亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于GIS的大興安嶺中段東南坡降水量空間插值分析

        2010-09-19 10:53:32唐紅艷牛寶亮
        水土保持研究 2010年6期
        關(guān)鍵詞:模型

        唐紅艷,牛寶亮

        (內(nèi)蒙古興安盟氣象局,內(nèi)蒙古烏蘭浩特137400)

        降水量作為水資源的重要組成部分,是動(dòng)植物生長(zhǎng)發(fā)育和人類社會(huì)生存、發(fā)展不可或缺的自然環(huán)境條件之一。進(jìn)行無(wú)氣象觀測(cè)站地區(qū)降水量的推算,研究其空間分布特征和規(guī)律,對(duì)于科學(xué)合理利用水資源,發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整都有很好的指導(dǎo)作用,因此受到?jīng)Q策管理部門、生產(chǎn)部門和氣候?qū)<业膹V泛關(guān)注。但終因氣象站點(diǎn)稀少,研究工作進(jìn)展緩慢。早在20世紀(jì)60-70年代,國(guó)外學(xué)者就用月平均最低氣溫推算初、終霜日期[1],用海拔高度、坡向、離海岸距離推算無(wú)測(cè)站地區(qū)的降水量分布[2]。國(guó)內(nèi)學(xué)者在推算無(wú)測(cè)站地區(qū)的氣象要素空間分布方面也做了大量研究[3-11],沈國(guó)權(quán)1984年考慮宏觀地形溫度效應(yīng)的前提下推算丘陵山區(qū)的氣候要素,傅抱璞1988年、1992年利用地理因子又提出半經(jīng)驗(yàn)半理論回歸模擬方法推算無(wú)測(cè)站地區(qū)氣候要素的空間分布方法,并對(duì)福建省建陽(yáng)地區(qū)月降水量進(jìn)行了推算,取得了比較滿意的效果。近年來(lái),GIS技術(shù)的廣泛應(yīng)用,使得氣候要素推算結(jié)果[12-14]更加精細(xì)。

        內(nèi)蒙古興安盟地區(qū)氣象站點(diǎn)稀疏(氣象站之間最近距離100 km),現(xiàn)有的氣象觀測(cè)站資料難以滿足日益發(fā)展的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)需求。本文采用回歸分析方法建立了興安盟降水量空間分布模型,并在GIS平臺(tái)下推算出無(wú)測(cè)站地區(qū)降水量的空間分布,為更好的滿足農(nóng)牧林業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)基地布局等合理開發(fā)利用水資源提供科學(xué)依據(jù)。

        1 研究區(qū)概況、資料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        研究區(qū)域位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部的興安盟(44°14′-47°39′N,119°28′-123°38′E),大部分地區(qū)地處大興安嶺中段東南坡,只有阿爾山市的少部分地區(qū)位于大興安嶺的西北坡。行政區(qū)域包括6個(gè)縣級(jí)單元,總土地面積598.06萬(wàn)hm2,轄區(qū)內(nèi)有8個(gè)氣象觀測(cè)站。東北-西南走向的大興安嶺貫穿境內(nèi)西部,嶺西北地勢(shì)平緩,漸向蒙古高原過渡,嶺東南地勢(shì)相對(duì)陡峻,與松遼平原連接。地形由西北向東南階梯狀下降,依次為中山、低山、丘陵和平原,山地占興安盟總面積的60%,丘陵占21%,平原只占19%。該區(qū)屬于中溫帶大陸性季風(fēng)氣候,由西北向東南對(duì)應(yīng)植被依次為林地、草地及農(nóng)田,屬于典型的農(nóng)牧林交錯(cuò)帶。

        1.2 資料來(lái)源

        地理信息資料來(lái)源于國(guó)家測(cè)繪局1∶25萬(wàn)地理信息數(shù)據(jù),包括興安盟行政邊界、經(jīng)緯度、數(shù)字高程?hào)鸥駭?shù)據(jù)(3″×3″)等地理信息資料;氣候資料來(lái)源于大興安嶺東南坡的興安盟8個(gè)站,內(nèi)蒙古呼倫貝爾市的扎蘭屯、阿榮旗、莫力達(dá)瓦旗和博克圖4個(gè)站,通遼市的通遼、開魯、科左后旗、舍伯吐、巴雅爾吐胡碩和魯北6個(gè)站,吉林省白城市的白城、洮南、大安和通榆4個(gè)站,黑龍江省齊齊哈爾市的齊齊哈爾、泰來(lái)、甘南和龍江4個(gè)站共計(jì)26個(gè)觀測(cè)站資料,包括1971-2000年月、季、年降水量等共計(jì)18個(gè)標(biāo)準(zhǔn)氣候統(tǒng)計(jì)值以及各氣象觀測(cè)站的經(jīng)度、緯度和海拔高度。

