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公开(公告)号:CN116070436A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310065045.6
申请日:2023-01-17
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/20 , G01D21/02 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于羰基硫(Carbonyl sulfide,COS)与日光诱导叶绿素荧光(Sun/Solar‑induced Chlorophyll Fluorescence,SIF)的水碳通量优化方法,属于陆地生态系统模型优化与应用技术领域。本发明结合COS和SIF观测信息,采用四维变分算法将观测数据与模拟数据进行数据同化,同时对植物光合作用过程与气体传输过程进行约束,进而实现碳通量与水通量的联合优化。同时,本发明对优化前后的模拟数据与观测数据进行了比较和验证,证明了本发明方法的有效性与可靠性。
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公开(公告)号:CN119227588B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411733876.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/28 , G06Q50/26 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种基于植被水力传输的碳水通量模拟方法及系统。方法包括:构建耦合植被水力模块的生物圈‑大气交换过程模拟器模型,获取模型驱动数据和模型参数并分别计算植被的光合作用、气孔导度、植被蒸腾和土壤蒸发;基于模型驱动数据和模型参数计算植被的吸水速率;基于吸水速率和模型参数分别计算各个预设层数的土壤水分;在预设时间内通过更新植被水分胁迫因子对模型相应的过程变量进行迭代,直至迭代次数达到预设的临界次数后,输出碳水通量模拟结果。采用本方法考虑了水分在土壤‑植被‑大气连续体之间的流动,更具机理性,加强了模型中水碳耦合的关系;使用植被水分胁迫因子来调节气孔导度,使得模型在干旱时的模拟精度优于原有模型。
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公开(公告)号:CN111272604A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010150097.X
申请日:2020-03-06
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种季节性冻土冻融过程监测装置,以及利用该装置进行季节性冻土冻融过程监测的方法,其中季节性冻土冻融过程监测装置包括:冻融管、温度测量探针、温度信号接收装置;所述温度测量探针上等间距设置多个温度探头,所述多个温度探头独立布线,将测量的温度值发送至温度信号接收装置上显示;所述温度测量探针的长度大于冻融管的长度。该装置可以测量不同高度的土壤温度,进而监测冻土冻融过程,实现在不同阶段采样,为精确计算不同阶段冻土蒸发水量提供便利。
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公开(公告)号:CN119249922A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411774299.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/27 , G06Q50/02 , G06F18/15 , G06F18/2433 , G06F18/22 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及一种基于粒子滤波的农田总初级生产力优化模拟方法。方法包括:构建生物圈‑大气交换过程模拟器模型并基于预设的经验分布获取随机参数集合;基于随机参数集合中的随机参数组驱动生物圈‑大气交换过程模拟器模型并获取到对应的模拟变量;获取与模拟变量对应的观测变量并基于观测变量对模型参数进行迭代操作;重复迭代操作直至所述观测数据同化完成。采用本方法不涉及复杂的矩阵转置和求逆运算,更加简单高效,更加适合用于复杂的生态系统过程模型的优化;克服了卡尔曼滤波算法要求处理系统必须是线性系统的条件限制;突破了变分法要求系统状态变量基于高斯分布的条件要求,这种非线性非高斯的随机模式特征使其具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119227588A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411733876.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/28 , G06Q50/26 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种基于植被水力传输的碳水通量模拟方法及系统。方法包括:构建耦合植被水力模块的生物圈‑大气交换过程模拟器模型,获取模型驱动数据和模型参数并分别计算植被的光合作用、气孔导度、植被蒸腾和土壤蒸发;基于模型驱动数据和模型参数计算植被的吸水速率;基于吸水速率和模型参数分别计算各个预设层数的土壤水分;在预设时间内通过更新植被水分胁迫因子对模型相应的过程变量进行迭代,直至迭代次数达到预设的临界次数后,输出碳水通量模拟结果。采用本方法考虑了水分在土壤‑植被‑大气连续体之间的流动,更具机理性,加强了模型中水碳耦合的关系;使用植被水分胁迫因子来调节气孔导度,使得模型在干旱时的模拟精度优于原有模型。
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