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一种分组模式下的土壤重金属含量预测模型

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成果类型:
期刊论文
作者:
吕鑫涛;张聪;曹文琪
作者机构:
武汉轻工大学数学与计算机学院,湖北武汉430023
[曹文琪; 张聪; 吕鑫涛] 武汉轻工大学
语种:
中文
关键词:
分组教学优化算法;重金属含量预测;分组模型
关键词(英文):
GTOA-BP
期刊:
软件导刊
ISSN:
1672-7800
年:
2021
卷:
20
期:
09
页码:
23-27
基金类别:
61272278:国家自然科学基金 2018ABA099:国家科技重大专项 2018A01038:国家科技重大专项 2015CFA061:湖北省自然科学基金重点项目
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
数学与计算机学院
摘要:
针对传统预测模型在土壤重金属含量预测上表现不佳问题,以土壤采样点数据集中的经度、纬度、高度以及农作物类型作为输入变量,建立一种基于分组教学优化算法的分组模式预测模型(GTOA-BP).对武汉新城区土壤采样数据进行仿真预测,将GTOA-BP模型与BP神经网络和径向基神经网络模型进行实验比较,结果表明:GTOA-BP的4种误差数据均低于其他两种模型.与BP神经网络相比,GTOA-BP的MAPE和SMAPE分别下降了9.97%和8.86%,与径向基神经网络相比,GTOA-BP的MAPE和SMAPE分别下降了6.24%和5.97%,说明该模型能降低神经网络训练的误差,提高预测精度.

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