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4、基于数据智能算法的小麦产量预测研究

基于数据智能算法的小麦产量预测研究

1. 数据智能算法中的 GP 模型构建

在数据智能算法里,GP 模型的构建有一套特定流程:
1.随机创建初始种群:也就是随机生成计算机程序。
2.执行具有最佳适应度值的程序:挑选出适应度最优的程序来执行。
3.生成新的计算机程序种群:借助繁殖、变异、交叉等操作,产生新的程序种群。
4.适应度的比较与评估:对不同程序的适应度进行对比和评估。
5.通过进化过程选择最佳程序:经过一系列进化操作,选出最优程序。

为达成此目标,会创建随机均等的种群,确定适应度,单独挑选“父母”程序,再通过繁殖、变异和交叉操作从“父母”程序生成“子代”程序。

2. 材料与方法
2.1 小麦产量数据集

小麦产量模型开发的数据来源于巴基斯坦联邦统计局(经济部门)以及农业营销信息服务局(农业经济与营销处)。这些数据可在相关图表中核实。构建数据集时,通过省级作物报告服务获取地区(区级)小麦产量数据,这些数据先由下放的食品与农业部经济部门整理,后由巴基斯坦联邦统计局汇总。不过,2009 年的小麦产量数据存在缺失情况,为解决这一问题,采用 1981 - 2013 年其他数据的平均值来填补预测变量和相应目标站点的缺失数据。

2.2 研究区域

研究地点位于巴基斯坦旁遮普省(北纬 31.17°,东经 72.70°)的八个农业密集型地区。旁遮普省

http://www.cnnetsun.cn/news/60448.html

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