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      巨尾桉人工林林分二元形高模型的研建

      2022-05-11 08:34:58高德祥韋文長(zhǎng)
      桉樹(shù)科技 2022年1期
      關(guān)鍵詞:蓄積量林分人工林

      高德祥,韋文長(zhǎng)

      巨尾桉人工林林分二元形高模型的研建

      高德祥1,韋文長(zhǎng)2*

      (1. 云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院,云南 昆明 650051;2. 雙江縣林業(yè)和草原局,云南 雙江 677399)

      巨尾桉;人工林;林分;二元形高模型

      桉樹(shù)()生長(zhǎng)快,輪伐期短,是世界三大速生樹(shù)種之一,至2018年底,我國(guó)桉樹(shù)人工林面積已達(dá)到546.74萬(wàn)hm2,已成為南方10省(區(qū))最重要的人造板材和紙漿材樹(shù)種[1]。巨尾桉(×)是巨桉和尾葉桉的雜交種,干形通直,速生豐產(chǎn),適應(yīng)性強(qiáng),是我國(guó)南方短周期工業(yè)原料林的主要造林樹(shù)種之一[2]。雙江縣自2009年引種巨尾桉以來(lái),累計(jì)種植面積已達(dá)到6 000 hm2,為造紙行業(yè)和人造板行業(yè)提供了大量的木材原料。

      林木蓄積量是反映林地經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的重要指標(biāo),在巨尾桉人工林伐區(qū)設(shè)計(jì)或森林資源資產(chǎn)評(píng)估中,蓄積量調(diào)查是最重要的一項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容。有關(guān)林木蓄積量的調(diào)查方法,利用角規(guī)測(cè)量林分胸高斷面積,再根據(jù)林分形高表查算林分蓄積量,仍然是當(dāng)前森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查工作中林分蓄積量調(diào)查計(jì)算的主要方法[3],其優(yōu)點(diǎn)是避免每木檢尺,可大幅降低外業(yè)調(diào)查的工作量[4]。巨尾桉在云南省的引種時(shí)間不長(zhǎng),至今沒(méi)有可以使用的巨尾桉林分形高表。為充分滿足巨尾桉產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展形勢(shì)下對(duì)蓄積量調(diào)查數(shù)表的實(shí)際需求,研建巨尾桉人工林林分形高模型并編制林分形高表,具有重要的生產(chǎn)應(yīng)用價(jià)值。

      在林分形高模型的研建方面,劉楚儒[5]利用湘潭市編制杉木()材積表的樣本,分別建立了林分平均形高與林分平均樹(shù)高、林分平均形高與相應(yīng)林分平均胸徑的數(shù)學(xué)模型;劉欽[6]開(kāi)展了黃山松()人工林形高與斷面積和疏密度的關(guān)系研究,認(rèn)為林分形高除受林分平均高影響外,還受林分胸高斷面積和疏密度的影響;余松柏等[7]提出利用建立相對(duì)樹(shù)高曲線模型和森林資源連續(xù)清查的樣地?cái)?shù)據(jù)資料計(jì)算林分形高,編制林分形高表估測(cè)林分蓄積量的方法;張麗華等[8]編制了內(nèi)蒙古大興安嶺林區(qū)主要樹(shù)種形高表,并就形高表對(duì)蓄積量精度的影響進(jìn)行了分析;孫繼霖等[9]通過(guò)設(shè)置臨時(shí)樣地和收集連清固定樣地?cái)?shù)據(jù),建立了海南省松樹(shù)和橡膠樹(shù)()林分形高模型;田建民等[10]基于樹(shù)干解析數(shù)據(jù)開(kāi)展了人工落葉松()胸高形數(shù)研究,得出了人工落葉松胸高形數(shù)與胸徑和樹(shù)高整體均為多項(xiàng)式關(guān)系的結(jié)論;許正亮等[11]利用標(biāo)準(zhǔn)表導(dǎo)算林分平均形高,建立了貴州省杉木()、馬尾松()、華山松()等6個(gè)樹(shù)種組平均樹(shù)高-平均形高回歸模型;劉陸[12]以黑龍江省林區(qū)二類調(diào)查形高表為研究數(shù)據(jù),探索了利用林分平均形高值計(jì)算森林蓄積量的方法和步驟。本研究以雙江縣巨尾桉伐區(qū)123個(gè)標(biāo)準(zhǔn)地蓄積量、平均胸徑、平均樹(shù)高和形高為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),采用多模型優(yōu)選法建立巨尾桉人工林林分二元形高模型,并以此為基礎(chǔ)編制巨尾桉人工林林分二元形高表。

