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1、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)調(diào)通過對(duì)農(nóng)田資源的分布式調(diào)控,盡可能均衡、合理地利用其生產(chǎn)潛力,獲取盡可能高的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量或顯著的社會(huì)效益。掌握農(nóng)田土壤水分和養(yǎng)分的空間分布規(guī)律是分布式調(diào)控的前提條件,而基于有限的采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行空間插值則是掌握農(nóng)田土壤水分和養(yǎng)分變異規(guī)律的有效途徑,對(duì)于實(shí)現(xiàn)農(nóng)田的精確灌溉和變量施肥具有重要意義。
本文以江蘇省揚(yáng)州市北部某農(nóng)田上161個(gè)采樣點(diǎn)的含水量、全氮量、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效鉀、速效磷含量為例,針對(duì)研究區(qū)土壤變量的空間變異
2、特征,結(jié)合所采用的空間插值方法的特點(diǎn),開展了如下研究:①利用研究區(qū)不同田塊之間土壤特性差異顯著、同一田塊無顯著差異的特點(diǎn),用同一田塊內(nèi)土壤變量的分布特征表達(dá)待估點(diǎn)估值的不確定性(即構(gòu)造軟數(shù)據(jù)),并將此軟數(shù)據(jù)和實(shí)測(cè)硬數(shù)據(jù)結(jié)合,利用現(xiàn)代地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法——貝葉斯最大熵法(BME)模擬土壤變量的空間分布(該方法以下簡(jiǎn)稱MVBME法);②利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法良好的非線性表達(dá)能力,借助集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)估計(jì)待估點(diǎn)的不確定性(即構(gòu)造軟數(shù)據(jù)),并將其結(jié)果融入
3、BME法中,用融入該軟數(shù)據(jù)的BME法(以下簡(jiǎn)稱NNEBME法)模擬土壤變量的空間分布。③采取多種隨機(jī)抽樣方案(建模樣本和驗(yàn)證樣本),將以上空間模擬結(jié)果分別與徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法(RBF)、集成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法(NNE)、普通克立格法(OK)、殘差克立格法(RK)的估值結(jié)果進(jìn)行比較。得出的主要研究結(jié)果如下:
1)研究區(qū)內(nèi)土壤含水量呈弱變異性,養(yǎng)分均屬中等程度變異。且研究區(qū)內(nèi)整個(gè)試驗(yàn)田的變異性比單塊要大很多,不同田塊之間土壤特性差異達(dá)到
4、極顯著,同一田塊多屬無顯著性差異。
2)特異值處理前,含水量、全氮量、有機(jī)質(zhì)、堿解氮都近似服從正態(tài)分布,速效鉀與速效磷不服從正態(tài)分布,處理特異值后土壤水分及養(yǎng)分的空間分布均近似服從正態(tài)分布。
3) MVBME法對(duì)研究區(qū)內(nèi)土壤水分與養(yǎng)分進(jìn)行空間插值,并將結(jié)果與RBF法、RK法和OK法的插值結(jié)果進(jìn)行比較得出:MVBME法的平均誤差(ME)為四種插值方法中最小,估計(jì)方差(MSE)相較RBF法能降低23.77%~69.14%
5、;相比較RK法,能降低0.41%~56.17%;與OK法相比,MVBME法能使有機(jī)質(zhì)、堿解氮、速效鉀、速效磷的MSE降低6.24%~52.37%,水分與全氮量在大部分情況下能降低10.25%~38.18%。四種插值方法里,MVBME法最接近于無偏估計(jì),且對(duì)變量空間波動(dòng)程度反映最精確。
4)NNEBME法對(duì)研究區(qū)土壤含水量與養(yǎng)分進(jìn)行空間差值,其結(jié)果與NNE法、RK法和OK法進(jìn)行比較得出:對(duì)于不同的土壤變量,NNEBME法估值的M
6、E最接近于零,近似無偏估計(jì);與NNE法比較,MSE縮小1.64%~45.20%,與OK法、RK法比較,除土壤水分外,NNEBME法使MSE縮小0~40.05%;并且隨著已知點(diǎn)(即建模數(shù)據(jù)樣本容量)個(gè)數(shù)的減少,NNEBME法的插值優(yōu)勢(shì)更為突出;MSE的組成分析表明,NNEBME法對(duì)變量均值的估計(jì)與波動(dòng)程度的描述更為精確。
本文利用農(nóng)田土壤變量的空間變異特征和估值方法的特點(diǎn),構(gòu)建了能為BME法有效利用的軟數(shù)據(jù),不僅拓展了現(xiàn)代地質(zhì)統(tǒng)
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