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喇叭花在生长期时根系数量预测数据已成功在浙江省数据知识产权登记平台进行登记,应用在农业科学、数据分析领域

五号数据雷达数据知识产权登记2024-10-12 07:2625
2024-10-12 , 杭州灵煜生物科技有限公司 旗下 喇叭花在生长期时根系数量预测数据 数据知识产权在 浙江省数据知识产权登记平台 完成登记 , 应用于 农业科学、数据分析 领域

杭州灵煜生物科技有限公司 本次登记的数据知识产权 喇叭花在生长期时根系数量预测数据, 可以用于喇叭花根系数量预测,输入为土壤类型、肥料使用、灌溉方式、植株高度(cm)、喇叭花茎粗(cm)、叶面积指数、根系长度(cm)、喇叭花产量(亩产量)、根系主要分布范围(cm)、根茎长(cm)、叶绿素含量(mg/g)、叶片数量。输出为喇叭花根系数量预测值。该模型帮助解决了喇叭花根系数量和喇叭花状况的关系建模的问题。喇叭花植株的根系数量对喇叭花根的生长有着重要的影响,根系的健康状况(包括有根系数量)还能影响其对养分的吸收效率,从而影响作物的最终产量。因此,通过预测喇叭花根系的数量,可以初步判断作物的生长状况‌。通过调查采集喇叭花数据,并使用传统算法和多元线性回归算法预测喇叭花根系数量。模型输入为土壤类型、肥料使用、灌溉方式、植株高度(cm),喇叭花茎粗(cm),叶面积指数,根系长度(cm),喇叭花产量(亩产量),根系主要分布范围(cm),喇叭花根系数量,根茎长(cm),叶绿素含量(mg/g)。多元线性回归算法通过分析这些输入变量与喇叭花根系预测数量之间的线性关系,确定每个变量的权重系数,使用深度学习框架构建模型F=ω1 * U1 + ω2* U2+…ω13 * U13,其中,ω1至ω13分别是土壤类型、肥料使用、灌溉方式、植株高度、喇叭花茎粗、叶面积指数、根系长度、喇叭花产量、根系主要分布范围、根茎长、叶绿素含量、叶片数量的权重系数,同样的 U1至 U13分别是上述13个输入量的参数值,F是喇叭花根系数量预测值。在模型训练过程中,算法会利用喇叭花根系数量实际值进行优化,调整权重系数以最小化预测误差,因此上述权重系数(ω1至ω13)是会动态变化。模型通过最小二乘法等技术,根据输入的数据计算喇叭花根系数量预测值,从而得出最终结果。

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关于 杭州灵煜生物科技有限公司 , 杭州灵煜生物科技有限公司是一家专注于生物技术研发与应用的企业,主要从事生物医药、生物材料及生物环保等领域的创新研究与产品开发。公司致力于通过技术创新推动行业发展,为客户提供高质量的生物科技解决方案。

关于 浙江省数据知识产权登记平台 , 浙江省数据知识产权登记平台是浙江省市场监督管理局(省知识产权局)联合多个部门开发建设的数字化应用,属于‘浙江知识产权在线’的应用场景之一。该平台旨在提供数据知识产权登记公共服务,通过区块链存证或数据保全公证,对数据知识产权进行登记,颁发登记证书,用于数据流通交易、收益分配和权益保护。

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