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GM(1,N)灰色系统与BP神经网络方法的粮食产量预测比较研究
被引量:
48
1
作者
苏博
刘鲁
杨方廷
《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期99-104,共6页
基于国家粮食安全预警系统的开发项目,针对我国粮食年产量预测中精度差和波动大的问题,分析了逐步回归、BP神经网络和GM(1,N)灰色系统3种常用预测方法的预测能力。根据能够计量和具有农学意义2个原则,选择了粮食作物播种面积、化肥施用...
基于国家粮食安全预警系统的开发项目,针对我国粮食年产量预测中精度差和波动大的问题,分析了逐步回归、BP神经网络和GM(1,N)灰色系统3种常用预测方法的预测能力。根据能够计量和具有农学意义2个原则,选择了粮食作物播种面积、化肥施用量、粮食作物有效灌溉面积等12个重要的粮食年产量影响因子,用上述3种方法构建预测模型。在建模样本相同的情况下,结果显示,BP神经网络方法5年期拟合平均相对误差为1.44%,连续5年逐年预测平均相对误差可达到2.89%,这2个性能均优于其他2种方法,可以较好地应用于粮食安全预警系统,笔者最后探讨了对BP神经网络进一步优化的方法。
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关键词
逐步回归
GM(1
N)灰色系统
BP神经网络
粮食产量预测
下载PDF
职称材料
题名
GM(1,N)灰色系统与BP神经网络方法的粮食产量预测比较研究
被引量:
48
1
作者
苏博
刘鲁
杨方廷
机构
北京
航空
航天
大学经济管理学
院
北京航天二院国家仿真中心
出处
《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期99-104,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70371004)
博士点基金项目(20040006023)
文摘
基于国家粮食安全预警系统的开发项目,针对我国粮食年产量预测中精度差和波动大的问题,分析了逐步回归、BP神经网络和GM(1,N)灰色系统3种常用预测方法的预测能力。根据能够计量和具有农学意义2个原则,选择了粮食作物播种面积、化肥施用量、粮食作物有效灌溉面积等12个重要的粮食年产量影响因子,用上述3种方法构建预测模型。在建模样本相同的情况下,结果显示,BP神经网络方法5年期拟合平均相对误差为1.44%,连续5年逐年预测平均相对误差可达到2.89%,这2个性能均优于其他2种方法,可以较好地应用于粮食安全预警系统,笔者最后探讨了对BP神经网络进一步优化的方法。
关键词
逐步回归
GM(1
N)灰色系统
BP神经网络
粮食产量预测
Keywords
step regression
GM(1, N) gray system
BP neural network
forecast of grain production
分类号
S51 [农业科学—作物学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
GM(1,N)灰色系统与BP神经网络方法的粮食产量预测比较研究
苏博
刘鲁
杨方廷
《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006
48
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职称材料
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