冬小麦需水量的预测模型对比分析

文献类型: 中文期刊

第一作者: 杜云

作者: 杜云;张婧婧;雷嘉诚;李博;李永福

作者机构:

关键词: 冬小麦;需水量;预测;LSTM;CNN-BiLSTM

期刊名称: 新疆农业科学

ISSN: 1001-4330

年卷期: 2024 年 61 卷 007 期

页码: 1590-1596

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 【目的】构建冬小麦需水量预测模型,提高需水量预测的精准度,为基于气象信息的需水量预测提供更为可靠的方法。【方法】选取新疆奇台县近5年的气象数据,采用公式Penman-Monteith计算冬小麦需水量(近似为真实需水量),基于CNN-BiLSTM模型,将平均温度、风速、湿度和降水量4个变量作为输入参数,预测冬小麦需水量,对比评估预测CNN-BiLSTM与LSTM、BiLSTM等6种模型的精准性。【结果】采用少量参数分别输入BP、RNN、LSTM、改进的BiLSTM和CNN-BiLSTM等模型中预测需水量,BP神经网络的预测效果较差。在模型评估中,CNN-BiLSTM比LSTM的R2提高约8%,MSE降低约0.56。【结论】CNN-BiLSTM模型对小麦需水量预测更加精准。

分类号: S512.11%S274

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