      1 研究區(qū)概況

      研究區(qū)雙江縣位于云南省西南部(23°11′58″ ~ 23°48′50″ N、99°35′15″ ~ 100°09′33″ E),國(guó)土總面積2 157.10 km2??h境東部與景谷縣隔江相望,南和瀾滄、滄源兩縣毗鄰,西同耿馬相依,北與臨翔區(qū)接壤,瀾滄江、小黑江為雙江縣與景谷、瀾滄和滄源三縣接壤之界河。全縣總體屬于中山地貌,地勢(shì)西北高而東南低,最高海拔3 233 m,最低海拔670 m;境內(nèi)河流屬瀾滄江水系,長(zhǎng)度在1 km以上的溪河有106條,水資源豐富;北回歸線橫穿縣境中部,在水平氣候帶上屬于低緯度南亞熱帶山地季風(fēng)氣候,歷年平均日照時(shí)數(shù)為2 223.3 h,全年≥10℃的積溫7 126.3℃,年平均氣溫19.5℃,平均無(wú)霜期355 d;年平均降雨量1 100 mm,平均相對(duì)濕度76%,干濕季分明,立體氣候明顯;境內(nèi)分布的地帶性土壤有磚紅壤、赤紅壤、紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤、亞高山灌叢草甸土7個(gè)土類。優(yōu)越的自然條件為建設(shè)森林生態(tài)、發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的營(yíng)林立地條件基礎(chǔ)。據(jù)最新森林資源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),全縣森林覆蓋率70.73%,活立木蓄積量1 135萬(wàn)m3。

      2 數(shù)據(jù)與方法

      2.1 數(shù)據(jù)的來(lái)源

      研究數(shù)據(jù)來(lái)源于雙江縣2016—2021年123個(gè)巨尾桉人工林伐區(qū)設(shè)計(jì)每木檢尺標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查資料,標(biāo)準(zhǔn)地規(guī)格介于600 ~ 1 000 m2之間,分布于各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))不同立地類型和不同經(jīng)營(yíng)管理水平條件下。標(biāo)準(zhǔn)地原始調(diào)查數(shù)據(jù)包括伐區(qū)海拔、坡位、坡向、坡度、林齡、郁閉度、胸徑、樹(shù)高、標(biāo)準(zhǔn)地株數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)地蓄積等林分因子和調(diào)查數(shù)據(jù),本文根據(jù)研究目的,選擇標(biāo)準(zhǔn)地檢尺木的胸徑和樹(shù)高、標(biāo)準(zhǔn)地株數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)地蓄積用于研究分析。

      2.2 數(shù)據(jù)的處理

      根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)地每木檢尺實(shí)測(cè)的胸徑值,導(dǎo)入研建的雙江縣巨尾桉胸徑-樹(shù)高回歸模型:=4.818 702 +0.891 217,計(jì)算出檢尺木胸徑對(duì)應(yīng)的樹(shù)高值;標(biāo)準(zhǔn)地平均樹(shù)高、平均胸徑根據(jù)成數(shù)加權(quán)計(jì)算;將胸徑、樹(shù)高值導(dǎo)入研建的雙江縣巨尾桉二元立木材積數(shù)學(xué)模型:=?0.014 891+0.004 6160.000 445D+0.000 055+0.000 039DH,計(jì)算檢尺木單株材積,標(biāo)準(zhǔn)地全部檢尺木材積匯總后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)地面積計(jì)算得林分每公頃蓄積量;根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)地每木檢尺實(shí)測(cè)的胸徑值計(jì)算單株斷面積,匯總后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)地面積計(jì)算得林分每公頃斷面積,林分形高值即為林分每公頃蓄積量與林分每公頃斷面積的比值。

      通過(guò)以上數(shù)據(jù)處理,以林分平均胸徑、平均樹(shù)高和形高值作為研建林分二元形高模型的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

      2.3 數(shù)學(xué)模型的選擇

      為直觀了解92個(gè)建模樣本標(biāo)準(zhǔn)地平均胸徑、平均樹(shù)高和形高值相互之間的變化關(guān)系,以標(biāo)準(zhǔn)地平均胸徑、平均樹(shù)高和形高繪制矩陣散點(diǎn)圖,詳見(jiàn)圖1。

      由圖1可見(jiàn),標(biāo)準(zhǔn)地林分平均胸徑、平均樹(shù)高兩個(gè)自變量與因變量形高之間存在明顯的線性相關(guān)關(guān)系,林分形高總體上隨著平均胸徑、平均樹(shù)高的增大而增大;此外,林分平均胸徑和平均樹(shù)高也存在極明顯的正相關(guān)線性關(guān)系。

