摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第14-28页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 选题背景与研究目标 | 第15-17页 |
1.3 变化环境对流域水文水资源影响研究现状 | 第17-25页 |
1.4 论文主要内容与章节安排 | 第25-28页 |
2 嘉陵江流域水文气象时空演变特性分析 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 数据与研究方法 | 第29-32页 |
2.3 实例研究 | 第32-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
3 变化环境下嘉陵江流域干旱演变SPEI和SDI评估 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 干旱指数 | 第45-48页 |
3.3 研究区域与数据处理 | 第48-49页 |
3.4 SPEI与SDI评估及结果分析 | 第49-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
4 考虑气候变化及人类活动影响的VIC-BGSA-WNN模型及应用 | 第59-77页 |
4.0 引言 | 第59-60页 |
4.1 VIC模型原理 | 第60-62页 |
4.2 人工神经网络模型 | 第62页 |
4.3 小波分解 | 第62-63页 |
4.4 二进制引力搜索算法 | 第63-64页 |
4.5 基于BGSA的WNN与VIC的耦合模型 | 第64-65页 |
4.6 研究区域与模型数据准备 | 第65-67页 |
4.7 模拟结果 | 第67-75页 |
4.8 本章小结 | 第75-77页 |
5 基于改进的分布式新安江模型的水循环要素多维响应研究 | 第77-100页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 双源蒸散发模型 | 第78-80页 |
5.3 SCS-CN模型计算蓄水容量 | 第80-81页 |
5.4 超渗蓄满产流模型 | 第81-83页 |
5.5 先验参数取值方法 | 第83-84页 |
5.6 非线性马斯京根汇流方法 | 第84-85页 |
5.7 改进的分布式新安江模型 | 第85-89页 |
5.8 应用研究 | 第89-99页 |
5.9 本章小结 | 第99-100页 |
6 基于VIC模型的嘉陵江流域气候改变对水文循环的影响分析 | 第100-130页 |
6.1 引言 | 第100-101页 |
6.2 气候变化情景及模式选择 | 第101页 |
6.3 SDSM降尺度方法 | 第101-102页 |
6.4 基于VIC模型的未来情景预测 | 第102-103页 |
6.5 研究区域与模型数据准备 | 第103-105页 |
6.6 VIC模拟 | 第105-113页 |
6.7 SDSM产生的RCP情景 | 第113-124页 |
6.8 RCPs情景下的出流分析 | 第124-128页 |
6.9 本章小结 | 第128-130页 |
7 总结与展望 | 第130-133页 |
7.1 全文总结 | 第130-131页 |
7.2 工作展望 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-155页 |
附录1: 攻读博士期间发表的论文 | 第155-156页 |
附录2: 攻读博士期间奖励与授权研究成果 | 第156页 |