        1.3 研究方法

        1.3.1 地理信息資料的處理 應(yīng)用1∶25萬(wàn)地理信息數(shù)據(jù),在地理信息系統(tǒng)Citystar 4.0平臺(tái)下,進(jìn)行各層地理信息數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、拼接、拓?fù)溥\(yùn)算和投影、配準(zhǔn)等圖層處理,最終生成興安盟地區(qū)的海拔高度、經(jīng)度和緯度柵格圖層(3″×3″)。

        1.3.2 降水量空間分布模型建立方法 影響氣候要素空間分布的主要因素有經(jīng)度(λ)和緯度(φ)、宏觀地形和大地形因素(包括山體走向、總體高度和長(zhǎng)度等)、局地海拔高度(z)和微觀地形因素(包括坡地方位、地形形態(tài)、植被、土壤)等[4]。在某個(gè)地區(qū)范圍內(nèi)氣候要素y的空間分布函數(shù)可以表示如式(1)。

        式中:F(λ,φ,z)— —某氣候要素y 受地理位置、宏觀地形和局地海拔高度影響的空間分布函數(shù);Δym——微觀地形因素對(duì)該要素的影響訂正,一般可以近似地看作常數(shù)。若把 Δym包含到F(λ,φ,z)中,則(1)式可變?yōu)槭?2)。

        對(duì)于表征氣候要素的降水量,可以將式(2)的空間分布函數(shù)表示如式(3)。

        若選取研究地區(qū)中心經(jīng)度λ0、緯度φ0和高度h作為基準(zhǔn)經(jīng)、緯度和海拔高度,而將其他任意點(diǎn)的經(jīng)、緯度表示為 λ=λ0+Δλ和 φ=φ0+Δφ,對(duì)屬于同一氣候區(qū)范圍不大的一個(gè)地區(qū)來(lái)說(shuō),Δλ和Δφ都比較小,可以將未知函數(shù) ψh(λ,φ)和 f(z-h)用冪級(jí)數(shù)展開整理得式(4)。

        式中:y*i——研究地區(qū)氣候要素的空間分布函數(shù);x i——地理因子;ai——待定系數(shù),用最小二乘法求得。

        1.3.3 空間分布模型精度檢驗(yàn)方法 用參與建模的23個(gè)站資料進(jìn)行回代檢驗(yàn),用未參與建模的3個(gè)站資料進(jìn)行模擬檢驗(yàn),通過回代和模擬檢驗(yàn)平均相對(duì)誤差(δ)分析模型的推算精度。

        式中:y*i——回代或模擬值;y i——實(shí)測(cè)值。精度標(biāo)準(zhǔn):|δ|≤5%為高精度,5%<|δ|≤10%為中等精度,10%<|δ|≤15%為低精度。

        1.3.4 不同時(shí)間尺度模型推算結(jié)果的一致性檢驗(yàn)方法 月、季、年不同時(shí)間尺度模型推算結(jié)果的一致性關(guān)系到所有模型的可靠性和推算結(jié)果的可用性。先用逐月降水模型推算結(jié)果統(tǒng)計(jì)出年、季降水量,再用年、季降水量模型計(jì)算出相應(yīng)的降水量,通過對(duì)兩種方法相對(duì)誤差(δ)的對(duì)比分析,檢驗(yàn)同一氣候要素不同時(shí)間尺度模型的一致性。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 降水量空間分布模型的建立

        根據(jù)(4)式,經(jīng)過對(duì)不同冪級(jí)數(shù)展開式的反復(fù)試驗(yàn),一次冪級(jí)數(shù)展開式能夠較好的模擬興安盟降水量的空間分布,即

