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高寒退化草地狼毒种群地上生物量空间格局对地形的响应 被引量:12
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作者 侯兆疆 赵成章 +2 位作者 李钰 张茜 马小丽 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期253-258,共6页
地上生物量的空间格局是物种分布格局的重要内容,在小尺度范围内因地形差异导致的环境异质性是这种格局形成和演变的环境基础。在2011年8月野外调查的基础上,借助ArcGIS和S-PLUS软件,利用广义相加模型(GAM)对退化高寒草地狼毒(Stellera ... 地上生物量的空间格局是物种分布格局的重要内容,在小尺度范围内因地形差异导致的环境异质性是这种格局形成和演变的环境基础。在2011年8月野外调查的基础上,借助ArcGIS和S-PLUS软件,利用广义相加模型(GAM)对退化高寒草地狼毒(Stellera chamaejasme)种群的空间分布格局进行了研究,定量分析了狼毒地上生物量空间格局对主要地形因子的响应机制。结果表明:狼毒种群地上生物量受地形因子影响的顺序为坡向>坡度>海拔>平面曲率>剖面曲率;坡向和坡度两种地形因子对狼毒的地上生物量空间格局的贡献率分别为3.75和1.48,其余因子则相对较小;狼毒地上生物量在海拔、平面曲率和剖面曲率梯度上的分布比较均衡,在坡向梯度上呈开口向下的抛物线趋势,在坡度梯度上则呈现开口向上的抛物线趋势。狼毒地上生物量空间异质性及其与地形因子之间的关系,反映了狼毒在地形因子对水热条件重分配影响下的响应机制及生长策略。 展开更多
关键词 祁连山北坡 狼毒 广义相加模型 地上生物量 空间格局 地形因子
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南极磷虾中层拖网捕捞参数对CPUE变动的影响 被引量:5
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作者 张衡 张瑛瑛 +6 位作者 王雪辉 叶锦玉 屈泰春 吴越 张胜茂 黄洪亮 徐博 《海洋渔业》 CSCD 北大核心 2019年第3期312-321,共10页
根据中国在南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)48.1亚区和48.2亚区内2010—2014年南极磷虾拖网渔船的捕捞数据,采用广义可加模型(generalized additive model, GAM)分析各拖网捕捞参数(因子)对南极磷虾汛期单位捕捞努力量渔获量(catch ... 根据中国在南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)48.1亚区和48.2亚区内2010—2014年南极磷虾拖网渔船的捕捞数据,采用广义可加模型(generalized additive model, GAM)分析各拖网捕捞参数(因子)对南极磷虾汛期单位捕捞努力量渔获量(catch per unit effort, CPUE )的影响。结果表明:2010—2014年我国南极磷虾作业渔场主要位于南极半岛等岛屿的周边海域,CPUE 值月变化明显,2—5月为捕捞高峰期。 CPUE 最高值为2014年,最低值为2012年,年平均CPUE呈略上升趋势。从月变化来看,除6月外,标准化 CPUE 均大于名义 CPUE;且最大值出现在4月或5月,最小值均出现在10月。GAM分析表明各捕捞参数对 CPUE 的影响由大到小依次为:拖网速度、网口高度、网口水平扩张、拖曳水深、曳纲长度;各因子的偏差解释率分别为22.8%、14.5%、12.7%、6.0%、1.6%,所有因子对 CPUE 的总体偏差解释率为57.6%。研究认为,我国南极磷虾捕捞作业中最适拖网速度范围2.6~3.1 kn;最适网口高度范围22~30 m;最适网口水平扩张范围20~25 m;最适曳纲长度范围100~200 m;最适拖曳水深范围0~40 m。 展开更多
关键词 南极磷虾 捕捞因子 单位捕捞努力量渔获量 广义可加模型
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Prediction of vertical PM2.5 concentrations alongside an elevated expressway by using the neural network hybrid model and generalized additive model 被引量:7
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作者 Ya GAO Zhanyong WANG +3 位作者 Qing-Chang LU Chao LIU Zhong-Ren PENG Yue YU 《Frontiers of Earth Science》 SCIE CAS CSCD 2017年第2期347-360,共14页
A study on vertical variation of PM2.5 concentrations was carried out in this paper. Field measurements were conducted at eight different floor heights outside a building alongside a typical elevated expressway in dow... A study on vertical variation of PM2.5 concentrations was carried out in this paper. Field measurements were conducted at eight different floor heights outside a building alongside a typical elevated expressway in downtown Shanghai, China. Results show that PM2.5 concentration decreases significantly with the increase of height from the 3rd to 7th floor or the 8th to 15th floor, and increases suddenly from the 7th to 8th floor which is the same height as the elevated expressway. A non-parametric test indicates that the data of PM2.5 concentration is statistically different under the 7th floor and above the 8th floor at the 5% significance level. To investigate the relationships between PM2.5 concentration and influencing factors, the Pearson correlation analysis was performed and the results indicate that both traffic and meteorological factors have crucial impacts on the variation of PM2.5 concentration, but there is a rather large variation in correlation coefficients under the 7th floor and above the 8th floor. Furthermore, the back propagation neural network based on principal component analysis (PCA-BPNN), as well as generalized additive model (GAM), was applied to predict the vertical PM2.5 concentration and examined with the field measurement dataset. Experimental results indicated that both models can obtain accurate predictions, while PCA-BPNN model provides more reliable and accurate predictions as it can reduce the complexity and eliminate data co-linearity. These findings reveal the vertical distribution of PM2.5 concentration and the potential of the proposed model to be applicable to predict the vertical trends of air pollution in similar situations. 展开更多
关键词 vertical variations principal component ana-lysis back propagation neural network generalized additivemodel urban elevated expressway
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