news 2026/4/22 18:43:18

基于深度学习的农情灾情分析与预测中期检查报告

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张小明

前端开发工程师

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基于深度学习的农情灾情分析与预测中期检查报告

河北东方学院

本科毕业论文(设计)中期检查报告

基于深度学习的农情灾情分析与预测

人工智能学院

数据科学与大数据技术

大数据技术21-2

学生姓名

Xx

学 号

xx

指导教师

闫建薇(副教授)

完成时间

2024年12月28日

一、工作任务的进展情况

(一)已完成的任务

1.用户管理模块

(1)实现了用户的注册和登录功能,并成功部署了角色权限管理,区分了普通用户和管理员的访问权限。

2.数据查看模块

(2)完成了农产品数据的查看和搜索功能,支持按时间、地域、品种等不同维度进行数据查询。

3.数据处理模块

(3)利用Pandas对农产品数据进行了全面清洗、预处理和特征工程,有效处理了数据中的异常值和缺失值,显著提升了数据质量。

二、工作中遇到的问题及改进措施

1.LSTM模型预测精度不足

针对LSTM模型在农产品价格和产量预测中精度不高的问题,计划引入注意力机制或优化模型参数,以提升预测性能。

2.数据可视化交互性不强

针对数据可视化界面交互性不足的情况,将增强Echarts图表的交互功能,如添加数据筛选、图表切换等,提升用户体验。

三、下一步工作计划

(一)未完成的工作

1.预测模块

(1)计划使用LSTM算法结合其他深度学习技术,对农产品价格和产量进行更精确的预测。

2.可视化分析模块

(2)将继续使用Echarts实现农产品数据的深度可视化分析,包括价格走势图、产量对比图、灾害影响图等,以直观展现数据特征和趋势。

3.后台管理模块

(3)将开发后台管理功能,实现管理员对农产品数据的增删改查操作,同时完善权限管理,确保数据安全。

学生签名: 日期:2024年1月5

指导教师意见:

内容要求:指导教师意见要详细、具体,有针对性,包括学生论文(设计)的前期工作中存在的问题,指导教师对下一步工作的指导意见和工作安排,100字以上;

格式要求:中文宋体,英文Times New Roman字体,五号字、1.5倍行距,首行缩进2字符。签字、日期均需手写。填写时删除此注

指导教师签名:

2024年1月6日

系/教研室意见:

内容及格式要求:50字以上,指导教师意见、系/教研室意见需在同一页上,签字、日期均需手写,填写时删除此注

负责人签名:

2024年1月8日

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