典型丘陵区基于土壤-地形多尺度关系的数字土壤制图研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41771246
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0709.基础土壤学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Digital soil maps at present are not precise enough to meet precise management on natural resources and environment. One key reason for this is that soil variation in multi-scales was ignored in digital soil mapping. Studies have showed that separating spatial variations of soil and environment into multi-scales using Hilbert-Huang and wavelets transform could enhance soil-environment relationship modelling. Our prior study further verified that wavelet decomposed environmental variables could improve mapping accuracies by 3.05-16.62%. Considering advantages of Hilbert-Huang transform over wavelets transform, as well as defaults of the prior study such as small study area and single mapping method, this study would collect soil samples and calculate terrain attributes for an area of 16 km2 located in a typical hilly region and then do the following analysis: (1) use Hilbert-Huang and wavelets transform to decompose terrain and soil attributes into multi-scales, (2) modeling multi-scale soil-environment relationships, (3) apply the relationships to map soil attributes, (4) compare performances of the mapping approach based on multi-scale soil-environment relationships with common digital soil mapping, local regression kriging and geographical weighted regression, (5) discuss influences of variations of soil and terrain attributes, as well as sampling and multi-scale analysis techniques, on performances of the proposed mapping approach.
数字土壤制图的准确性常受制于土壤—景观关系模型的准确性,主要原因之一是数字土壤制图常忽略土壤空间变异的多尺度性,因此模型难以表达局部空间变异。大量研究表明,使用希尔伯特-黄变换和小波变换多尺度分解环境变量有助于增强土壤-环境关系模拟。申请者的前期研究表明,使用小波变换多尺度分解地形变量可以提高制图准确性的3.05-16.62%。鉴于希尔伯特-黄变换相对小波变换的诸多优点,而前期小额资助项目存在着研究区面积小、制图方法单一等缺点,本研究拟在典型丘陵区内选择面积约16平方千米的区域为研究区,分别使用希尔伯特-黄变换和小波变换分解地形属性,分析土壤与地形的多尺度关系,进而利用该关系开展数字土壤制图研究,并与常规数字土壤制图、局部回归克里格、地理加权回归相比较,检验基于土壤-环境多尺度关系的数字土壤制图方法的优劣性,系统分析其影响因素,形成基于环境变量多尺度解析的土壤制图方法,期望提高制图准确性。

结项摘要

常规数字土壤制图方法忽略了土壤空间变异的多尺度性,因此模型难以表达局部空间变异,使得数字土壤制图的准确性提高受到限制。为此,本项目提出使用希尔伯特-黄变换方法对主要的成土环境要素——地形进行多尺度解析,再利用解析出来的尺度分解变量进行数字土壤制图的方法。本项目通过在广西南宁国有林场采集土壤样品采集大量土壤信息后,再应用该方法进行多种土壤属性制图,同时与常规数字土壤制图方法进行比较。本项目的结果表明,该方法能提高土壤制图的准确度,提高幅度2.5-18%。但相对应地,部分土壤属性的制图准确度反而有所降低。本项目总结认为,经验模式分解的多尺度组分仅在线性回归模型的拟合优度显著提高时,制图准确度才会提高。同时,本项目还结合以往的研究,建立了集成嵌套拉普拉斯-随机偏微分方程模拟土壤时空演变模拟方法,探究了神经网络及其与地统计的混合模型在小区域大比例尺土壤制图中的应用,探讨了回归克里格相对普通克里格的准确性预判分析,尝试了伽马射线结合可见-近红外光谱估测土壤容重,定量分析了原位土壤可见-近红外光谱估测有机质含量受测试点和采样位置影响的误差,揭示了中值克里格与变异函数的稳健估计量在场地尺度上土壤污染异常值及空间预测中的表现,检验了土壤变异函数用于土壤采样中的空间迁移性。这些研究为应用数字土壤制图、土壤近地传感获取精准土壤信息获取提供了理论、方法和实践经验,一定程度上为进一步提高土壤信息的准确性指明了方向。

项目成果

期刊论文数量(13)
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 estimated soil bulk density using proximal soil sensing and pedotransfer functions
使用近端土壤传感和pedotransfer函数估计土壤容重的比较
  • DOI:
    10.1016/j.jhydrol.2019.124227
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    Journal of Hydrology
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Sun Xiao-Lin;Wang Xiao-Qing;Wang Hui-Li
  • 通讯作者:
    Wang Hui-Li
人工神经网络及其与地统计的混合模型在小面积丘陵区土壤有机碳预测制图上的应用研究
  • DOI:
    10.19336/j.cnki.trtb.2020.06.08
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    土壤通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赖雨晴;孙孝林;王会利
  • 通讯作者:
    王会利
基于REML的普通克里格和回归克里格在土壤属性空间预测中的比较
  • DOI:
    10.19336/j.cnki.trtb.2018.02.05
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    土壤通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨谦;王晓晴;孙孝林;王会利
  • 通讯作者:
    王会利
Errors induced by spectral measurement positions and instrument noise in soil organic carbon prediction using vis-NIR on intact soil
使用可见近红外对完整土壤进行土壤有机碳预测时光谱测量位置和仪器噪声引起的误差
  • DOI:
    10.1016/j.geoderma.2020.114731
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    Geoderma
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    孙孝林
  • 通讯作者:
    孙孝林
Limited Spatial Transferability of the Relationships Between Kriging Variance and Soil Sampling Spacing in Some Grasslands of Ireland: Implications for Sampling Design
爱尔兰部分草原克里金方差与土壤采样间距之间关系的有限空间可传递性:对采样设计的启示
  • DOI:
    10.1016/s1002-0160(19)60801-5
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Pedosphere
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Sun Xiaolin;Wang Huili;Forristal Dermot;Fu Weijun;Tunney Hubert;Zhang Chaosheng
  • 通讯作者:
    Zhang Chaosheng

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其他文献

预测性土壤有机质制图中模糊聚类参数的优选
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    赵玉国;张甘霖;孙孝林
  • 通讯作者:
    孙孝林
基于模糊集理论提取土壤-地形定
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙孝林
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    Mathematical Geosciences
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    孙孝林
  • 通讯作者:
    孙孝林
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李德成;赵玉国;张甘霖;秦承志;孙孝林;赵量
  • 通讯作者:
    赵量
应用SGS和LHS分析数字土壤质量评价中的不确定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙孝林;王会利;曹继钊
  • 通讯作者:
    曹继钊

其他文献

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孙孝林的其他基金

典型亚热带丘陵区增量平均克里格三维土壤制图及垂直采样密度的影响分析
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AI项目解读示例

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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