检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:刘晴蕊[1,2] 何东健[1] 张宏鸣[2] 朱珊娜[2] 郭云忠[3]
机构地区:[1]西北农林科技大学机械与电子工程学院 [2]西北农林科技大学信息工程学院 [3]西北农林科技大学植物保护学院,陕西杨凌712100
出 处:《农机化研究》2011年第4期76-78,84,共4页Journal of Agricultural Mechanization Research
基 金:国家自然科学基金项目(30471138)
摘 要:针对传统苹果专家病害诊断系统自学习能力差、准确率低的不足,研究并设计了人工神经网络的苹果病害诊断方法。采用动态编码对苹果病害模糊知识进行量化,构建BP网络诊断模型进行诊断;采用Java语言开发基于Web的病害动态诊断平台,用白水苹果病害样本进行了实验。该方法对20种苹果病害的诊断具有较好的效果,测试准确率达到85.4%。在获得必要领域知识的前提下,用神经网络进行苹果病害诊断准确率高,系统设计灵活,基于Web的诊断平台便于推广和使用。Aimed at the weak self - learning ability of traditional apple expert system, research and design an apple intelligent diagnosis system based on BP Artificial Neural Network (ANN). Constructed BP network diagnosis model with dynamic coding method to quantize. Developed a dynamic diagnosis platform for apple diseases based on Baishui Apple. There is a perfect effect on 20 kinds of apples, diagnosis accuracy rating reached 85.4%. The analyses of the diagnosis results of typical examples indicate that this system has stable reliability, can simulate the expert diagnosis process adequately, and can improve the diagnosis efficiency greatly.
分 类 号:TP182[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程] S436.611[自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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