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文檔簡介
1、準(zhǔn)確地作物產(chǎn)量預(yù)測(cè)信息對(duì)于一個(gè)國家或地區(qū)的糧食安全預(yù)警、糧食流通貿(mào)易、管理部門決策具有至關(guān)重要的作用。傳統(tǒng)常規(guī)區(qū)域農(nóng)情信息統(tǒng)計(jì)調(diào)查與監(jiān)測(cè)估測(cè)手段存在時(shí)效性、經(jīng)濟(jì)成本和準(zhǔn)確性等方面的不足,不能表明作物生長發(fā)育的內(nèi)在機(jī)理,并且難以描述氣候、土壤、環(huán)境對(duì)作物生長發(fā)育的狀況。利用遙感數(shù)據(jù)對(duì)作物生長模型進(jìn)行同化,通過遙感信息獲取作物時(shí)間上連續(xù)的變化狀況,對(duì)作物生長模型進(jìn)行敏感性參數(shù)的調(diào)整與分析,提高作物模型預(yù)測(cè)產(chǎn)量及其他方面的精度。
本
2、文以江蘇省的昆山市、淮安市、徐州市2001-2010年的冬小麥為研究對(duì)象,以葉面積指數(shù)(LAI)為結(jié)合點(diǎn),利用模擬退火算法對(duì)WOFOST(World FoodStudy)模型模擬的葉面積指數(shù)(LAI)和遙感葉面積指數(shù)(MODIS-LAI)進(jìn)行同化,開展同化遙感信息和作物模型進(jìn)行研究區(qū)域的冬小麥模擬分析。具體工作如下:
(1)由于遙感數(shù)據(jù)常受到大氣、云污染等影響,會(huì)導(dǎo)致MODIS數(shù)據(jù)存在數(shù)值過低及異常值,本研究運(yùn)用Savitzk
3、y-Golay(S-G)濾波方法處理遙感數(shù)據(jù),平滑時(shí)間序列曲線,并通過來源于中國氣象數(shù)據(jù)共享網(wǎng)的研究區(qū)域的實(shí)測(cè)葉面積指數(shù)數(shù)據(jù)資料(LAI)修正MODIS-LAI。在運(yùn)用S-G濾波平滑MODIS-LAI時(shí)間序列曲線過后,再通過Logistic曲線進(jìn)一步修正MODIS-LAI數(shù)據(jù),使得修正過的MODIS-LAI時(shí)間序列曲線更加符合冬小麥的實(shí)際生長發(fā)育狀況。
(2)為實(shí)現(xiàn)WOFOST作物模型模擬的實(shí)際應(yīng)用,針對(duì)遙感影像中實(shí)際存在的混
4、合像元問題,本文做了如下探究:采用2013年1月1日-2014年12月19日的46景MODIS-NDVI時(shí)間序列數(shù)據(jù)、MOD09A1反射率影像及Landsat數(shù)據(jù),開展基于決策樹分類方法和混合像元分解方法,提取了江蘇省2013年冬小麥種植面積的研究,給出其空間分布圖,精度評(píng)價(jià)結(jié)果表明,效果顯著。
(3)利用有關(guān)數(shù)據(jù)資料,包括氣象數(shù)據(jù)、土壤參數(shù)、作物參數(shù)等,采用研究區(qū)域氣象站點(diǎn)2001-2011年的氣象數(shù)據(jù),通過對(duì)作物生長發(fā)育參
5、數(shù)的不斷調(diào)整,并借鑒前人的研究,調(diào)整冬小麥的生長發(fā)育參數(shù),建立了以昆山、淮安、徐州為代表站點(diǎn)的冬小麥生長模型的有關(guān)遺傳參數(shù),使得WOFOST模型基本能符合江蘇省冬小麥的生長發(fā)育模擬的需要。
(4)通過WOFOST模型作物參數(shù)的敏感性分析,確定了影響冬小麥生長發(fā)育的關(guān)鍵性作物參數(shù),最終確定作物播種日期(Sowing Date)、比葉面積(SLATB)、最大CO2同化速率(AMAXTB)作為作物模型WOFOST的同化參數(shù),為運(yùn)用模
6、擬退火算法同化模型作物參數(shù)做準(zhǔn)備。并運(yùn)用昆山、淮安、徐州3個(gè)站點(diǎn)2001-2010年冬小麥的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與徐州站點(diǎn)2001-2010的冬小麥生育期資料對(duì)模型本地化的適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。
(5)在作物模型本地化的基礎(chǔ)上,運(yùn)用模擬退火算法并基于MODIS-LAI同化作物模型WOFOST,通過對(duì)敏感性參數(shù)作物播種日期(Sowing Date)、比葉面積(SLATB)、最大CO2同化速率(AMAXTB)進(jìn)行調(diào)整與修正,并進(jìn)行兩組不同LAI
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