2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、學(xué)校代碼:10225學(xué)號:S17762學(xué)位論文基于GWR的黑龍江大興安嶺森林立地質(zhì)量的遙感分析郭鴻郡指導(dǎo)教師姓名:李明澤教授東北林業(yè)大學(xué)申請學(xué)位級別:碩士學(xué)科專業(yè):森林經(jīng)理學(xué)論文提交日期:2017年4月論文答辯日期:2017年6月授予學(xué)位單位:東北林業(yè)大學(xué)授予學(xué)位日期:2017年6月答辯委員會主席:論文評閱人:摘要I摘要摘要本研究以2010年Lsat5TM影像為信息源,結(jié)合當(dāng)年國家森林資源一類清查數(shù)據(jù),建立了遙感信息模型,估算了森林地位

2、級指數(shù)(SiteClassIndex,SCI)。結(jié)合地形因子對森林立地質(zhì)量的空間分布情況進行科學(xué)系統(tǒng)的分析研究,為森林生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)營管理和營林造林提供一定的數(shù)據(jù)支持與理論依據(jù)。以黑龍江省大興安嶺地區(qū)為研究區(qū)域,采用以最小二乘法為基礎(chǔ)的多元線性模型(全局模型)和以地理加權(quán)回歸為基礎(chǔ)局域回歸模型兩種模型,以遙感因子土壤修正植被指數(shù)(ModifiedSoilAdjustedVegetationIndex,MSAVI)、差值植被指數(shù)(Differ

3、enceVegetationIndex,DVI)和林分因子林分平均胸徑(AverageBreastDiameter,ABD)、林分郁閉度(FestCanopyDensity,F(xiàn)CD)四個因子為自變量,建立了地位級指數(shù)全局估算模型和局域估算模型。在模型的擬合效果和精度驗證方面,地理加權(quán)回歸(GeographicallyWeightedRegression,GWR)模型都要明顯優(yōu)于全局模型,其中全局模型的2adjR為0.48,AIC為181

4、6,RMSE為1.74,地理加權(quán)回歸模型的2adjR為0.53,AIC為1784,RMSE為1.29。通過模型模擬結(jié)果和實測值的對比分析發(fā)現(xiàn),地理加權(quán)回歸模型具有更高的驗證精度。最終采用地理加權(quán)回歸模型來繪制研究區(qū)域地位級指數(shù)空間分布圖,對研究區(qū)域的立地質(zhì)量進行評價與分析,結(jié)合地形因子探索了研究區(qū)域內(nèi)森林地位級指數(shù)的空間分布狀態(tài),結(jié)果表明:大興安嶺地區(qū)地位級指數(shù)空間分布具有明顯的聚集特征,具體表現(xiàn)為東高西低,北高南低,最大值出現(xiàn)在研究區(qū)

5、北部。通過地位級指數(shù)影響因子分析發(fā)現(xiàn):遙感因子和林分因子同時影響著森林地位級指數(shù)的空間分布。采用全局ManI來描述不同空間尺度下模型殘差的空間自相關(guān)性(從8km到80km,以8km為間隔)。通過地理加權(quán)回歸模型殘差的分析研究發(fā)現(xiàn):地理加權(quán)回歸模型能夠很好的解決模型殘差的空間自相關(guān)性,產(chǎn)生更為理想的模型殘差。本研究表明:全局模型和局域地理加權(quán)回歸模型能夠較為有效的估算黑龍江省森林地位級指數(shù),加入樣地位置信息進行回歸分析的GWR模型能夠更有

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