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10.13292/j.1000-4890.201712.034

差减统计法土壤墒情诊断模型

引用
迄今为止,墒情诊断与预测模型由于缺乏通用性难以应用.本文介绍专栏6个独立模型中的差减统计法模型.差减统计法模型中2次监测的土壤含水量变化量为因变量,土壤初始含水量和时段降水量(含灌溉量)为自变量.应用7个省23个县87个监测点2012-2014年的数据建模,应用2015年的数据进行验证.结果表明:差减统计法模型诊断和预测合格率达90%左右,表明该模型适用性好;合格率高的主要原因是该模型遵循质量守恒定律和统计学规律;差减统计法预测误差主要来源于异地降水量数据和缺少灌溉记录数据.与传统模型相比,差减统计法具有以下特点:参数少、参数容易获得,参数具有统计意义、模型覆盖全部降水量范围、模型按点建模不受下垫面因素影响等.因此,差减统计法模型作为墒情诊断和预报模型是科学和实用的,可以单独使用.

土壤含水量、降水量、时段模型、逐日模型、验证

36

X13;TG1

天津市科技支撑计划项目15ZCZDNC00700;“中国农业科学院科技创新工程”项目2016-cxgc-hyl;广西科技开发项目14125008-2-24;全国农业技术推广中心节水处项目2016-hx-hyl-5

2018-01-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

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1000-4890

21-1148/Q

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2017,36(12)

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