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基于贝叶斯模型平均的蒸散遥感产品集成——以三江源国家公园为例

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蒸散发(ET)是陆表水热过程的一个基础通量,不同模型基于的概念、假设、应用尺度等诸多差异给ET的准确模拟带来了多种不确定性.本研究以三江源国家公园为例,应用贝叶斯模型平均(BMA)方法,通过通量塔观测值对模型进行训练,并综合PT-JPL、ARTS-GIMMS3g、ARTS-MODIS、MOD16和SSEBo 5个模型结果,以提高ET的估测精度.结果 表明:5个模型结果可以捕捉海北高寒草地通量塔观测ET的季节变化,可解释观测ET季节变异的64% ~ 86%,均方根误差(RMSD)的范围为0.47~0.76 mm·(8 d)-1;基于BMA得到的ET的解释能力提高至89%,RMSD降低至0.43 mm·(8 d)-1.2003-2015年,三江源国家公园地表ET总体呈不显著增加的趋势,在全区尺度上,温度和降水对蒸散的影响不显著;但在长江源园区,降水和气温对其影响达到显著水平.气温和降水对蒸散发有积极的影响,但不同园区之间的地理差异导致蒸散发也出现不同的变化趋势.本研究为其他多源数据的集成分析提供了方法参考,所集成的蒸散数据可以有效降低原各自模型的不确定性,为区域水热变化研究提供了更为精确的数据基础.这对于更好地认识气候变化背景下的水循环过程具有重要意义.
Integration of evapotranspiration remote sensing products based on Bayesian model avera-ging:An example from Three-River-Source National Park

王军邦、赵烜岚、叶辉、张志军、何洪林

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中国科学院地理科学与资源研究所,生态系统网络观测与模拟重点实验室,国家生态科学数据中心,北京100101

九江学院,旅游与地理学院,江西九江332005

青海省生态环境监测中心,西宁810000

贝叶斯模型平均方法 蒸散 三江源国家公园

国家自然科学基金中国科学院-青海省人民政府三江源国家公园联合研究专项青海省科技项目

31971507YHZX-2020-072017-SF-A6

2021

应用生态学报
中国生态学学会 中国科学院沈阳应用生态研究所

应用生态学报

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:2.114
ISSN:1001-9332
年,卷(期):2021.32(6)
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