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Integrating field images and microclimate data to realize multi-day ahead forecasting of maize crop coverage using CNN-LSTM
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作者 Xin Wang Yu Yang +2 位作者 Xin Zhao Min Huang Qibing Zhu 《International Journal of Agricultural and Biological Engineering》 SCIE 2023年第2期199-206,共8页
Crop coverage(CC)is an important parameter to represent crop growth characteristics,and the ahead forecasting of CC is helpful to track crop growth trends and guide agricultural management decisions.In this study,a no... Crop coverage(CC)is an important parameter to represent crop growth characteristics,and the ahead forecasting of CC is helpful to track crop growth trends and guide agricultural management decisions.In this study,a novel CNN-LSTM model that combined the advantages of convolutional neural network(CNN)in feature extraction and long short-term memory(LSTM)in time series processing was proposed for multi-day ahead forecasting of maize CC.Considering the influence of climate change on maize growth,five microclimatic factors were combined with historical maize CC estimated from field images as the input variables of the forecasting model.The field experimental data of four observation points for more than three years were used to evaluate the performance of CNN-LSTM at the forecasting horizon of three to seven days ahead and compared the forecasting results to CNN and LSTM.The results demonstrated that CNN-LSTM obtained the lowest RMSE and the highest R2 at all forecasting horizons.Subsequently,the performance of CNN-LSTM under univariate(historical maize CC)and multivariate(historical maize CC+microclimatic factors)input was compared,and the results indicated that additional microclimatic factors were effective in improving the forecasting performance.Furthermore,the 3-day ahead forecasting results of CNN-LSTM in different growth stages of maize were also analyzed,and the results showed that the highest forecasting accuracy was obtained in the seven leaves stage.Therefore,CNN-LSTM can be considered a useful tool to forecast maize CC. 展开更多
关键词 maize crop coverage multi-day ahead forecasting CNN-LSTM field images microclimatic factors
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磁异常小波多尺度分解及危机矿山的深部找矿:以大冶铁矿为例 被引量:59
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作者 刘天佑 吴招才 +1 位作者 詹应林 周逵 《地球科学(中国地质大学学报)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期135-140,共6页
大冶铁矿是多年开采老矿山,浅部的铁矿已开采殆尽,为了进一步挖潜,利用小波多尺度分析方法,将磁异常分解到不同尺度空间,结合谱分析方法解释深部盲矿体.理论模型和19-1勘探线的实际资料的小波分解结果表明,该方法比常规的空间延... 大冶铁矿是多年开采老矿山,浅部的铁矿已开采殆尽,为了进一步挖潜,利用小波多尺度分析方法,将磁异常分解到不同尺度空间,结合谱分析方法解释深部盲矿体.理论模型和19-1勘探线的实际资料的小波分解结果表明,该方法比常规的空间延拓、高次导数、匹配滤波等方法要好.通过处理与解释指出了西段(尖林山、龙洞、铁门坎)五阶小波细节已无剩余异常存在,推测在1000m以下已没有大型的铁矿体存在.但在东段(尖山、犁头山)五阶小波细节还有剩余异常,推测1000m深部可能还有铁矿体.根据小波多尺度分析方法结合人机交互反演推断15-12线有铁矿体,2005年9月布钻验证,在15~1线打到30多米厚磁铁矿体. 展开更多
关键词 危机矿山 磁异常 小波多尺度分解 谱分析 大冶铁矿
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基于多源信息的大冶铁矿塌陷监测方法研究 被引量:1
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作者 邱丹丹 李先福 《武汉工程大学学报》 CAS 2011年第4期39-41,45,共4页
随着大冶铁矿地下开采工作的进展,在铁矿采区及周边出现多处塌陷,对生产生活造成威胁.为此,利用多源信息(包括多时相遥感影像、地形图、地下采矿分布图等)对大冶铁矿塌陷进行监测,采用动态监测方法和模糊积分的多分类器组合技术提取塌... 随着大冶铁矿地下开采工作的进展,在铁矿采区及周边出现多处塌陷,对生产生活造成威胁.为此,利用多源信息(包括多时相遥感影像、地形图、地下采矿分布图等)对大冶铁矿塌陷进行监测,采用动态监测方法和模糊积分的多分类器组合技术提取塌陷范围,为下一步治理提供依据. 展开更多
关键词 塌陷 监测 多源 多时相 大冶铁矿
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行走“大冶”之途,聆听文化繁响——金学智《园冶多维探析》读后随记
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作者 陆嘉明 《苏州教育学院学报》 2018年第2期14-19,共6页
金著《园冶多维探析》以多学科的多维视角校注和论述《园冶》,构建了一个多学科有机贯通和交融的大文化生态体系;在采用各种传统方法注疏、辨析时,又借鉴西方"阐述学循环理论"以及"对话意识"等方法论,以"对话... 金著《园冶多维探析》以多学科的多维视角校注和论述《园冶》,构建了一个多学科有机贯通和交融的大文化生态体系;在采用各种传统方法注疏、辨析时,又借鉴西方"阐述学循环理论"以及"对话意识"等方法论,以"对话型叠合式美学"的深永意蕴,极大地拓展了理性深度和三重叠合的美学境界:传统与现代相与圆融的生态世界;科学与人文珠联璧合的共存境界;生活与美学交叉生成的"大冶理想"。 展开更多
关键词 《园冶》 金学智 《园冶多维探析》 多维视角 大文化生态体系 对话型叠合式美学 大冶理想
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