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基于BP神经网络的天然云冷杉针阔混交林标准树高-胸径模型

2017-06-15分类号:S758

【作者】刘鑫  王海燕  雷相东  解雅麟  
【部门】北京林业大学林学院  中国林业科学研究院资源信息研究所  
【摘要】[目的]以吉林省汪清林业局金沟岭林场12块天然云冷杉针阔混交林样地为对象,基于12 953对实测树高-胸径数据,结合林分优势高分树种(组)建立基于BP神经网络的标准树高模型。[方法]在确定隐层节点数后经过反复训练得到各树种(组)的适宜模型结构,使用相同的建模数据(8块样地)求解两个传统的树高方程,再利用未参与建模的4块样地分别验证模型。[结果]表明:落叶松、云杉的适宜模型结构(输入层节点数:隐藏层节点数:输出层节点数)为2:5:1;红松、中阔(白桦、大青杨、榆树和杂木)的适宜模型结构为2:4:1;冷杉的适
【关键词】BP神经网络  天然云冷杉针阔混交林  标准树高-胸径模型
【基金】十二五国家科技支撑计划课题“东北过伐林森林可持续经营技术研究与示范”(2012BAD22B02)
【所属期刊栏目】林业科学研究
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