      圖1 平均胸徑、平均樹(shù)高、形高關(guān)系矩陣散點(diǎn)圖

      為準(zhǔn)確研究平均胸徑、平均樹(shù)高與形高三個(gè)變量之間的關(guān)系,選擇常用的8個(gè)數(shù)學(xué)模型作為備選模型,通過(guò)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和非線性回歸分析,選出擬合效果最佳、模型預(yù)估精度最高和誤差最小的方程作為巨尾桉人工林林分二元形高數(shù)學(xué)模型。備選的二元形高數(shù)學(xué)模型詳見(jiàn)表1。

      表1 備選二元形高數(shù)學(xué)模型一覽表

      2.4 模型的擬合評(píng)價(jià)

      使用92個(gè)建模樣本的分析數(shù)據(jù),應(yīng)用SPSS 21.0進(jìn)行非線性回歸分析,擬合模型參數(shù),計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。以擬合優(yōu)度(2)、均方差()、平均絕對(duì)偏差)、總相對(duì)誤差()、模型預(yù)估精度()對(duì)備選模型進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),選擇擬合優(yōu)度大、預(yù)估精度高、誤差小的模型作為最優(yōu)模型。各評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算公式如下:

      預(yù)估精度:

      3 結(jié)果與分析

      3.1 備選數(shù)學(xué)模型的擬合結(jié)果

      根據(jù)92個(gè)建模樣本的數(shù)據(jù),利用SPSS21.0軟件非線性回歸分析方法對(duì)各模型進(jìn)行擬合并求解參數(shù),計(jì)算各模型的參數(shù)和評(píng)價(jià)指標(biāo),統(tǒng)計(jì)結(jié)果詳見(jiàn)表2。

      由表3可知,備選的8個(gè)巨尾桉人工林林分二元形高模型的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)都很高,預(yù)估精度均在99%以上;從擬合優(yōu)度指標(biāo)來(lái)看,有7個(gè)模型的擬合優(yōu)度均大于0.93,具有很好的擬合效果。

      表2 二元形高模型參數(shù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)一覽表

      3.2 最優(yōu)數(shù)學(xué)模型的確定

      根據(jù)各個(gè)模型的擬合優(yōu)度(2)、均方差()、平均絕對(duì)偏差()、總相對(duì)誤差()、模型預(yù)估精度()這五項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的綜合得分評(píng)價(jià)結(jié)果,考慮模型精度和誤差,依據(jù)模型精度越高和誤差越小的原則[13],對(duì)8個(gè)模型進(jìn)行得分排序。形高模型的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)水平由高到低排序?yàn)椋?8號(hào)模型=7號(hào)模型> 1號(hào)模型> 4號(hào)模型>3號(hào)模型>5號(hào)模型> 2號(hào)模型>6號(hào)模型。各模型綜合得分及排序詳見(jiàn)表3。

      根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分排序綜合評(píng)判,7號(hào)模型和8號(hào)模型為最優(yōu),說(shuō)明這兩個(gè)模型均適合作為巨尾桉人工林林分二元形高的數(shù)學(xué)模型,鑒于8號(hào)模型是林學(xué)界二元形高的經(jīng)典數(shù)學(xué)模型,應(yīng)用較為廣泛,認(rèn)可度較高,確定8號(hào)模型為巨尾桉人工林林分二元形高數(shù)學(xué)模型。

      表3 備選模型綜合得分及排序表

      3.3 數(shù)學(xué)模型的適用性檢驗(yàn)

      為了檢驗(yàn)8號(hào)模型作為巨尾桉人工林林分二元形高數(shù)學(xué)模型的實(shí)際應(yīng)用效果,使用隨機(jī)抽取的31個(gè)檢驗(yàn)樣本數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行適用性檢驗(yàn),對(duì)模型誤差、殘差、檢驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)等方面進(jìn)行全面檢測(cè)。

      3.3.1 誤差和殘差檢驗(yàn)

      經(jīng)測(cè)算,模型檢驗(yàn)樣本的擬合優(yōu)度(2)為0.899 67,擬合效果良好;在誤差方面,估計(jì)值的均方差()為0.072 97,平均絕對(duì)偏差()為0.030 47,總相對(duì)誤差()為?0.6%,各項(xiàng)誤差均在林業(yè)數(shù)表編制數(shù)據(jù)采集技術(shù)規(guī)程[14]規(guī)定的誤差范圍內(nèi);預(yù)估精度()為99.80%,模型精度很高。

      以檢驗(yàn)樣本林分形高實(shí)際值與估計(jì)值之間的殘差值為縱軸,分別以平均胸徑和平均樹(shù)高為橫軸繪制殘差值分布圖,詳見(jiàn)圖2、圖3。由殘差值分布圖可見(jiàn),形高殘差值均以橫軸為中心均勻分布。

      圖2 形高殘差值以平均胸徑為橫軸分布圖

      圖3 形高殘差值以平均樹(shù)高為橫軸分布圖

      3.3.2檢驗(yàn)

