顾及降雨量时空异质性的地表动态反馈构建研究

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基本信息

  • 批准号:
    41901062
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0103.生物地理与土壤地理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The land surface dynamic feedback (LSDF) is the changes of soil reflectance captured by time series remote sensing data during the drying process after rainfall. It provides effective covariates for digital soil mapping in low-relief areas, and has been widely concerned and accepted in recent years. However, the temporal and spatial heterogeneity of rainfall will seriously affect the validity of LSDF for digital soil mapping. In order to solve this problem, a LSDF construction method considering temporal and spatial heterogeneity of rainfall magnitude is developed in this study. This method effectively eliminates the influence of different rainfall in geographic locations by correcting the LSDF to a unified reference, which allowing the method can be applied in large low-relief area for digital soil mapping. The feedback after multiple rainfall events in different time is corrected and synthesized, and then applied to the synthesis of high spatial resolution remote sensing data to improve the detail of digital soil mapping. The constructed LSDF was applied to predict the spatial distribution of soil texture in low-relief area, so as to evaluate effectiveness of the method proposed in this study. This study will provide a new solution for fine digital soil mapping in large low-relief area; facilitate the development of theory and techniques of digital soil mapping. In addition, the study also can provide urgently scientific basis for precision agriculture management, sustainable utilization of soil resources and simulation of ecological processes.
地表动态反馈是利用遥感数据不同波段捕捉的降雨后地表变干过程中土壤光谱随地表蒸发的动态变化信息,为平缓区数字土壤制图提供了全新且有效的环境协同变量。但是降雨量的时空异质性会严重影响其在制图中的有效性。针对该问题,本项目拟开展顾及降雨量时空异质性的地表动态反馈构建研究。通过将空间上同一场降雨后不同位置获取的地表动态反馈修正到同一基准,消除降雨空间差异的影响,使其能应用于大范围平缓区的数字土壤制图;通过将同一位置不同时间降雨后的反馈分别修正后进行综合,并将综合方法用于综合多次降雨后时间分辨率低但空间分辨率高的遥感影像所获取的反馈,提高数字土壤制图的详细程度;最后基于构建的地表动态反馈推测平缓区土壤质地的空间分布验证方法的有效性。该研究为大面积平缓区精细数字土壤制图提供了新的解决思路,完善了现有数字土壤制图方法体系,能够为精准农业管理、土壤资源的可持续利用以及生态过程模拟等提供迫切需要的基础信息。

结项摘要

平缓地区的数字土壤制图因缺乏能够指示土壤空间变异的环境协变量,成为国内外学者广泛关注的难点问题。而地表动态反馈的提出为平缓区数字土壤制图提供了一种极具潜力的环境协变量。但其获取的前提条件是以降雨作为对地表的输入,在大区域范围,降雨量的时空差异会影响地表动态反馈的准确性。为解决这一问题,本项目探索如何消除降雨量的时空异质性对地表动态反馈的影响,使其能应用于大区域平缓区制图且能够综合多次降雨后时间分辨率较低但空间分辨率较高的遥感影像获取的地表反馈,克服平缓区土壤环境协变量缺乏的困难,为大范围高精度的数字土壤制图提供新的解决思路。. 项目的主要研究内容包括降雨量与蒸发修正量关系的获取、降雨量空间异质性下地表动态反馈的修正、不同时间降雨后反馈信息的综合以及基于地表动态反馈的数字土壤制图与评价等方面。结果表明,基于修正后地表动态反馈模式进行土壤质地推测时,精度明显优于未修正的推测精度,且降雨量空间差异越大,精度提高越多。并且,本项目所提方法能够综合多次降雨后时间分辨率较低但空间分辨率较高的遥感影像获取的反馈。将所构建的较高分辨率的地表动态反馈应用于土壤质地的空间分布推测时,详细程度大幅提升,推测精度有所改善,在地表复杂区域的精度改善更为明显。. 通过上述研究,项目取得了以下重要成果:1)研发了降雨量空间异质性下的地表动态反馈修正方法,使地表动态反馈能应用于大区域的平缓区土壤制图而不用受同一场降雨在不同空间位置上降雨差异的影响;2)研发了不同时间降雨后地表反馈的综合方法,使其能综合时间分辨率较低但空间分辨率较高的遥感影像所获取的反馈,提高数字土壤制图的精细程度。本项目所提方法降低了地表动态反馈法的获取条件,完善了现有平缓区土壤空间分布推测的方法体系,为大范围高精度的土壤空间分布信息的获取奠定了良好的理论与方法基础。相关内容已发表高水平SCI论文5篇,正在撰写与投稿论文2篇,申请专利1项。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Construction of land surface dynamic feedback for digital soil mapping considering the spatial heterogeneity of rainfall magnitude
考虑降雨量空间异质性的数字土壤测绘地表动态反馈构建
  • DOI:
    10.1016/j.catena.2020.104576
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    CATENA
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Canying Zeng;Feng Qi;A-Xing Zhu;Feng Liu
  • 通讯作者:
    Feng Liu
Influence of legacy soil map accuracy on soil map updating with data mining methods
遗留土壤图精度对数据挖掘方法更新土壤图的影响
  • DOI:
    10.1016/j.geoderma.2022.115802
  • 发表时间:
    2022-06
  • 期刊:
    Geoderma
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Xueqi Liu;A-Xing Zhu;Lin Yang;Tao Pei;Feng Qi;Junzhi Liu;Desheng Wang;Canying Zeng;Tianwu Ma
  • 通讯作者:
    Tianwu Ma
The Impact of Urbanization Growth Patterns on Carbon Dioxide Emissions: Evidence from Guizhou, West of China
城市化增长模式对二氧化碳排放的影响:来自中国西部贵州的证据
  • DOI:
    10.3390/land11081211
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    MDPI AG
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Canying Zeng;Shaohua Wu;Hua Zhou;Min Cheng
  • 通讯作者:
    Min Cheng
The use of digital technologies for landslide disaster risk research and disaster risk management: progress and prospects
数字技术在滑坡灾害风险研究和灾害风险管理中的应用:进展与展望
  • DOI:
    10.1007/s12665-022-10575-7
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Environmental Earth Sciences
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Haijun Bao;Canying Zeng(通讯);Yi Peng;Shaohua Wu
  • 通讯作者:
    Shaohua Wu

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其他文献

中国亚热带丘陵山区植被沿海拔梯度分布格局(英文)
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    邱炳文;曾灿英;陈崇成;张春桂;钟鸣
  • 通讯作者:
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滑坡危险度制图中一种新型的负样本采样方法
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    曾灿英
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  • 发表时间:
    2018
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    梁朋
土壤图更新中基于土壤类型面积分级的训练样点选择方法
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    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 作者:
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数字土壤制图研究综述与展望
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱阿兴;杨琳;樊乃卿;曾灿英;张甘霖
  • 通讯作者:
    张甘霖

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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