基于MARS算法的历史土壤数据更新方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41601209
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0709.基础土壤学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Conventional soil maps, as the major data source for information on the spatial variation of soil, are limited in terms of both the level of spatial detail and the accuracy of soil attributes. There is a need, therefore, to update conventional soil data to provide detailed and accurate soil information for agricultural and environmental policy making, watershed management, and nature and soil conservation..In this research, Multivariate adaptive regression splines (MARS) are used to extract the expert knowledges and quantify the relationships between soil attributions and environmental variables using conventional soil data in Xuanzhou Prefecture, Anhui Province. The aim of this research is to update the soil maps without additional fieldwork through digital soil mapping using conventional soil data. This method can be used in situations where the study area contains no or few soil profile descriptions at points, which would greatly improve the efficiency of digital soil mapping.
受传统制图技术和基础数据质量所限,历史土壤数据的空间详细度和属性精确度不能满足社会发展的需求。本研究将选择亚热带丘陵地区安徽省宣城市宣州区为研究区域,利用历史土壤图数据(二次土壤普查)以及研究区的环境景观因子(地形、母质、植被等)数据,应用多元自适应回归样条算法,提取与凝练土壤环境知识,构建主要土壤性质/土壤类型与环境景观因子之间的定量土壤-景观数学模型,实现历史土壤数据的更新制图。. 项目的目的在于挖掘历史土壤数据所潜在的土壤分布规律,将历史土壤数据更新为可重复、定量化、易移植使用的土壤-景观制图模型。该研究将推动数字土壤制图的发展,极大地提高土壤制图的效率和精度,降低土壤调查与制图的成本。

结项摘要

受传统制图技术和基础数据质量所限,历史土壤数据的空间详细度和属性精确度并不高,难以满足现代社会发展的需求。因此,应用空间分析技术,更新历史土壤数据,使土壤图具有更丰富的信息负载量、高时效、高精度、低成本的特点,将有利于传统土壤学研究结果在指导资源调查、评价、配置、管理等过程中得到更为科学和广泛的应用。本研究以安徽省宣州区历史土壤数据,以及此后工作积累的土壤样点数据(1980s,2008s)为基础,结合野外调查,借助空间分析技术,通过对历史土壤数据知识结构的提取与凝练,确定了基于不同单元(栅格和小班单元)的环境景观因子与土壤属性之间的关系,建立了土壤属性与景观因子之间的定量模型,并通过模型集成的方式,提高了土壤属性预测制图的精度,实现了对传统土壤图数字化的更新:.(1)明确土壤属性与景观因子关系.利用历史土壤图构建小班单元,研究结果表明土壤有机碳含量与MAP(r=-0.5), NDVI (r=-0.38),高程(elevation, r=-0.36), 和红光波段(RED,r=-0.2)呈显著性相关,并且基于小班单元比网格单元具有更高的相关系数,该结果表明采用小班单元能够更好的表征土壤属性与环境因子的相关性。.(2)建立土壤属性空间分布模型.模型结果表明采用栅格单元的模型解释了研究区SOC含量变化的28%,而采用小班单元能解译67%的土壤SOC。小班单元具有更高的R2与LCCC,更低的RMSE和MAE。在所有模型计算结果中,RF模型预测精度最高,R2(0.67),LCCC(0.68),RMSE(2.31)和MAE(1.79),而CART最低,R2(0.4),LCCC(0.61),RMSE(2.79)和MAE(2.23),但均高于栅格单元。.(3)提高了集成模型的预测精度.模型集成结果表明,GRA与MBA集成方法可以有效提高提高SOC模型的精度,RMSE的绝对值 (ΔRMSE = 0.07–0.52 g kg−1) 略有降低,而R2数值(ΔR2=0.01–0.03) 得到了提高,而且GRA和BMA模型获得的不确性较小,PICP值均处于高值区(95.8%-96.6%)。.通过本基金的实施,以第一作者/通讯作者身份在国内外权威学术期刊上累计发表论文4篇,其中 SCI 收录2篇,联合培养硕士研究生4名,完成了项目考核指标。..

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)
Comparison of landslide susceptibility maps using random forest and multivariate adaptive regression spline models in combination with catchment map units
使用随机森林和多元自适应回归样条模型结合流域图单元对滑坡敏感性图进行比较
  • DOI:
    10.1007/s12303-018-0038-8
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    GEOSCIENCES JOURNAL
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Chu, Lei;Wang, Liang-Jie;Zhang, Jinchi
  • 通讯作者:
    Zhang, Jinchi
基于成土环境地理邻域分析的历史土壤图训练样本筛选
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    土壤学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高鸿;朱娟;王良杰;赵玉国;张甘霖
  • 通讯作者:
    张甘霖
Estimating soil erosion intensity in susceptible areas based on a comprehensive stratified sampling system associated with the geographical information system
基于地理信息系统综合分层采样系统估算易受影响地区水土流失强度
  • DOI:
    10.1139/cjss-2019-0041
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Canadian Journal of soil science
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Liang-Jie Wang;Hongda Zhang;Fei Qi;Liu Xia
  • 通讯作者:
    Liu Xia
A comparative study of landslide susceptibility maps using logistic regression, frequency ratio, decision tree, weights of evidence and artificial neural network
使用逻辑回归、频率比、决策树、证据权重和人工神经网络对滑坡敏感性图进行比较研究
  • DOI:
    10.1007/s12303-015-0026-1
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Geosciences Journal
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    林杰
  • 通讯作者:
    林杰
江苏省平原区生态清洁小流域发展模式探索
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国水土保持
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹强华;王良杰;刘霞
  • 通讯作者:
    刘霞

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其他文献

以脱水污泥为接种污泥促进好氧污泥颗粒化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王良杰;湛含辉;孙璨
  • 通讯作者:
    孙璨
基于GIS与模糊数学的县级耕地地力质量评价研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    土壤
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵玉国;王良杰
  • 通讯作者:
    王良杰
锥组对ASBR性能的影响及其流场模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王良杰;湛含辉;孙璨
  • 通讯作者:
    孙璨

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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