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时空序列深度学习模型在玉米产量预测中的应用与优化

文献类型: 中文期刊

作者: 詹火木 1 ; 周蕊 1 ; 虞豹 1 ;

作者机构: 1.重庆市农业科学院

关键词: 时空序列深度学习模型;玉米产量;预测;卷积长短期记忆网络

期刊名称: 当代农机

ISSN: 1673-632X

年卷期: 2025 年 010 期

页码: 96-97

摘要: 聚焦于时空序列深度学习模型的研究,又把该模型应用于玉米产量预测并实施了优化,开发一个包含卷积长短期记忆网络、图神经网络、注意力机制的模型框架,以达成区域产量的预判、空间依赖的捕获、关键时间特征的抽取,采用多尺度特征融合途径,通过迁移学习及不确定性量化等方法,显著提高了模型预测精度,缓和了数据稀疏状况,提升了模型的可靠水平。研究结论为玉米产量的精准预测提供了技术保障,对农业生产决策优化有重要的指导性意义。

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