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10.3969/j.issn.1000-6362.2012.02.006

南方塑料大棚冬春季温湿度的神经网络模拟

引用
利用浙江省慈溪市草莓塑料大棚和南京信息工程大学农业气象试验站番茄塑料大棚的小气候观测数据及气象站资料,建立3个以棚外辐射、温度、相对湿度和风速为输入变量,棚内温度和相对湿度为输出变量的BP神经网络预测模型.结果表明,3个模型气温训练值与实测值的均方根误差(RMSE)都在2℃以内,相对误差都在4%左右;相对湿度训练值的RMSE都在7个百分点以内,相对误差不超过7%.利用此模型得到的气温预测值与实测值的RMSE都在2℃左右,冬季气温的相对误差较大,春季通风和不通风模型气温的相对误差不超过6%;相对湿度预测值的RMSE都在7个百分点以内,相对误差不超过9%.说明所建BP神经网络模型对于不同季节、不同通风条件、不同作物的大棚温湿度模拟都有较高的精度,能够满足棚内温湿度的预测要求,且对温度的模拟精度高于对相对湿度的模拟.

塑料大棚、冬春季、温湿度模拟、BP神经网络、通风条件

33

S162.4(农业气象学)

科技部公益性行业气象科研专项GYHY20090623,GYHY201106043;江苏高校优势学科建设工程PAPD项目

2012-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

190-196

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中国农业气象

1000-6362

11-1999/S

33

2012,33(2)

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