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基于人工神经网络克里金插值的森林土壤养分的空间预测方法

摘要

本发明公开了一种基于人工神经网络克里金插值的森林土壤养分的空间预测方法,包括以下步骤:获取环境因子栅格数据;计算得到基于多层感知器神经网络的森林土壤养分空间分布图;进行实测养分值与预测值之间的残差计算;对神经网络预测残差进行分析和检验;进行残差的半方差计算及半方差函数定的模型模拟,得到各模型类型及参数;得到的半方差模型参数,对残差进行普通克里金插值,得到神经网络预测残差的空间分布;将基于多层感知器神经网络的森林土壤养分栅格与预测残差的栅格相加得到基于人工神经网络克里金插值的森林土壤养分空间分布图。本发明所得预测精度较仅使用多层感知器神经网络模型或普通克里金插值方法的精度均有显著提高。

著录项

  • 公开/公告号CN109142679A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-01-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201810916677.8

  • 发明设计人 陈琳;任春颖;张柏;王宗明;

    申请日2018-08-13

  • 分类号G01N33/24(20060101);

  • 代理机构11660 北京快易权知识产权代理有限公司;

  • 代理人汪守勇

  • 地址 130000 吉林省长春市高新技术产业开发区长东北核心区盛北大街4888号

  • 入库时间 2024-02-19 07:45:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-01-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):G01N33/24 申请日:20180813

    实质审查的生效

  • 2019-01-04

    公开

    公开

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