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基于改进Elman神经网络和模糊控制的智能灌溉算法设计

         

摘要

针对以往智能灌溉系统多采用一级模糊控制且专家经验难以结合多种环境因素,导致适用范围小,不能精准灌溉等问题,设计了一种基于改进Elman神经网络和模糊控制的智能灌溉系统。根据作物的种类和种植时间,通过一级模糊控制器得到最佳土壤湿度;根据土壤湿度差值和蒸发蒸腾量,通过二级模糊控制器得到,灌溉决策结果,从而达到精准灌溉的目的。传统的蒸发蒸腾量计算方式比较复杂,而Elman神经网络具有稳定性强,动态性好的特点,利用改进粒子群优化(IPSO)算法对其优化,解决其容易陷入局部最优和收敛速度慢的问题,该神经网络在作物蒸发蒸腾量的预测方面有较好的效果。实验表明,该系统运行稳定,可实现精准灌溉。

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