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农田土壤氮素平衡动态模拟模型研制与SISNDB信息系统开发

致谢第1-6页
目录第6-9页
中文摘要第9-12页
1 前言第12-37页
 1.1 农田氮素循环转化模型研究进展及问题第13-29页
  1.1.1 农田氮素循环转化模型研究概述第13-16页
  1.1.2 氮素各转化运移过程的模型研究第16-26页
  1.1.3 氮素循环转化模型研究的问题第26-29页
 1.2 地理信息系统在本领域的应用第29-34页
  1.2.1 地理信息系统概述第29-30页
  1.2.2 地理信息系统与专业模型集成研究第30-34页
   1.2.2.1 地理信息系统与专业模型结合应用第30-31页
   1.2.2.2 地理信息系统与专业模型的集成第31-32页
   1.2.2.3 GIS与专业分析模型结合的问题及未来发展方向第32-34页
 1.3 课题设计第34-37页
  1.3.1 指导思想第34-35页
  1.3.2 研究内容第35页
  1.3.3 研究方案第35-37页
2 材料与方法第37-52页
 2.1 试验研究的材料和方法第37-41页
  2.1.1 水分平衡模拟试验区概况第37页
  2.1.2 机理分析及验证试验第37-41页
   2.1.2.1 水分平衡与作物生长耦合机理分析44第37-38页
   2.1.2.2 大田验证试验第38-41页
    2.1.2.2.1 土壤氮素动态大田验证试验第38-40页
     2.1.2.2.1.1 大田试验地概况第38页
     2.1.2.2.1.2 大田验证试验第38-40页
    2.1.2.2.2 农田水分平衡与作物生长耦合大田验证试验第40-41页
 2.2 模型与系统第41-52页
  2.2.1 系统体系设计第41-43页
   2.2.1.1 设计目标第41页
   2.2.1.2 软硬件环境第41-42页
   2.2.1.3 系统功能第42-43页
  2.2.2 系统构建第43-52页
   2.2.2.1 集成方式第43-44页
   2.2.2.2 SISWBCG系统模拟原理第44-45页
   2.2.2.3 及数据库设计第45-47页
    2.2.2.3.1 数据及其来源第45页
    2.2.2.3.2 图形数据库第45-46页
    2.2.2.3.3 属性数据库第46-47页
    2.2.2.3.4 数据组织第47页
   2.2.2.4 模型库第47-52页
    2.2.2.4.1 土壤水分运动模拟模型第47-49页
    2.2.2.4.2 作物生长模拟模型第49-50页
    2.2.2.4.3 水分和作物耦合模块第50-51页
    2.2.2.4.4 氮素模拟模型第51-52页
3 土壤氮素平衡动态模拟模型研制及SISNDB信息系统开发第52-99页
 3.1 SISNDB系统中氮素平衡动态系统分析第52-54页
 3.2 田间土壤氮素平衡动态过程的数学模型第54-62页
 3.3 SISNDB系统的实现第62-67页
  3.3.1 SISNDB系统设计原则第62-63页
  3.3.2 SISNDB系统模型模拟流程第63-64页
  3.3.3 SISNDB系统界面第64-67页
 3.4 模型的验证和灵敏度分析第67-97页
  3.4.1 模型的验证第67-69页
  3.4.2 模型参数的灵敏度分析第69-72页
  3.4.3 模型模拟结果分析第72-97页
   3.4.3.1 不同肥料种类的模拟第72-80页
   3.4.3.2 施肥方式的模拟第80-86页
   3.4.3.3 不同肥料总量的模拟第86-92页
   3.4.3.4 水肥耦合的模拟第92-97页
 3.5 小结第97-99页
4 农田水分平衡与作物生长耦合模型ComGIS集成系统开发第99-112页
 4.1 系统实现第99-107页
  4.1.1 界面第99-101页
  4.1.2 模拟控制方式和接口设计第101-107页
 4.2 验证第107-109页
  4.2.1 水分第107-108页
  4.2.2 作物第108-109页
 4.3 灵敏度分析及最小数据集第109-110页
  4.3.1 模型灵敏度分析第109-110页
  4.3.2 最小数据集第110页
 4.4 小结第110-112页
5 结语第112-115页
6 参考文献第115-126页
7 英文摘要第126-130页
附录 攻读博士学位期间发表的论文第130页

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