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基于四维变分和集合卡尔曼滤波同化方法的冬小麦单产估测
被引:23
|作者:

解毅
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机构: 中国农业大学信息与电气工程学院

王鹏新
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机构: 中国农业大学信息与电气工程学院

刘峻明
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机构: 中国农业大学信息与电气工程学院

李俐
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机构: 中国农业大学信息与电气工程学院
机构:
[1] 中国农业大学信息与电气工程学院
来源:
关键词:
作物;
遥感;
模型;
同化;
叶面积指数;
单产;
估测;
D O I:
暂无
中图分类号:
S512.11 [];
TN713 [滤波技术、滤波器];
学科分类号:
摘要:
为了通过数据同化方法提高冬小麦的估产精度,以陕西省关中平原为研究区域,采用标定的CERES-Wheat模型模拟8个典型样点冬小麦整个生育期的叶面积指数(LAI),通过四维变分(4DVAR)和集合卡尔曼滤波(En KF)2种同化算法同化CERES-Wheat模型模拟的LAI和遥感数据反演的LAI,获得单点尺度的LAI同化数据,将单点尺度的LAI同化值扩展到区域尺度,对两种同化方法的单点尺度和区域尺度的同化结果进行对比与分析。结果表明,两种同化方法均能综合遥感反演LAI和模型模拟LAI的优势,使LAI同化值更符合冬小麦LAI的实际变化规律;在单点尺度和区域尺度上,En KF-LAI均更能反映关中平原冬小麦的实际生长状况。采用En KF-LAI构建关中平原冬小麦估产模型估测2008年和2014年的冬小麦单产,通过实测单产对估产模型进行验证,结果表明,2008年样点估测单产与实测单产的相对误差均小于15%,部分县估测单产与实测单产的相对误差均小于10%;与2014年模拟单产与实测单产间的相对误差相比,估测单产与实测单产间的相对误差降低0.57%9.30%,RMSE降低217 kg/hm2,其中,8个样点的估产精度达到94%以上,表明组合估产模型的估产精度较高。
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