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文檔簡介
1、本試驗應(yīng)用CBR方法建立了以時間序列為軸線的病蟲滾動預(yù)測模型,利用安徽省農(nóng)作物病蟲數(shù)據(jù)庫對稻、麥主要病蟲害的影響因子篩選、參數(shù)優(yōu)化,確定稻、麥各主要病蟲CBR預(yù)測模型因子、參數(shù)構(gòu)架;并研究構(gòu)建了安徽省小麥、水稻病蟲害識別診斷知識庫。
農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)報是進行病蟲害綜合防治的基礎(chǔ)。本文提出了一種用于稻麥病蟲害預(yù)測的新方法——基于案例推理的時間序列數(shù)據(jù)的相似年分析(CBR),并主要對其預(yù)測因子、參數(shù)進行了優(yōu)化篩選?;诎咐评淼?/p>
2、方法就是通過搜索曾經(jīng)成功解決過的類似問題,比較新、舊問題之間的特征、發(fā)生背景等差異,重新使用或參考以前的知識和信息,達到最終解決問題的方法。
結(jié)合安徽省各生態(tài)區(qū)域的氣候特點、地理位置及各病蟲害的發(fā)生情況,用CBR對稻麥主要病蟲害的預(yù)測預(yù)報研究,首先利用各代表縣的年報歷史資料建立時間序列歷史案例庫,再按照指定或預(yù)先設(shè)定因子匹配規(guī)格和權(quán)重參數(shù)來構(gòu)建相似度函數(shù),然后逐一計算目標案例與歷史案例的匹配程度,最終選取與目標案例相似程度最高
3、的歷史案例的結(jié)論作為預(yù)測結(jié)論;在預(yù)測過程中,未來相關(guān)的預(yù)報數(shù)據(jù)也可加入目標案例的時間序列中參與計算。本研究分別篩選出了小麥赤霉病、小麥白粉病、小麥紋枯病、小麥蚜蟲、水稻紋枯病、稻瘟病等主要病蟲害的CBR預(yù)測因子及參數(shù),經(jīng)回檢,小麥赤霉病、小麥紋枯病、小麥蚜蟲、水稻紋枯病、稻瘟病的預(yù)測準確率皆達到80%以上,小麥白粉病的預(yù)測準確率為77.05%。其中,小麥赤霉病大流行年份的預(yù)測準確率達70%左右。因此,該預(yù)測參數(shù)具有一定的可靠性,可作為C
4、BR模型預(yù)測稻麥病蟲害的依據(jù)。
利用VisualBasic6.0研究構(gòu)建了安徽省稻麥病蟲知識庫,為構(gòu)建該知識庫,收集了安徽省稻麥常見病蟲害的文字描述資料和圖片資料,包括不同病害在農(nóng)作物不同部位的發(fā)病癥狀描述、典型癥狀圖片及常規(guī)的防治方法等,通過計算機語言將文字和圖片有機地結(jié)合起來,使得稻麥病蟲害的識別診斷更加直觀、簡易。用戶登陸系統(tǒng)后進入主菜單,根據(jù)自己的需要,從菜單中選擇所要執(zhí)行的項目或輸入必要的信息。該知識庫具有圖文并茂、
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