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文章来源:球盟会官网网页版 发布时间:2020-09-07 01:35:27 浏览次数:868次
旱灾是主要的自然灾害之一,对于干旱的地区,通过对土壤的水分进行预测对比,使用有效的土壤水分预测方法,对于合理利用农业天气预报,解决干旱问题的意义十分重大。
在传统的土壤墒情预测模型中,如果只提供简单的参数,那么模型则很难得到应用,而且许多墒情预测模型都比较复杂,在实际应用中很不方便,也存在一定的误差。因此,可以采用神经网络方法,通过建立神经网络预测模型,对土壤墒情进行准确的预测工作。
神经网络就是模拟人类思维的第二种方式。在神经网络模型中,BP网络是应用最为广泛的模型之一。BP网络是一种按照误差逆传播算法训练的多层前馈网络,可以学习和存储许多输入、输出模式的映射关系,在各个领域都得到了广泛的应用。
BP网络模型是一种前向多层网络,主要由输入层、多个隐含层以及输出层构成。每一层都有多个神经元,同一层的各个神经元之间没有相互关联,而相邻的神经元之间由权来连接。
神经网络具有自主学习的优势,可以自主的建立输入参数和具有可调层数的BP网络模型,这种自主学习的功能还对预测有重要的意义,因此神经网络方法在土壤墒情的预测中可以广泛的应用

蔬菜的生长发育离不开开水。良好的供水是保证蔬菜根系正常生长的前提,也是提高产量的有效途径。土壤水是植物(水培蔬菜除外)吸收水分的主要来源。土壤水分的多少不仅影响蔬菜的
土壤温湿度监测系统功能强大,在多领域都有所涉猎在农田等农业方面异常广泛,精准的监测土壤温度和湿度。对接平台,操作简单内配无线 蓝牙连输等功能,可用太阳能及电源连接非
土壤墒情自动检测仪融合了物联网,人工智能应用的基本,选用太阳能发电作为驱动力,高效率的进行自动化技术检测每日任务。
土壤墒情自动监测仪FT-TS400的主要功能是对田间作物生长发育过程中所需水分和温度进行实时在线采集,并将其转化为相应的数据。可以根据这些数据及时调整灌溉方式、提高农业抗旱性能,保障粮食安全。