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Understanding Helicoverpa armigera pest population dynamics related to chickpea crop using neural networks

机译:使用神经网络了解与鹰嘴豆作物有关的棉铃虫害虫种群动态

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摘要

Insect pests are a major cause of crop loss globally. Pest management will be effective and efficient if we can predict the occurrence of peak activities of a given pest. Research efforts are going on to understand the pest dynamics by applying analytical and other techniques on pest surveillance data sets. We make an effort to understand pest population dynamics using neural networks by analyzing pest surveillance data set of Helicoverpa armigera or Pod borer on chickpea (Cicer arietinum L.) crop. The results show that neural network method successfully predicts the pest attack incidences for one week in advance.
机译:虫害是全球作物损失的主要原因。如果我们能够预测给定有害生物的高峰活动的发生,那么有害生物管理将是有效和高效的。通过在有害生物监测数据集上应用分析和其他技术,研究工作正在继续进行,以了解有害生物的动态。我们通过分析鹰嘴豆(Cicer arietinum L.)作物上的棉铃虫(Helicoverpa armigera)或荚d(Podborr)的害虫监测数据集,努力使用神经网络来理解害虫种群动态。结果表明,神经网络方法可以成功地提前1周预测有害生物的侵袭发生率。

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