劉子璽 劉新明
摘 要 以種質(zhì)資源調(diào)查的6個(gè)樣方內(nèi)的青海云杉為研究對(duì)象,通過調(diào)查測(cè)量青海云杉的胸徑和樹高,然后利用SPSS 24.0軟件插入胸徑和樹高散點(diǎn)圖,通過非線性回歸進(jìn)行擬合度分析,結(jié)果表明:青海云杉樹高與胸徑的擬合公式分別為復(fù)合模型H=2.759*1.182D、增長(zhǎng)模型H=e(1.015+0.167 D)和 指數(shù)模型H=2.759*e0.167 D,都能較好地反映青海云杉的胸徑和樹高的相互關(guān)系,從而為以后青海云杉森林資源調(diào)查提供重要的依據(jù)和數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞 青海云杉;胸徑;樹高
中圖分類號(hào):S758.5 ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? doi:10.13601/j.issn.1005-5215.2021.02.025
在近幾年的各類森林資源更新工作過程中,胸徑與樹高為測(cè)量樹木的兩大重要因子,胸徑的測(cè)量相對(duì)比較容易,誤差也相對(duì)較小;樹高的測(cè)量相對(duì)存在誤差較大[1]。樹高的測(cè)量精度將直接影響調(diào)查結(jié)果的準(zhǔn)確性及相關(guān)林業(yè)數(shù)表和立木材積的可靠性[2],這兩大因子對(duì)小班蓄積的影響至關(guān)重要。為了在以后的森林資源調(diào)查過程中做到有理有據(jù),根據(jù)種質(zhì)資源調(diào)查中青海云杉(Picea crassifolia)的胸徑與樹高的關(guān)系數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得出胸徑與樹高的模型,為以后的各類森林資源年度更新工作提供理論依據(jù)。
1 森林資源基本情況
祁連山保護(hù)區(qū)總面積31 470 hm2,其中林地面積17 812.83 hm2,非林地面積13 657.17 hm2。林地面積中,有林地6 321.79 hm2,疏林地406.06 hm2,灌木林地10 748.04 hm2,未成林造林地87.64 hm2,苗圃地8.89 hm2,無(wú)立木林地0.75 hm2,宜林地239.66 hm2。所轄林區(qū)中大部分森林為中幼齡林,森林主要是以青海云杉、祁連圓柏(Sabina przewalskii)等喬木和高山柳(Salix cupularis)、錦雞兒(Caragana sinica)、金露梅(Potentilla fruticosa)、銀露梅(Potentilla glabra)、小檗(Berberis thunbergii)等灌木林為主的天然水源涵養(yǎng)林,人工林主要以青海云杉、華北落葉松(Larix principis-rupprechtii)為主,活立木總蓄積量64萬(wàn)m3,森林覆蓋率49.3%。林區(qū)內(nèi)有野生動(dòng)物54種,其中國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物16種。
2 調(diào)查方法
本次調(diào)查以祁連山特有樹種青海云杉為目的樹種,根據(jù)森林資源分布圖,結(jié)合實(shí)際預(yù)先設(shè)置一條海拔梯度依次升高的調(diào)查路線,在調(diào)查路線中根據(jù)海拔梯度設(shè)置6個(gè)樣方。通過羅盤儀、測(cè)繩設(shè)定出20 m×20 m的標(biāo)準(zhǔn)地,在種質(zhì)資源種的集中分布區(qū),按照優(yōu)先選擇符合優(yōu)良林分要求的林地,優(yōu)先選擇純林的原則設(shè)置。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)地要有代表性,能反映所在小班的分布狀態(tài)和數(shù)量,還應(yīng)遠(yuǎn)離林緣,并且不能跨越河流、道路或伐區(qū)的調(diào)查線[3]。通過圍尺測(cè)出胸徑(單位為cm,保留1位小數(shù)),通過激光測(cè)高器測(cè)出樹高(單位為m,保留1位小數(shù)),并調(diào)查活枝下高、冠幅、病蟲害等情況,將每株樹木的調(diào)查情況記錄在調(diào)查表中。本次共調(diào)查青海云杉288株。
3 數(shù)據(jù)處理
將測(cè)量后的胸徑和樹高的數(shù)據(jù)錄入SPSS 24.0軟件中,然后選擇圖形—圖表構(gòu)建程序—插入散點(diǎn)圖/點(diǎn)圖,從而得到如圖1所示的胸徑和樹高曲線圖。為了使胸徑與樹高的關(guān)系更符合實(shí)際情況,對(duì)異常的13個(gè)樣本數(shù)據(jù)做刪除處理,然后重新生成散點(diǎn)圖。
根據(jù)胸徑與樹高曲線圖可知圖形符合線性分布,選擇分析—回歸—曲線估計(jì),選擇因變量為胸徑D,變量為樹高H,在模型上分別選擇線性、二次項(xiàng)、復(fù)合、增長(zhǎng)、對(duì)數(shù)、立方、S、指數(shù)分布、冪這9個(gè)模型從而得到如表1的模型匯總參數(shù)估計(jì)值和圖2。
4 數(shù)據(jù)分析
根據(jù)各模型匯總和參數(shù)估計(jì)值及樹高胸徑模型示意圖,對(duì)胸徑與樹高的非線性模型進(jìn)行擬合研究,決定系數(shù)R2是一個(gè)回歸方程與樣本觀測(cè)值的擬合集成度的相對(duì)指標(biāo),反映了因變量的變異中能用自變量解釋的比例,越大說明模型達(dá)到的預(yù)估效果越好,當(dāng)Sig<0.01時(shí)達(dá)到極其顯著水平,由此選取R2最大的值為最佳擬合方程[1,3],所以,以下3個(gè)模型都能夠較好地反映胸徑與樹高的關(guān)系:
復(fù)合模型:H=2.759*1.182D,R2=0.882
增長(zhǎng)模型:H=e(1.015+0.167 D),R2=0.882
指數(shù)模型:H=2.759*e0.167 D,R2=0.882
5 結(jié)論
通過比較發(fā)現(xiàn),復(fù)合、增長(zhǎng)、指數(shù)的回歸模型相比其他模型相關(guān)性極顯著,用決定系數(shù)R2的大小和相關(guān)性F來(lái)評(píng)價(jià)模型的擬合效果,因復(fù)合回歸模型R2=增長(zhǎng)模型R2=指數(shù)回歸模型R2>三次回歸模型R2>二次回歸模型R2>冪回歸模型R2>線性回歸模型R2>S回歸模型R2>對(duì)數(shù)回歸模型R2,相關(guān)性最好的F值為1 970.310,所以選取復(fù)合模型、增長(zhǎng)模型、指數(shù)模型3個(gè)模型為最佳模型。
6 討論
6.1 應(yīng)用本方法研究胸徑與樹高的關(guān)系,相對(duì)簡(jiǎn)單,容易操作,也可用于其他樹種的研究??梢酝ㄟ^測(cè)量胸徑測(cè)算樹高。對(duì)野外森林資源調(diào)查具有重要的實(shí)用價(jià)值和理論依據(jù)。
6.2 本次調(diào)查過程中,由于布設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)地隨海拔梯度的增高而進(jìn)行隨機(jī)布設(shè),調(diào)查樣本的胸徑和樹高相對(duì)分布不均勻。在以后的調(diào)查過程中,通過均勻設(shè)置胸徑調(diào)查樣本,使數(shù)據(jù)更合理,從而使擬合模型更加科學(xué)。
6.3 其他地區(qū)應(yīng)用應(yīng)進(jìn)行實(shí)測(cè)和校正,以便提高預(yù)測(cè)精度。
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