        式中:a0,a1,a2,a3——待定系數(shù);x1,x2,x3——經(jīng)度、緯度和海拔高度。采用多元回歸統(tǒng)計(jì)方法,用其中23個(gè)站資料建立方程,用吉林省的洮南、黑龍江省的龍江和通遼市的魯北三個(gè)周邊站資料進(jìn)行模擬檢驗(yàn)。降水量空間分布模型見表1,同時(shí)將相關(guān)系數(shù)(R),顯著性檢驗(yàn)(α),平均相對(duì)誤差(δ)列入表1。

        表1 降水量空間分布模型、顯著性檢驗(yàn)及回代檢驗(yàn)結(jié)果

        表1中序號(hào)1~18依次分別為年(1-12月)、春季(3-5月)、夏季(6-8月)、秋季(9-10月)、冬季(11月至翌年2月)、作物生長(zhǎng)季(4-9月)和1-12月各月降水量空間分布模型。

        2.2 降水量空間分布模型的檢驗(yàn)

        2.2.1 模型效果檢驗(yàn) 由表1可見,建立的18個(gè)降水量空間分布模型全部通過了顯著性檢驗(yàn)(P≤0.05),其中有 3個(gè)模型通過極顯著性檢驗(yàn)(P≤0.01)。說(shuō)明降水量空間分布模型推算效果較好,統(tǒng)計(jì)意義上可用來(lái)推算興安盟無(wú)氣象資料地區(qū)的降水量空間分布。

        模型回代檢驗(yàn)和模擬檢驗(yàn)結(jié)果(表1)表明,有44%的模型回代檢驗(yàn)和67%的模型模擬檢驗(yàn)平均相對(duì)誤差在-5%~5%之間,只有1月和12月降水模型回代相對(duì)誤差超過10%,回代檢驗(yàn)的最大誤差出現(xiàn)在所選樣本范圍的南北兩端地區(qū),只有極少數(shù)出現(xiàn)在興安盟境內(nèi)。說(shuō)明建立的降水量空間分布模型推算精度能夠滿足興安盟地區(qū)不同用戶需求。

        2.2.2 不同時(shí)間尺度模型一致性檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果(表2)表明,采用月降水量時(shí)間尺度模型回代和模擬的年、季降水量誤差(δ1),比采用年、季降水量模型回代和模擬的誤差(δ2)大,其差值(δ1-δ2)小于任何時(shí)間尺度模型本身的相對(duì)誤差,說(shuō)明建立的月降水量模型和年、季降水量模型之間具有較好的一致性。

        表2 不同時(shí)間尺度空間分布模型一致性檢驗(yàn)結(jié)果mm

        2.3 興安盟地區(qū)降水量空間分布特征

        在GIS平臺(tái)下,將 3″×3″的地理信息柵格圖層代入降水量分布模型中,輸出興安盟地區(qū)3″×3″的降水量空間分布圖(18張),由于篇幅有限本文只分析年降水量的空間分布特征。

        由于所建立模型均采用大興安嶺東南坡資料,因此本文只對(duì)大興安嶺東南坡興安盟地區(qū)降水量進(jìn)行分析。圖1表明,興安盟地區(qū)年降水量自東南向西北逐漸遞增,大興安嶺西北坡降水量最多,而東南部的主要農(nóng)區(qū)降水量最少。西北部的林牧農(nóng)交錯(cuò)帶年降水量為440~460 mm,包括扎賚特旗的西北部、科右前旗的西北部和阿爾山市;依次向東南的半農(nóng)半牧區(qū)為420~440 mm,包括扎賚特旗的東南部、科右前旗的東南部、烏蘭浩特市、突泉縣和科右中旗西北部的少部分地區(qū);農(nóng)區(qū)降水量不足420 mm,包括突泉縣、科右中旗的大部分地區(qū)。受季風(fēng)氣候影響,年降水量的73%~76%集中在夏季(250~370 mm),作物生長(zhǎng)季(4-9月)降水量占年降水量的93%~94%,冬季降水量最少,僅占年降水量的1%~2%,阿爾山林區(qū)冬季降雪量接近30 mm,占年降水量的6%。

