到應用,而且許多墑情預測模型都比較復雜,在實際應用中很不方便,也存在一定的誤差。因此,可以采用神經網絡方法,通過建立神經網絡預測模型,對土壤墑情進行準確的預測工作。
土壤墑情的主要影響因素包括:氣候、水分、土壤的特性以及農作物的生長等,當對某一地區的土壤墑情進行預測時,就要充分考慮神經網絡方法的應用,需要對影響土壤墑情的因素進行分組或者數值量化表示,對于普遍的結果進行模型的建立來分析土壤墑情。
對于BP網絡的算法,由信息的正向傳遞和誤差的反向傳播等兩部分組成。在信息的正向傳遞時,信息從輸入層到隱含層進行計算,最終傳遞到輸出層,其神經元的狀態只對下一層的神經元狀態起作用。那么,如果輸出的數據不理想,就開始對輸出層的誤差數值進行計算,接下來進行反向傳播,從而利用計算機網絡,將誤差反向傳播回各層的神經元中,最終得到精準的數值。
神經網絡模型法在土壤墑情的預測上有重要的應用。神經網絡具有自主學習的優勢,可以自主的建立輸入參數和具有可調層數的BP網絡模型,這種自主學習的功能還對預測有重要的意義,因此神經網絡方法在土壤墑情的預測中可以廣泛的應用。此外,神經網絡模型所使用到的參數在目標區域都很容易得到,在一定程度上方便了對土壤墑情的預測。

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多層土壤墑情監測儀,依據GB/T28418-2012標準中的頻域反射法,測量各土層的土壤水分。
土壤墑情監測系統可分為4個部分,分別是墑情采集模塊、數據傳輸模塊、數據庫模塊和人機交互模塊。
通過建立一個集中的土壤墑情監控與預警信息平臺,可以打通不同部門之間的信息壁壘,實現數據的互聯互通。