0571-81111602

更新时间:2026-08-15 00:02:17

已登记

详细信息

  • 知识产权名称

    白芸豆在成熟期时发病率预测数据

  • 登记编号

    DIP2024000022209

  • 申请人

    杭州旭卉科技有限责任公司

  • 登记类型

    首次登记

  • 登记有效期

    3年

  • 申请时间

    2024-12-07 17:13:24

详细信息

  • 所属行业

    农、林、牧、渔业

  • 交易状态

    待交易

  • 数据规模

    4494

  • 更新频次

    每月更新

  • 应用场景

    通过调查采集白芸豆数据,并使用传统算法和多元线性回归算法预测白芸豆发病率。该模型的输入为种植密度、叶片颜色指数(SPAD)、株高(cm)、穗长(cm)、生育期(天)、分蘖数。多元线性回归算法通过分析这些输入变量与白芸豆发病率之间的线性关系,确定每个输入量相关的权重系数分别为w1、w2、w3、w4、w5和w6,根据输入的数据计算白芸豆发病率预测值,白芸豆发病率预测值=种植密度*w1+叶片颜色指数*w2+株高*w3+穗长*w4+生育期*w5+分蘖数*w6,从而得出最终结果。通过这样的过程,模型能够将多个输入变量综合考虑,准确预测白芸豆发病率,提高农民的收入和粮食生产能力。

  • 算法规则简要说明

    通过调查采集白芸豆数据,并使用传统算法和多元线性回归算法预测白芸豆发病率。该模型的输入为抗病评分、种植密度、叶片颜色指数(SPAD)、株高(cm)、病虫害类型、生育期(天)、分蘖数。多元线性回归算法通过分析这些输入变量与白芸豆发病率之间的线性关系,确定每个变量的权重系数。在模型训练过程中,算法会利用白芸豆发病率实际值进行优化,调整权重系数以最小化预测误差。模型通过最小二乘法等技术,根据输入的数据计算白芸豆发病率预测值,从而得出最终结果。通过这样的过程,模型能够将多个输入变量综合考虑,准确预测白芸豆发病率,提高农民的收入和粮食生产能力。

  • 更新频次

    每月更新

  • 存证平台

    浙江省知识产权区块链公共存证平台

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