      式中:m—檢驗(yàn)樣本數(shù)量。

      使用SPSS21.0非線性回歸分析對(duì)(6)式進(jìn)行擬合,計(jì)算得擬合優(yōu)度(2)為0.928,參數(shù)估計(jì)值a= 0.798 743,b= 0.889 191。將方程參數(shù)a、b值、樣本數(shù)量m值及31個(gè)檢驗(yàn)樣本形高實(shí)際值和估計(jì)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)代入(7)式,計(jì)算得值為2.12,小于0.05(1,29)的查表值4.18,通過(guò)檢驗(yàn)。

      3.3.3 生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)

      3.3.4 二元形高表的編制

      將林分平均胸徑、平均樹(shù)高值代入二元形高模型公式,展開(kāi)后得到巨尾桉人工林林分二元形高表,詳見(jiàn)表4。

      4 結(jié)論

      表4 巨尾桉人工林林分二元形高表

      注:表中未列出的胸徑、樹(shù)高對(duì)應(yīng)的形高值,可通過(guò)模型表達(dá)式使用Excel計(jì)算得出。

      對(duì)最優(yōu)模型進(jìn)行適用性檢驗(yàn)的結(jié)果表明,本研究建立的形高數(shù)學(xué)模型在誤差、殘差分布等檢驗(yàn)指標(biāo)方面,均達(dá)到相關(guān)編表精度的技術(shù)要求,生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)結(jié)果表明精度高、誤差小,適合作為雙江縣巨尾桉人工林林分二元形高模型,可在生產(chǎn)實(shí)踐中使用。

      [1] 國(guó)家林業(yè)和草原局.中國(guó)森林資源報(bào)告(2014—2018)[M].北京:中國(guó)林業(yè)出版社,2019.

      [2] 張金文.巨尾桉大徑材間伐試驗(yàn)研究[J].林業(yè)科學(xué)研究,2008,21(4):464-468.

      [3] 岑巨延,黃永,曾偉生.廣西速豐桉樹(shù)人工林二元胸高形數(shù)模型研究[J].中南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,2008,27(1):6-10.

      [4] 劉小平,馮強(qiáng),肖前輝.海南省桉樹(shù)、木麻黃、馬占相思林分形高模型研建[J].中南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,2016,35(4):61-64.

      [5] 劉楚儒.湘潭市杉木林平均形高表的編制[J].中南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,1996,15(2):10-12.

      [6] 劉欽.黃山松人工林形高與斷面積和疏密度的關(guān)系[J].森林培育,2003,17(S1):19 -20.

      [7] 余松柏,葉金盛,王登峰,等.編制林分形高表估測(cè)林分蓄積量方法的研究[J].中南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,2005,24(3):5-9.

      [8] 張麗華,張怍恬,李杰.內(nèi)蒙古大興安嶺林區(qū)主要樹(shù)種形高表的編制及其對(duì)調(diào)查精度影響的分析[J].內(nèi)蒙古林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì),2005,28(1):30-32,62.

      [9] 孫繼霖,賈嘉,肖前輝,等.海南省松樹(shù)和橡膠樹(shù)林分形高模型研建[J].中南林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,2015,34(3):39-42.

      [10] 田建民,林建立,楊凱.人工落葉松胸高形數(shù)研究[J].內(nèi)蒙古林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì),2015,38(4):30-32.

      [11] 許正亮,汪明香.利用標(biāo)準(zhǔn)表建立貴州主要樹(shù)種組林分平均形高模型的研究[J].內(nèi)蒙古林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì),2015,38(6):12 -15,45.

      [12] 劉陸.黑龍江省(市、縣)林區(qū)二類調(diào)查形高表計(jì)算森林蓄積量方法研究[J].林業(yè)勘察設(shè)計(jì),2020,49(3):15-17.

      [13] 田意,吳宏煒,張偉志,等.福州市米櫧林分相容性胸徑生長(zhǎng)模型和樹(shù)高曲線模型研究[J].林業(yè)資源管理, 2020(4):44-49.

      [14] 全國(guó)森林資源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì).林業(yè)數(shù)表編制數(shù)據(jù)采集技術(shù)規(guī)程:LY/T2416-2015[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2015.

      Research and Construction of Binary High Model of×Plantation

      GAO Dexiang1, WEI Wenchang2

      (;)

      ; artificial forest; forest points; The binary high model

      10.13987/j.cnki.askj.2022.01.004

      S758.5

      A

      云南省臨滄市科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)項(xiàng)目(202004AC100001-B14)

      高德祥(1971— ),男,本科,高級(jí)工程師,主要從事林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,E-mail:41532337@qq.com

      韋文長(zhǎng)(1977— ),男,碩士,高級(jí)工程師,主要從事森林培育及林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,E-mail:1431105905@qq.com

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