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文檔簡介
1、作物模型在幫助人們理解作物和氣象、土壤及栽培技術的相互關系方面有很大作用,并成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)定量評價的重要手段之一。采取一定的技術措施,將田塊尺度上研制的作物模型應用于區(qū)域尺度上作物長勢和產(chǎn)量的模擬預測,是當前作物模型應用的重要趨勢之一,其意義一方面在于可以為農(nóng)業(yè)管理部門提供大面積作物生產(chǎn)狀況和發(fā)展趨勢等的信息,另一方面能夠為政府決策部門進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的宏觀調(diào)控等提供必要的依據(jù)。本研究在學習前人關于作物模型的構(gòu)建和區(qū)域應用研究的基礎上,進一步
2、探索作物模型在區(qū)域作物產(chǎn)量預測上的應用,建立了基于作物模型和GIS的縣域水稻產(chǎn)量動態(tài)預測技術,為同類研究提供參考。具體結(jié)果如下:
(1)水稻模型RCSODS的改進研究
首先,引入感溫性參數(shù)P與Q的關系以及P與基本生長期系數(shù)K之間的關系,對RCSODS的發(fā)育期模型參數(shù)進行了簡化。簡化后的發(fā)育期模型有六個參數(shù),分別是水稻在四個發(fā)育階段(播種-出苗、出苗-穗分化、穗分化至抽穗、抽穗-成熟)的基本生長期系數(shù)K以及出苗
3、到穗分化階段的感光系數(shù)G和臨界日長D'。
其次,從以下四個方面對RCSODS的光合生產(chǎn)模型進行了改進:一是利用葉面光強進行群體光合生產(chǎn)模擬,修正了原有的日光合量算法,二是引入溫度對光合反應曲線參數(shù)的影響訂正,對原有的溫度影響日同化量算法進行改進,三是將逐時法計算日同化量引入模型,四是將光合生產(chǎn)參數(shù)簡化為4個:最大光合速率、最大比葉重、弱光光合效率參數(shù)和消光系數(shù)。
最后,利用蘇州昆山和連云港贛榆國家一級農(nóng)業(yè)氣象
4、觀測站的實驗數(shù)據(jù)對改進后的模型進行了檢驗。結(jié)果表明,發(fā)育期和產(chǎn)量模擬的RMSE分別為2.9d和1134kg/ha,NRMSE分別為1.3%和13.2%,說明改進后的RCSODS能夠很好地模擬水稻發(fā)育期,較好地模擬水稻產(chǎn)量。
(2)作物模型縣域應用的尺度化技術研究
采用距離平方反比法分析了插值站點數(shù)對插值效果的影響,結(jié)果表明:隨著插值站點數(shù)的增加,插值誤差呈現(xiàn)先減小再增加的變化趨勢;適宜插值站點數(shù)隨空間有較大變
5、化,即不存在適用于整個區(qū)域的最佳插值站點數(shù);但存在插值精度相對較高的公共最遠點權(quán)重,在區(qū)域插值時,把估值點周圍最遠點的權(quán)重控制在這個值附近才是可靠的。
利用空間歸并技術進行了作物模型的品種、土壤和栽培措施等輸入資料的升尺度分析。并以蘇州和連云港各縣(區(qū))2000-2005年水稻產(chǎn)量模擬為例,進行了該技術的效果檢驗??偟膩碚f,預測效果較好:蘇州地區(qū)模擬值的RMSE和NRMSE分別為742kg/ha和8.7%,連云港地區(qū)模擬值
6、的RMSE和NRMSE分別為975kg/ha和12.4%,說明該技術能夠較好地實現(xiàn)縣域水稻產(chǎn)量預測。
(3)基于RCSODS和GIS的江蘇縣域水稻產(chǎn)量動態(tài)預測
利用改進后的RCSODS,結(jié)合已構(gòu)建的GIS數(shù)據(jù)庫資料和利用空間歸并技術得到的水稻模型縣域估產(chǎn)方案,進行了江蘇縣域水稻產(chǎn)量動態(tài)預測,并與統(tǒng)計產(chǎn)量進行了比較。結(jié)果表明,除個別縣外,模擬誤差一般在10%以內(nèi),總體預測效果較好,說明該技術能較好地實現(xiàn)縣域水稻
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