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基于随机森林算法的参考作物蒸发蒸腾量模拟计算
引用本文:王升,付智勇,陈洪松,丁亚丽,吴丽萍,王克林.基于随机森林算法的参考作物蒸发蒸腾量模拟计算[J].农业机械学报,2017,48(3):302-309.
作者姓名:王升  付智勇  陈洪松  丁亚丽  吴丽萍  王克林
作者单位:中国科学院亚热带农业生态研究所,中国科学院亚热带农业生态研究所,中国科学院亚热带农业生态研究所,中国科学院亚热带农业生态研究所,中国科学院亚热带农业生态研究所,中国科学院亚热带农业生态研究所
基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2015CB452703)和国家自然科学基金项目(41171187、31100294)
摘    要:选取西南喀斯特地区4个气象站点(都安、河池、百色和融安)5 a(2008—2012年)的逐日气象数据,包括日最高气温Tmax、日最低气温T_(min)、相对湿度R_H、日照时数n和风速u2这5个气象因子的不同组合作为输入,并以FAO 56 Penman-Monteith法(FAO P-M)的计算结果作为标准值,建立基于随机森林(Random forest,RF)算法和基因表达式编程(Gene expression programming,GEP)算法的ET0模型,并将模拟结果与传统Hargreaves模型的计算结果进行比较。结果表明,不同气象因子组合下建立的RF模型均能较好地反映气象因子与ET0之间的非线性关系。随着气象因子的增加,RF模型模拟的精度随之提高。在仅有气温数据时,RF模型仍具有足够的精度(R~2为0.875,RMSE为0.546 mm/d),与传统Hargreaves模型相比R2平均增加了1.98%,RMSE平均减小了22.88%,因此在仅有气温数据时可用RF模型代替Hargreaves模型。RF算法对气象因子的重要性评估表明,在该区域对ET_0最重要的气象因子依次为T_(max)、n、T_(min)、R_a、R_H和u_2。相同气象因子输入下,RF模型精度高于GEP模型。

关 键 词:参考作物蒸发蒸腾量  随机森林  基因表达式编程  Penman-Monteith模型  西南喀斯特地区
收稿时间:2016/7/18 0:00:00

Simulation of Reference Evapotranspiration Based on Random Forest Method
WANG Sheng,FU Zhiyong,CHEN Hongsong,DING Yali,WU Liping and WANG Kelin.Simulation of Reference Evapotranspiration Based on Random Forest Method[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery,2017,48(3):302-309.
Authors:WANG Sheng  FU Zhiyong  CHEN Hongsong  DING Yali  WU Liping and WANG Kelin
Institution:Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences,Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences,Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences,Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences,Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences and Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences
Abstract:
Keywords:reference evapotranspiration  random forest  gene-expression programming  Penman-Monteith model  karst region of Southwest China
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