基于机器学习算法的河南省县级冬小麦产量模拟研究

文献类型: 中文期刊

第一作者: 刘星麟

作者: 刘星麟;刘园;杨凡;刘布春;韩锐

作者机构:

关键词: 冬小麦;产量模拟;随机森林;气象因子;OOB分析;旬尺度

期刊名称: 河南农业科学

ISSN: 1004-3268

年卷期: 2025 年 54 卷 008 期

页码: 167-180

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 河南省是冬小麦种植大省,精准评估冬小麦产量对保障国家粮食安全意义重大。基于2000—2019年河南省16个县(市)的旬尺度气象数据与河南省县级冬小麦产量数据,分析机器学习模型在冬小麦产量模拟中的性能。将数据集分为测试集(2000—2015年)与训练集(2016—2019年),基于多元逐步回归、随机森林和随机森林OOB方法,构建河南省县级冬小麦产量模拟模型,并对比验证不同模型模拟效果。结果表明,2000—2019年河南省县级冬小麦产量在2 001~7 980 kg/hm2波动,平均值为5 675 kg/hm2,变异系数区间为3.75%~26.58%。基于通过95%显著性检验的19个旬尺度气象因子构建多元逐步回归模型,验证R2为0.620 9,RMSE为907.06 kg/hm2;使用全部特征因子构建的随机森林模型验证R2为0.772 5,RMSE为664.36 kg/hm2。基于随机森林OOB重要性分析,共筛选68个关键旬尺度气象特征因子,其中,11月、3月、4月、6月的旬尺度气象因子对冬小麦产量的影响尤为显著。随机森林OOB模型模拟县级冬小麦产量的验证R2为0.860 5,RMSE为636.58 kg/hm2。随机森林OOB模型表现优于多元逐步回归模型与随机森林模型,R2分别提高38.59%和11.39%,RMSE分别降低29.82%和4.18%。利用有限的气象数据和县尺度产量数据,实现了可靠且较高精度的冬小麦产量模拟,为区域冬小麦产量模拟提供了方法参考。

分类号: TP181%S512.11

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