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灰色广义回归神经网络在木薯产量预测中的应用

2009-12-28分类号:S533

【作者】于平福  陆宇明  韦莉萍  龙文卿  苏晓波  
【部门】广西农业科学院农业科技信息研究所  
【摘要】将GM(1,1)预测模型与广义回归神经网络(GRNN)相融合,构建一种兼具两者优点、互补型的灰色广义回归神经网络(GGRNN)。以1985-2007年度广西木薯鲜薯总产量为数据样本,采用GGRNN模型进行广西木薯产量预测研究。研究结果表明,GGRNN训练期平均拟合指数、预测期平均拟合指数分别为0.99和0.93,分别比GM(1,1)模型高0.09和0.04。该组合模型在拟合精度和预测精度方面均优于单一的GM(1,1)预测模型,并具有自学习能力、非线性映射能力以及适应性强等优点,为木薯产量预测的定量化和智能化提供了一条有效途径。
【关键词】灰色预测模型GM(1  1)  广义回归神经网络(GRNN)  木薯产量预测
【基金】广西农业科学院基本科研业务项目[200833(基);200941(基)]
【所属期刊栏目】西南农业学报
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