        圖1 興安盟年降水量空間分布

        由于夏季盛行東南風(fēng),其他季節(jié)均盛行西北風(fēng),受東北-西南走向的大興安嶺山脈影響,降水量隨地理因子的變化特征為:(1)冬、春季節(jié)以及1-4月、6-7月、10-12月經(jīng)度的影響大于緯度的影響,年、秋季、作物生長(zhǎng)季以及5月、8-9月緯度的影響大于經(jīng)度的影響,夏季經(jīng)、緯度的影響接近;海拔高度的影響則夏季最大(14.3 mm/100 m),春秋季最小(2.2 mm/100 m)。(2)在同緯度和高度下,年、夏季、作物生長(zhǎng)季以及5-8月降水量隨經(jīng)度的增加而遞減,即由西向東逐漸減少,遞減率最大的是夏季為35.7 mm/1°E,最小的是 5 月為 0.06 mm/1°E,其他時(shí)段遞減率為3.4~33.6 mm/1°E;春季、秋季、冬季以及1-4月和9-12月降水量則隨經(jīng)度的增加而遞增,即由西向東逐漸增加,遞增率最大的是冬季為4.4 mm/1°E,最小的是2月為0.4 mm/1°E,其他時(shí)段遞增率為0.6 ~3.4 mm/1°E。(3)在同經(jīng)度和高度下,年 、夏季、秋季、作物生長(zhǎng)季以及4月和6-9月降水量隨緯度的增加而遞增,即由南向北逐漸增加,遞增率最大的是作物生長(zhǎng)季為41.0 mm/1°N,最小的是4月為0.6 mm/1°N,其他時(shí)段遞增率為 4.5 ~37.6 mm/1°N;冬季 、春季、以及1-3月 、5月和10-12月降水量則隨緯度的增加而逐漸遞減,遞減率最大的是冬季為1.7 mm/1°N,最小的是 1 月為 0.3 mm/1°N,其他時(shí)段遞減率為0.4~1.1 mm/1°N 。4)在同緯度和同經(jīng)度下,春季、秋季、冬季、以及1-5月和9-12月降水量隨海拔高度的增加而遞增,遞增率最大的是冬季為3.4 mm/100 m,遞增率最小的是5月為0.4 mm/100 m,其他時(shí)段遞增率為0.7~2.2 mm/100 m;年、夏季、作物生長(zhǎng)季和6-8月降水量則隨海拔高度的增加而遞減,遞減率最大的是夏季為14.3 mm/100 m,遞減率最小的是6月和8月為1.8 mm/100 m,其他時(shí)段遞減率為6.4~12.4 mm/100 m。

        3 結(jié)論與討論

        大興安嶺中段東南坡降水量推算結(jié)果表明,內(nèi)蒙古興安盟地區(qū)年降水量由東南向西北逐漸遞增,大興安嶺西北坡降水量最多,而東南部的農(nóng)區(qū)降水量最少。嶺東南林牧農(nóng)交錯(cuò)帶年降水量為440~460 mm,半農(nóng)半牧區(qū)為420~440 mm,農(nóng)區(qū)降水量不足420 mm。受季風(fēng)氣候影響,年降水量的73%~76%集中在夏季(250~370 mm),作物生長(zhǎng)季(4-9月)降水量占年降水量的93%~94%,冬季降水量最少,僅占年降水量的1%~2%,阿爾山林區(qū)冬季降雪量接近30 mm,占年降水量的6%。

        受盛行西北風(fēng)向和大興安嶺山脈遮擋影響,興安盟地區(qū)年降水量空間分布受緯度影響最明顯,其次是經(jīng)度,海拔高度的影響比較小。地理因子對(duì)不同季節(jié)、不同月份降水量的影響程度因季節(jié)而有所差異。年降水量隨緯度的增加而遞增,遞增率為 37.6 mm/1°N;隨經(jīng)度的增加而遞減,遞減率為24.7 mm/1°E;隨海拔高度的增加而遞減,遞減率為6.4 mm/100 m。

        大興安嶺西北坡與東南坡地形差異較大,應(yīng)用同一模型推算降水量可能造成嶺西北坡的推算結(jié)果誤差偏大。隨著自動(dòng)氣象站點(diǎn)的增加,今后可以為嶺西北坡單獨(dú)建立降水量空間分布模型。另外,降水量局地性比較強(qiáng),受下墊面性質(zhì)以及坡度、坡向影響顯著,對(duì)于降水量宜采用普通克里金法進(jìn)行空間插值效果可能更加理想[14]。

        [1] C.A.薩鮑日妮科娃.小氣候與地方小氣候[M].江廣恒譯.北京:科學(xué)出版社,1963:45-83.

