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MI-PSO-RBF算法在稻谷存储品质预测的应用研究
被引量:
1
1
作者
郭利进
惠培奇
许瑞伟
《中国粮油学报》
CSCD
北大核心
2023年第8期21-26,共6页
粮食存储安全是关系粮食安全的重要因素,稻谷作为我国主要粮食作物其存储安全尤为重要。针对稻谷存储质量检测不方便等缺点,利用径向基神经网络(RBF)根据粮食实际存储的环境因素构建稻谷脂肪酸含量的预测模型。首先为避免数据维度过大...
粮食存储安全是关系粮食安全的重要因素,稻谷作为我国主要粮食作物其存储安全尤为重要。针对稻谷存储质量检测不方便等缺点,利用径向基神经网络(RBF)根据粮食实际存储的环境因素构建稻谷脂肪酸含量的预测模型。首先为避免数据维度过大使模型精度降低,利用互信息法则(MI)进行环境变量的特征提取,选取温度、湿度等6种影响较大的环境因素;然后根据RBF神经网络参数难以确定的缺点,采用改进的粒子群算法(PSO)进行寻优;同时改变粒子群的学习因子和权重系数的确定方式,使PSO算法在前期全局全面搜索并在后期易于跳出局部最优。通过实际数据进行模型验证,与传统RBF模型和PSO-RBF模型相比,构建的存储环境-存储品质DPSO-RBF预测模型精度提高。
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关键词
径向基神经网络
粒子群算法
互信息法则
稻谷储存品质
预测模型
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职称材料
题名
MI-PSO-RBF算法在稻谷存储品质预测的应用研究
被引量:
1
1
作者
郭利进
惠培奇
许瑞伟
机构
天津工业大学控制科学与工程学院
出处
《中国粮油学报》
CSCD
北大核心
2023年第8期21-26,共6页
文摘
粮食存储安全是关系粮食安全的重要因素,稻谷作为我国主要粮食作物其存储安全尤为重要。针对稻谷存储质量检测不方便等缺点,利用径向基神经网络(RBF)根据粮食实际存储的环境因素构建稻谷脂肪酸含量的预测模型。首先为避免数据维度过大使模型精度降低,利用互信息法则(MI)进行环境变量的特征提取,选取温度、湿度等6种影响较大的环境因素;然后根据RBF神经网络参数难以确定的缺点,采用改进的粒子群算法(PSO)进行寻优;同时改变粒子群的学习因子和权重系数的确定方式,使PSO算法在前期全局全面搜索并在后期易于跳出局部最优。通过实际数据进行模型验证,与传统RBF模型和PSO-RBF模型相比,构建的存储环境-存储品质DPSO-RBF预测模型精度提高。
关键词
径向基神经网络
粒子群算法
互信息法则
稻谷储存品质
预测模型
Keywords
RBF neural network
PSO algorithm
mutual information rule
storage quality of rice
prediction model
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
S379 [农业科学—农产品加工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
MI-PSO-RBF算法在稻谷存储品质预测的应用研究
郭利进
惠培奇
许瑞伟
《中国粮油学报》
CSCD
北大核心
2023
1
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