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基于随机森林的作物模型光温产量潜力模拟优化方法

文献类型: 中文期刊

作者: 徐浩 1 ; 宋华鲁 1 ; 张海波 2 ; 张小虎 3 ; 王帅 1 ;

作者机构: 1.山东省农业科学院农业信息与经济研究所

2.招远市农业农村局农经服务中心

3.南京农业大学国家信息农业工程技术中心

关键词: 作物模型;WheatGrow模型;随机森林;光温产量潜力;模拟优化方法

期刊名称: 湖北农业科学

ISSN: 0439-8114

年卷期: 2024 年 008 期

页码: 132-139

收录情况: 北大核心

摘要: 为有效降低作物模拟所需数据量,提高计算效率,基于机器学习建立冬小麦光温产量潜力估算模型。以中国冬麦区129个农业气象站点1980—2009年光温产量潜力为研究对象,选择影响光温产量潜力模拟较大的温度、日照时数、经纬度等构建特征变量。选择生长季与月份2个时间范围,基于WheatGrow模型输入输出数据建立生长季变量的随机森林模型(RF_GS)与月份变量的随机森林模型(RF_Mon),最后利用均方根误差(RMSE)评价随机森林模型的性能。结果表明,随机森林模型可在保证模拟精度的前提下降低数据需求量,且RF_GS精度优于RF_Mon;变量重要性检验与部分依赖图分析结果表明,纬度、生长季日照时数、5月日照时数、3月最低温度对光温产量潜力模拟影响较大;若模型验证数据的范围超出训练数据的范围,利用随机森林模型无法保证建模精度。

  • 相关文献

[1]基于机器学习和大数据平台的陆地生态系统碳收支遥感监测. 高帅,侯学会,汪云,王倩,陈悦,邢瑞,王晶. 2022

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