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“四化”体系赋能数字孪生水利建设探讨
被引量:
1
1
作者
刘胜军
《中国水利》
2022年第20期34-37,共4页
华为技术有限公司深耕水利行业多年,将先进ICT技术与水利业务深度融合,沉淀了“四化”数字孪生体,即感知标准化、底座自主化、模型智能化、应用海量化。华为通过提供先进和稳定的核心技术体系,高效支撑水利业务开展和持续演进,助力加速...
华为技术有限公司深耕水利行业多年,将先进ICT技术与水利业务深度融合,沉淀了“四化”数字孪生体,即感知标准化、底座自主化、模型智能化、应用海量化。华为通过提供先进和稳定的核心技术体系,高效支撑水利业务开展和持续演进,助力加速水利数字孪生建设进程。
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关键词
水利数字孪生
感知标准化
底座自主化
模型智能化
应用海量化
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职称材料
基于PSWE模型的土壤水盐运移与夏玉米生产效益模拟
被引量:
3
2
作者
张万锋
杨树青
+1 位作者
胡睿琦
鄂继芳
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期359-369,共11页
为实现多因素影响下土壤水盐、作物生产效益间的双层递进因果关系模拟,基于深度学习理论及方法将分级长短期记忆网络(HLSTM)与批标准化多层感知机(BMLP)耦合,且将Dropout与Adam优化算法耦合作为面向收敛的改进算法,构建了递进水盐嵌入...
为实现多因素影响下土壤水盐、作物生产效益间的双层递进因果关系模拟,基于深度学习理论及方法将分级长短期记忆网络(HLSTM)与批标准化多层感知机(BMLP)耦合,且将Dropout与Adam优化算法耦合作为面向收敛的改进算法,构建了递进水盐嵌入神经网络(Progressive salt-water embedding neural network,PSWE)模型。评估了PSWE模型的有效性,并开展了多因素协同秸秆深埋下不同灌水量的土壤水盐及夏玉米生产效益的模拟。结果表明,PSWE模型具有多因素整体协同性,有效地模拟了土壤水盐运移规律、夏玉米生产效益及各变量间的内在依存关系。模型平均均方根误差为0.031,平均绝对误差为0.569,平均决定系数为0.987。模拟结果表明,单次灌水60 mm的耕作层(0~40 cm)含水率随时间推移持续降低,单次灌水135 mm的耕作层含水率变幅较大,成熟期二者在秸秆隔层积盐率分别为49.2%和11.2%;单次灌水90 mm和120 mm的耕作层含水率保持在16%~24%之间,成熟期二者在大于40 cm土层含水率保持平稳,秸秆隔层有脱盐趋势,脱盐率为6.1%和5.9%;夏玉米单次理论灌水量为89.3~96.8 mm,耕作层理论含盐量为1.38~1.55 g/kg。综上,多因素协同秸秆深埋下适宜灌溉量可实现抑盐提效的目标,PSWE模型可有效模拟土壤水盐运移和作物生产效益,为深度学习理论及技术在土壤水盐运移模型上的应用提供参考。
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关键词
水盐运移
夏玉米
秸秆深埋
长短期记忆网络
批
标准化
多层
感知
机
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职称材料
题名
“四化”体系赋能数字孪生水利建设探讨
被引量:
1
1
作者
刘胜军
机构
华为技术有限公司水利水务事业部
出处
《中国水利》
2022年第20期34-37,共4页
文摘
华为技术有限公司深耕水利行业多年,将先进ICT技术与水利业务深度融合,沉淀了“四化”数字孪生体,即感知标准化、底座自主化、模型智能化、应用海量化。华为通过提供先进和稳定的核心技术体系,高效支撑水利业务开展和持续演进,助力加速水利数字孪生建设进程。
关键词
水利数字孪生
感知标准化
底座自主化
模型智能化
应用海量化
Keywords
digital twins for water conservancy
IoT perception standardization
platform localization
model intelli⁃gence
application massiveness
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TV882.2 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
基于PSWE模型的土壤水盐运移与夏玉米生产效益模拟
被引量:
3
2
作者
张万锋
杨树青
胡睿琦
鄂继芳
机构
内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院
澳大利亚人工智能研究所
出处
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期359-369,共11页
基金
国家自然科学基金项目(51669019)
国家自然科学基金重点项目(51539005)。
文摘
为实现多因素影响下土壤水盐、作物生产效益间的双层递进因果关系模拟,基于深度学习理论及方法将分级长短期记忆网络(HLSTM)与批标准化多层感知机(BMLP)耦合,且将Dropout与Adam优化算法耦合作为面向收敛的改进算法,构建了递进水盐嵌入神经网络(Progressive salt-water embedding neural network,PSWE)模型。评估了PSWE模型的有效性,并开展了多因素协同秸秆深埋下不同灌水量的土壤水盐及夏玉米生产效益的模拟。结果表明,PSWE模型具有多因素整体协同性,有效地模拟了土壤水盐运移规律、夏玉米生产效益及各变量间的内在依存关系。模型平均均方根误差为0.031,平均绝对误差为0.569,平均决定系数为0.987。模拟结果表明,单次灌水60 mm的耕作层(0~40 cm)含水率随时间推移持续降低,单次灌水135 mm的耕作层含水率变幅较大,成熟期二者在秸秆隔层积盐率分别为49.2%和11.2%;单次灌水90 mm和120 mm的耕作层含水率保持在16%~24%之间,成熟期二者在大于40 cm土层含水率保持平稳,秸秆隔层有脱盐趋势,脱盐率为6.1%和5.9%;夏玉米单次理论灌水量为89.3~96.8 mm,耕作层理论含盐量为1.38~1.55 g/kg。综上,多因素协同秸秆深埋下适宜灌溉量可实现抑盐提效的目标,PSWE模型可有效模拟土壤水盐运移和作物生产效益,为深度学习理论及技术在土壤水盐运移模型上的应用提供参考。
关键词
水盐运移
夏玉米
秸秆深埋
长短期记忆网络
批
标准化
多层
感知
机
Keywords
salt-water migration
summer maize
straw buried deep
HLSTM
BMLP
分类号
S274 [农业科学—农业水土工程]
TV93 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
“四化”体系赋能数字孪生水利建设探讨
刘胜军
《中国水利》
2022
1
下载PDF
职称材料
2
基于PSWE模型的土壤水盐运移与夏玉米生产效益模拟
张万锋
杨树青
胡睿琦
鄂继芳
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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