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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--基于WEP-L模型的水循环多要素联合同化研究
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基于WEP-L模型的水循环多要素联合同化研究
 
     论文目录
 
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第12-34页
    1.1 研究目的与意义第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-32页
        1.2.1 水循环要素观测研究进展第13-21页
        1.2.2 水循环要素同化模型研究进展第21-25页
        1.2.3 水循环要素同化方法及应用研究进展第25-31页
        1.2.4 小结第31-32页
    1.3 论文思路与研究内容第32-34页
2 水循环多要素联合同化技术框架与方法第34-57页
    2.1 水循环多要素联合同化技术框架第34-36页
        2.1.1 联合同化要素第34页
        2.1.2 多要素联合同化技术框架第34-36页
    2.2 水循环多要素的联合同化方法第36-38页
    2.3 数据源特征及尺度转换方法第38-45页
        2.3.1 水循环要素观测数据源特征简介第38-39页
        2.3.2 点-面尺度转换第39-42页
        2.3.3 空间降尺度转换第42-45页
    2.4 水循环多要素联合参数优选方法第45-55页
        2.4.1 WEP-L模型原理第45-47页
        2.4.2 基于参数后验分布估计的WEP-L多参数区间优选第47-51页
        2.4.3 基于NSGA-Ⅱ的WEP-L多目标参数率定第51-55页
    2.5 本章小结第55-57页
3 研究区概况与数据说明第57-63页
    3.1 研究区概况第57-59页
        3.1.1 水文模拟研究区概况第57-58页
        3.1.2 土壤含水量尺度转换研究区概况第58-59页
    3.2 数据情况第59-62页
        3.2.1 地面观测数据第59-60页
        3.2.2 遥感数据第60-62页
        3.2.3 其他数据第62页
    3.3 本章小结第62-63页
4 水循环多要素遥感反演与尺度转换方法应用第63-77页
    4.1 水循环要素产品质量评价第63-68页
        4.1.1 遥感蒸散发产品质量评价第63-67页
        4.1.2 土壤含水量产品质量评价第67-68页
    4.2 基于遥感叶面指数P-M模型的蒸散发反演第68-71页
        4.2.1 蒸散发反演数据选取第68页
        4.2.2 反演结果及验证第68-71页
    4.3 考虑地形及相关影响要素的土壤含水量空间降尺度第71-76页
        4.3.1 土壤含水量尺度转换时间序列确定第71-73页
        4.3.2 土壤含水量空间降尺度结果对比第73-76页
    4.4 本章小结第76-77页
5 WEP-L水文模型参数率定方法应用第77-88页
    5.1 水文模拟基础数据选取第77页
    5.2 单目标的WEP-L模型多参数区间优选方法研究第77-83页
        5.2.1 模型建立第77-79页
        5.2.2 基于径流模拟的多参数区间优选方法研究第79-82页
        5.2.3 水循环多要素的参数联合优选第82-83页
    5.3 WEP-L模型多目标参数率定方法研究第83-86页
        5.3.1 WEP-L模型多目标参数率定的参数区间确定第83-84页
        5.3.2 NSGA-Ⅱ优化算法的参数设定第84页
        5.3.3 NSGA-Ⅱ算法对WEP-L模型多目标优化求解第84-86页
    5.4 本章小结第86-88页
6 基于EnKF的水循环多要素联合同化方法应用第88-96页
    6.1 EnKF在WEP-L水文模型中的集成第88页
    6.2 同化方案设计第88-89页
    6.3 EnKF敏感性分析第89-91页
    6.4 EnKF在多要素联合同化中的应用第91-95页
    6.5 本章小结第95-96页
7 结论与展望第96-99页
    7.1 主要成果第96-97页
    7.2 创新点第97-98页
    7.3 存在问题与展望第98-99页
参考文献第99-109页
攻读博士学位期间参加的科研及发表论文情况第109-110页
致谢第110-111页

 
 
论文编号BS3615510,这篇论文共111
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