        [2] 正務(wù)章.崎阜縣地方しニぉしぅゐ日最高氣溫/日最地氣溫の地理分布の推定方法[J].研究時(shí)報(bào),1976,26(8):371-337.

        [3] 沈國(guó)權(quán).考慮宏觀地形的小網(wǎng)格溫度場(chǎng)分析方法及應(yīng)用[J].氣象,1984,10(4):2-27.

        [4] 傅抱璞.山地氣候要素空間分布的模擬[J].氣象學(xué)報(bào),1988,46(3):319-326.

        [5] 傅抱璞.地形和海拔高度對(duì)降水的影響[J].地理學(xué)報(bào),1992,47(4):302-314.

        [6] 盧其堯,傅抱璞,虞靜明.山區(qū)農(nóng)業(yè)氣候資源空間分布的推算方法及小地形的氣候效應(yīng)[J].自然資源學(xué)報(bào),1988,3(2):101-112.

        [7] 翁篤鳴.山地溫度狀況的分析和推算(一)[J].氣象,1985,(3):34-38.

        [8] 歐陽(yáng)宗繼,趙新平,趙有中,等.山區(qū)局地氣候的小網(wǎng)格研究方法[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),1996,12(3):144-148.

        [9] 內(nèi)蒙古自治區(qū)改造中低產(chǎn)田的綜合農(nóng)業(yè)氣象工程研究課題組.內(nèi)蒙古東部丘陵山區(qū)水熱資源的推算和分析[J].內(nèi)蒙古氣象,1996(4):11-14.

        [10] 穆興民,陳國(guó)良.黃土高原降水與地理因素的空間結(jié)構(gòu)趨勢(shì)分析[J].干旱區(qū)地理,1993,16(2):71-76.

        [11] 穆興民,徐學(xué)選,陳國(guó)良.黃土高原降雨量的地理地帶性研究[J].水土保持通報(bào),1992,12(4):27-32.

        [12] 錢錦霞,張建新,王果靜,等.基于Citystar地理信息系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)氣候資源格點(diǎn)推算[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象,2003,24(1):47-50.

        [13] 吳文玉,馬曉群.基于GIS的安徽省氣溫?cái)?shù)據(jù)柵格化方法研究[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2009,25(2):263-267.

        [14] 孟慶香,劉國(guó)彬,楊勤科.基于GIS的黃土高原氣象要素空間插值方法[J].水土保持研究,2010,17(1):10-14.

        猜你喜歡
        模型
        一半模型
        一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型
        適用于BDS-3 PPP的隨機(jī)模型
        提煉模型 突破難點(diǎn)
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        p150Glued在帕金森病模型中的表達(dá)及分布
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
        3D打印中的模型分割與打包
        国产熟妇人妻精品一区二区动漫| 亚洲无人区乱码中文字幕能看| 久久综合久久美利坚合众国| 日夜啪啪一区二区三区| 天天爽夜夜爽人人爽曰喷水| 日本女同伦理片在线观看| 五月激情在线视频观看| 国产无遮挡又爽又刺激的视频老师| 国产美女在线精品免费观看网址| 狠狠色丁香婷婷久久综合2021| 日韩极品在线观看视频| 久久精品国产99国产精品亚洲| 人人添人人澡人人澡人人人人| 亚洲AV秘 无码一区二区三区 | 精品极品视频在线观看| 亚洲人成网网址在线看| 97一区二区国产好的精华液| 国产精品制服一区二区| 中文字幕一区二区综合| 北条麻妃国产九九九精品视频 | 亚洲最大视频一区二区三区| 国产小视频在线看不卡| 一二三四在线观看免费视频| 国产精品亚洲片夜色在线 | 日本一级片一区二区三区| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 精品亚洲aⅴ在线观看| 日韩美女av二区三区四区| 久久精品国产亚洲av高清三区| 岳好紧好湿夹太紧了好爽矜持| 日本污视频| 在线视频精品少白免费观看| 精品国产天堂综合一区在线| 亚洲国产精品特色大片观看完整版| 毛片一级精油按摩无码| 亚洲一区二区日韩精品在线| 国产网红主播无码精品| 九九精品无码专区免费| 日韩三级一区二区三区四区| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 最近中文av字幕在线中文|