基于主成分分析的参考作物腾发量预测研究

被引:15
作者
张倩
蔡焕杰
魏新光
王健
机构
[1] 西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室
基金
国家自然科学基金重点项目;
关键词
参考作物腾发量; 主成分分析; RBF预测;
D O I
暂无
中图分类号
S161.4 [蒸发与蒸腾];
学科分类号
0903 ;
摘要
为准确估算作物需水量,提高水分利用效率,采用RBF神经网络预测参考作物腾发量,由于参考作物蒸发蒸腾量的影响因子很多,且各影响因子间的相关性很大,运用主成分分析的原理,将影响参考作物蒸发蒸腾量的因子降低维数。以山西省某灌区的参考作物腾发量为例,运用DPS软件找出了3个综合因子来代表众多因子并作为RBF人工神经网络的输入,运用Matlab7.0进行编程,对参考作物腾发量进行预测。结果发现其预测结果与用Pen-man-Monteith公式算得的值具有很高的一致性,与BP神经网络相比,RBF神经网络具有学习速度快等优点,将此方法用于参考作物腾发量的预测可以收到理想的效果。
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