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落叶松人工林直径分布动态预估模型
被引量:
14
1
作者
赵丹丹
李凤日
董利虎
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期42-48,共7页
基于小兴安岭地区和长白山地区102块落叶松人工纯林固定标准地复测数据(10 a间隔期),采用参数预测模型(PPM)系统,建立了前期Weibull分布参数(b1)与前期林分调查因子模型、前期参数c1与b1之间的回归模型、两期参数b2与b1的回归模...
基于小兴安岭地区和长白山地区102块落叶松人工纯林固定标准地复测数据(10 a间隔期),采用参数预测模型(PPM)系统,建立了前期Weibull分布参数(b1)与前期林分调查因子模型、前期参数c1与b1之间的回归模型、两期参数b2与b1的回归模型、以及两期参数c2与b2之间的回归模型,并采用似乎不相关回归(SUR)理论,估计了模型的参数;利用"刀切法"选择平均相对误差(ME)、平均相对误差绝对值(MAE)、预测精度(P)、相对误差(B)、误差指数(IE)等指标,分别对所建立的参数动态预测方程及直径分布动态预测结果进行了检验。结果表明:所有模型的R2a较好(0.428~0.897),RMSE均较小(0.37~0.94),所建立的直径分布动态预测模型具有较好的拟合效果。通过检验,所建立的参数动态模型预估能力较好(-10%95%),并能较好地预测落叶松人工林未来直径分布(B0=4.38%,B1=12.38%,IE=524)。
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关键词
落叶松人工林
WEIBULL
分布
直径分布动态
参数预估模型
似乎不相关回归
下载PDF
职称材料
华北落叶松人工林直径分布预测模型构建
被引量:
14
2
作者
周泽宇
杨绕华
+4 位作者
张玉珍
黄选瑞
张志东
王冬至
李大勇
《南京林业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期117-124,共8页
【目的】基于不同直径分布预测模型(Weibull分布模型、Gamma分布模型、Lognormal分布模型),构建包含华北落叶松林分因子的直径分布线性混合效应模型,有助于分析直径分布对林分因子动态变化的响应。【方法】利用塞罕坝华北落叶松人工林...
【目的】基于不同直径分布预测模型(Weibull分布模型、Gamma分布模型、Lognormal分布模型),构建包含华北落叶松林分因子的直径分布线性混合效应模型,有助于分析直径分布对林分因子动态变化的响应。【方法】利用塞罕坝华北落叶松人工林标准地调查数据,应用最大似然估计法(Maximum Likelihood Estimation,MLE)估计模型参数,通过K-S(Kolmogorov-Smirnov)检验、C-V(Cramer-von Mises)检验、A-D(Anderson-Darling)检验对模型适用性进行检验,基于最优模型构建华北落叶松人工林直径分布线性混合效应模型。【结果】塞罕坝华北落叶松人工林直径分布最优模型为Weibull分布;基于最优模型,构建了包含优势高、断面积、对数密度的线性混合效应模型,当3个参数随机效应方差-协方差结构和误差项结构均为对角矩阵结构[UN(1)]时,模型的拟合效果最好。包含位置、尺度、形状3参数随机效应项模型的决定系数R^2分别为0.895、0.888、0.801,均方误差(MSE)分别为5.365、1.724、1.151,均方根误差(RMSE)分别为2.316、1.313、1.073,拟合结果均较好。【结论】线性混合效应模型具有较好的预测直径分布能力,可为精准预测华北落叶松人工林直径分布提供理论依据和技术参数。
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关键词
华北落叶松
动态
直径
分布
模型
最大似然估计
线性混合模型
原文传递
题名
落叶松人工林直径分布动态预估模型
被引量:
14
1
作者
赵丹丹
李凤日
董利虎
机构
东北林业大学
出处
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期42-48,共7页
基金
林业科学技术推广项目[2012]48号
国家林业公益性行业科研专项(201004026)
文摘
基于小兴安岭地区和长白山地区102块落叶松人工纯林固定标准地复测数据(10 a间隔期),采用参数预测模型(PPM)系统,建立了前期Weibull分布参数(b1)与前期林分调查因子模型、前期参数c1与b1之间的回归模型、两期参数b2与b1的回归模型、以及两期参数c2与b2之间的回归模型,并采用似乎不相关回归(SUR)理论,估计了模型的参数;利用"刀切法"选择平均相对误差(ME)、平均相对误差绝对值(MAE)、预测精度(P)、相对误差(B)、误差指数(IE)等指标,分别对所建立的参数动态预测方程及直径分布动态预测结果进行了检验。结果表明:所有模型的R2a较好(0.428~0.897),RMSE均较小(0.37~0.94),所建立的直径分布动态预测模型具有较好的拟合效果。通过检验,所建立的参数动态模型预估能力较好(-10%95%),并能较好地预测落叶松人工林未来直径分布(B0=4.38%,B1=12.38%,IE=524)。
关键词
落叶松人工林
WEIBULL
分布
直径分布动态
参数预估模型
似乎不相关回归
Keywords
Larch plantation
Weibull Distribution
Dynamic of diameter distribution
Parameter prediction method (PPM)
Seemly unrelated regression (SUR)
分类号
S718.55 [农业科学—林学]
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职称材料
题名
华北落叶松人工林直径分布预测模型构建
被引量:
14
2
作者
周泽宇
杨绕华
张玉珍
黄选瑞
张志东
王冬至
李大勇
机构
河北农业大学林学院
河北省木兰围场国有林场管理局
出处
《南京林业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期117-124,共8页
基金
国家重点研发计划(2017YFD0600403)
河北省教育厅资助科研项目(QN2018125)
国家林业公益性行业科研专项项目(20150430304)。
文摘
【目的】基于不同直径分布预测模型(Weibull分布模型、Gamma分布模型、Lognormal分布模型),构建包含华北落叶松林分因子的直径分布线性混合效应模型,有助于分析直径分布对林分因子动态变化的响应。【方法】利用塞罕坝华北落叶松人工林标准地调查数据,应用最大似然估计法(Maximum Likelihood Estimation,MLE)估计模型参数,通过K-S(Kolmogorov-Smirnov)检验、C-V(Cramer-von Mises)检验、A-D(Anderson-Darling)检验对模型适用性进行检验,基于最优模型构建华北落叶松人工林直径分布线性混合效应模型。【结果】塞罕坝华北落叶松人工林直径分布最优模型为Weibull分布;基于最优模型,构建了包含优势高、断面积、对数密度的线性混合效应模型,当3个参数随机效应方差-协方差结构和误差项结构均为对角矩阵结构[UN(1)]时,模型的拟合效果最好。包含位置、尺度、形状3参数随机效应项模型的决定系数R^2分别为0.895、0.888、0.801,均方误差(MSE)分别为5.365、1.724、1.151,均方根误差(RMSE)分别为2.316、1.313、1.073,拟合结果均较好。【结论】线性混合效应模型具有较好的预测直径分布能力,可为精准预测华北落叶松人工林直径分布提供理论依据和技术参数。
关键词
华北落叶松
动态
直径
分布
模型
最大似然估计
线性混合模型
Keywords
Larix principis-rupprechtii
dynamic diameter distribution model
Maximum Likelihood Estimation(MLE)
linear mixed-effect model
分类号
S758.57 [农业科学—森林经理学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
落叶松人工林直径分布动态预估模型
赵丹丹
李凤日
董利虎
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
14
下载PDF
职称材料
2
华北落叶松人工林直径分布预测模型构建
周泽宇
杨绕华
张玉珍
黄选瑞
张志东
王冬至
李大勇
《南京林业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020
14
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