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基于ANFIS的温室小气候环境因子预测模型辨识

     

摘要

为了提高日光温室小气候环境因子的预测精度,达到对温室内环境因子综合控制的目的,提出一种基于Takagi-Sugeno模糊模型的自适应神经模糊推理系统(ANFIS)对温室小气候环境因子进行辨识,建立温室小气候环境因子预测模型,并用所建立的模型对温室内的温度、湿度、光照等小气候环境因子进行预测.结果表明:预测值和实测值的拟合关系较好,尤其在光照环境因子的模拟上,相关度甚至达到0.9976,说明基于ANFIS网络进行温室小气候非线性系统辨识是有效的,且该成果对温室小气候智能调控的发展具有一定的参考价值.

著录项

  • 来源
    《沈阳农业大学学报》|2014年第4期|503-507|共5页
  • 作者

    邹秋滢; 纪建伟; 李征明;

  • 作者单位

    沈阳农业大学信息与电气工程学院,沈阳110161;

    沈阳农业大学信息与电气工程学院,沈阳110161;

    沈阳农业大学信息与电气工程学院,沈阳110161;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TV148.4;
  • 关键词

    温室; 模型; ANFIS; 辨识;

  • 入库时间 2022-08-17 11:24:58

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