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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210200659.6 (22)申请日 2022.03.02 (71)申请人 桂林理工大 学 地址 541004 广西壮 族自治区桂林市七 星 区建干路12号 (72)发明人 程小辉 汪跃  (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 50/02(2012.01) G06K 9/62(2022.01) G06V 10/762(2022.01) (54)发明名称 一种基于灰度关联法模糊聚类算法的桉树 土壤肥力分析方法 (57)摘要 广西是我国原木最大产地, 其中桉 树是主要 品种, 桉树的生长需要大量的肥料养分, 导致土 壤肥力下降, 越来越贫瘠, 地表结块, 出现沙化。 因此林地土壤肥力分析是一个迫在眉睫的课题。 土壤肥力分析是科学施肥的基础, 介于现有的土 壤肥力测量步骤繁琐, 效率低下, 人工成本高。 本 文公开了基于模糊聚类算法的桉树土壤肥力分 析方法, 提出了一种经过灰度关联法加权处理后 模糊聚类算法, 对数据进行预处理, 设定土壤成 分权重, 能有效区分土壤各属性之间的不平衡 性, 并综合考虑土壤中微量元素和有机质等养分 实现对土壤肥力的精准分析, 为科学施肥和防范 土壤污染提供保障。 权利要求书2页 说明书5页 附图2页 CN 114595956 A 2022.06.07 CN 114595956 A 1.基于模糊聚类算法的土壤肥力分析方法, 在模糊聚类算法的基础上, 采用灰度关联 法得到土壤成分属性的权重, 再将 权重和模糊聚类算法相结合, 以此提高算法的准确性; 包 括以下步骤: 步骤(1): 构建土壤肥力的评价标准, 土壤肥力包含土壤的化学成分含量和土壤养分含 量, 土壤化学成分含量包含全氮、 全钾、 有效磷、 交换性钙、 阳离子交换量, 土壤PH值等, 土壤 养分含量包括各种土壤有机质; 步骤(2): 对样本数据数据预处理, 即第s项的指标任意一个测量的值为X(S),s=1,2, 3…,s; 步骤(3): 设置 土壤成分的加权矩阵模型为: 步骤(4): 利用灰度关联法计算出土壤成分的加权矩阵: a.对样本数据变量的进行无量纲化; 由于系统中各因素列中的数据因量纲不同, 不便 于比较或在比较时难以得到正确的结论; 因此在进行灰色关联度分析时, 都要进行数据的 无量纲化处 理, 均值化处理: b.计算样本数据关联系数ξi(k); c.计算样本数据关联度; d.样本数据关联度排序, 对所有样本的关联数取平均值, 来表示该指标和母指标之间 的关联度, 求出 各指标对应的权 重w1,w2…wn; 步骤(5): 标准化测量数据的权重w1,w2…wn, 在实际过程中不 同数据有不 同的效益, 将 测量标准 化, 即将数据压缩到[0,1]区间内; 步骤(6): 样本数据X(S)进行模糊聚类, 利用平方自合成法对模糊相似矩阵进行改造成 模糊等价矩阵, 即:A →A2wA4…A2k其中 将模糊等价矩阵中的不同数 值元素从大到小排列, λ按照此排列依次取值, 形成动态结果; 步骤(7): 然后确定初始聚类个数; 最佳聚类个数为k, 此时, 待分类样本数据为 第k个样本数据的均值 为 Nk是第k类的样本数目, 整个样本的数据均值为 由上可以得到样本数据的类间间距为 而样本数据的类内间距为 即每个类 的样本的均值到全体样本中心距离之和, 此时可得到类间权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114595956 A 2间距与类内间距之和为 当L到达最小值时, 聚 类效果最佳, 即当Lw=Ln时, L达到最小值, 此时聚类初始k有个极大值为 因此k的取值范 围为1到 时, 确定初始值k时, 在1到 范围内选择不相邻的若干个值, 分别代入式中验 证, 取较小者确定为初始聚类值k; 在确定分类数时, 经常是在动态聚类视图中, 用F统计量 来确定最佳阈值入, 再根据入值在动态聚类视图中进 行分类, 最 终得到最佳分类数; 最后输 出经过模糊聚类算法分析后的土壤肥力的估值。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114595956 A 3

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