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基于球坐标转换的土壤机械组成空间插值研究 被引量:3
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作者 李贞 张世文 +3 位作者 曹梦 黄亚捷 魏星 黄元仿 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期295-302,共8页
土壤机械组成作为一种成分数据,为满足其空间插值的定额、非负、线性无偏和最优要求,通常需要对其进行转换。本文以宁夏银北地区土壤机械组成数据为例,引进了球坐标转换方法,利用经球坐标转换、对称对数比转换和非对称对数比转换后的数... 土壤机械组成作为一种成分数据,为满足其空间插值的定额、非负、线性无偏和最优要求,通常需要对其进行转换。本文以宁夏银北地区土壤机械组成数据为例,引进了球坐标转换方法,利用经球坐标转换、对称对数比转换和非对称对数比转换后的数据进行普通克里格插值,分析了球坐标转换方法对土壤机械组成数据转换的可行性与科学性,并比较了不同转换方法对土壤机械组成空间预测效果的影响。结果表明:球坐标转换方法能满足土壤机械组成空间插值要求,对于研究区砂粒、粉粒的空间插值精度较对称对数比转换和非对称对数比转换方法高,而对于黏粒,其插值精度却逊于对称对数比转换和非对称对数比转换方法。本研究为土壤机械组成空间插值提供了一种易于理解、计算量小、不需要考虑零值、又能保证一定插值精度的转换方法。 展开更多
关键词 土壤机械组成 球坐标转换 对数比转换 空间插值
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Spatial Interpolation of Soil Texture Using Compositional Kriging and Regression Kriging with Consideration of the Characteristics of Compositional Data and Environment Variables 被引量:17
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作者 ZHANG Shi-wen SHEN Chong-yang +3 位作者 CHEN Xiao-yang YE Hui-chun HUANG Yuan-fang LAI Shuang 《Journal of Integrative Agriculture》 SCIE CAS CSCD 2013年第9期1673-1683,共11页
The spatial interpolation for soil texture does not necessarily satisfy the constant sum and nonnegativity constraints. Meanwhile, although numeric and categorical variables have been used as auxiliary variables to im... The spatial interpolation for soil texture does not necessarily satisfy the constant sum and nonnegativity constraints. Meanwhile, although numeric and categorical variables have been used as auxiliary variables to improve prediction accuracy of soil attributes such as soil organic matter, they (especially the categorical variables) are rarely used in spatial prediction of soil texture. The objective of our study was to comparing the performance of the methods for spatial prediction of soil texture with consideration of the characteristics of compositional data and auxiliary variables. These methods include the ordinary kriging with the symmetry logratio transform, regression kriging with the symmetry logratio transform, and compositional kriging (CK) approaches. The root mean squared error (RMSE), the relative improvement value of RMSE and Aitchison's distance (DA) were all utilized to assess the accuracy of prediction and the mean squared deviation ratio was used to evaluate the goodness of fit of the theoretical estimate of error. The results showed that the prediction methods utilized in this paper could enable interpolation results of soil texture to satisfy the constant sum and nonnegativity constraints. Prediction accuracy and model fitting effect of the CK approach were better, suggesting that the CK method was more appropriate for predicting soil texture. The CK method is directly interpolated on soil texture, which ensures that it is optimal unbiased estimator. If the environment variables are appropriately selected as auxiliary variables, spatial variability of soil texture can be predicted reasonably and accordingly the predicted results will be satisfied. 展开更多
关键词 compositional kriging auxiliary variables regression kriging symmetry logratio transform
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土壤模糊隶属度不同数据转换方法及其对空间插值结果的影响 被引量:6
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作者 檀满枝 陈杰 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期3147-3153,共7页
应用模糊c-均值算法对土壤进行连续分类时,其输出的土壤模糊隶属度值具有成分数据的结构特点。直接基于土壤隶属度数据实施普通克里格插值,其空间预测结果缺乏可信度。因此,在进行插值预测之前,必须对土壤模糊隶属度值进行必要的数据转... 应用模糊c-均值算法对土壤进行连续分类时,其输出的土壤模糊隶属度值具有成分数据的结构特点。直接基于土壤隶属度数据实施普通克里格插值,其空间预测结果缺乏可信度。因此,在进行插值预测之前,必须对土壤模糊隶属度值进行必要的数据转换。研究采用对数正态变换方法、对称对数比转换方法和非对称对数比转换方法对土壤模糊隶属度值进行数据转换,分析了各种数据转换形式对插值结果及其精度的影响。结果表明,对样点土壤模糊隶属度进行简单对数正态转换,其插值结果空间上任意点的土壤对于不同类别的隶属度之和均不为1,因此这样的插值结果理论上缺乏可行性。数据经非对称对数比转换和对称对数比转换后,插值结果均满足各个位置组分之和为1和非负限制,二者相比,后者对区域总体趋势的反映较前者好,且精度较高。因此,在应用对称对数比方法对样点土壤模糊隶属度值进行数据转换的基础上,应用克里格技术实施空间插值可以获得最佳预测结果。 展开更多
关键词 土壤 模糊隶属度 成分数据 非对称对数比转换 对称对数比转换 空间预测
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不同插值方法对成分数据空间预测结果的影响——以土壤连续分类模糊隶属度值为例 被引量:6
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作者 檀满枝 密术晓 +1 位作者 李开丽 陈杰 《土壤》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期998-1003,共6页
地球科学中成分数据(compositional data)非常普通,其在进行空间插值时必须满足4个条件:每一位置各组分之和为常数,每一组分为非负,插值结果无偏最优。本文以土壤连续分类模糊隶属度值为例,数据经对数正态变换、非对称对数比转换、对称... 地球科学中成分数据(compositional data)非常普通,其在进行空间插值时必须满足4个条件:每一位置各组分之和为常数,每一组分为非负,插值结果无偏最优。本文以土壤连续分类模糊隶属度值为例,数据经对数正态变换、非对称对数比转换、对称对数比转换后进行普通克里格插值结果和成分克里格插值(compositional kriging)结果进行比较。结果表明,对原始数据和经对数正态变换后数据进行插值,每一位置预测结果隶属度之和不能满足常数1。经非对称对数比转换后,插值结果虽然满足各个位置组分之和为1,但是预测结果精度较低,且预测结果空间分布连续性不明显。数据经对称对数比转换后插值结果和成分克里格插值结果,都能满足成分数据空间插值的4个条件,但二者各有优势。相比较而言,对称对数比转换方法得到的预测结果更能体现土壤空间连续渐变特征,而成分克里格插值结果能保证隶属度本身是最优无偏估计。 展开更多
关键词 成分数据:对称对数比转换 非对称对数比转换 成分克里格
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