致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 降尺度原理与方法 | 第14-22页 |
1.2.1 尺度与降尺度 | 第14-15页 |
1.2.2 降尺度方法分类 | 第15-16页 |
1.2.3 统计降尺度基本原理 | 第16页 |
1.2.4 统计降尺度方法分类 | 第16-17页 |
1.2.5 统计降尺度方法应用 | 第17-19页 |
1.2.6 TRMM数据研究进展 | 第19-22页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第22-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线 | 第23页 |
1.4 本章小结 | 第23-25页 |
2 研究区与数据 | 第25-31页 |
2.1 研究区概况 | 第25-26页 |
2.1.1 地理位置 | 第25-26页 |
2.1.2 地形地貌 | 第26页 |
2.1.3 降水径流 | 第26页 |
2.1.4 植被土壤 | 第26页 |
2.2 研究数据 | 第26-30页 |
2.2.1 TRMM降水数据 | 第26-27页 |
2.2.2 植被数据 | 第27-28页 |
2.2.3 高程数据 | 第28页 |
2.2.4 土壤含水量数据 | 第28-29页 |
2.2.5 实测降水数据 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
3 TRMM数据在黄河中游的适用性分析 | 第31-43页 |
3.1 数据精度评价方法 | 第31-32页 |
3.2 TRMM数据在黄河中游的适用性评价 | 第32-38页 |
3.2.1 月尺度数据适用性评价 | 第32-33页 |
3.2.2 季尺度数据适用性评价 | 第33-35页 |
3.2.3 年尺度数据适用性评价 | 第35-38页 |
3.3 基于TRMM数据的黄河中游降水时空分布特征 | 第38-41页 |
3.3.1 黄河中游降水的空间分布特征 | 第38-39页 |
3.3.2 黄河中游降水的时间分布特征 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 空间降尺度模型预测因子筛选 | 第43-57页 |
4.1 初始预测因子 | 第43-46页 |
4.2 新预测因子的引入 | 第46-49页 |
4.3 TRMM降水量与EVI的相关性分析 | 第49-53页 |
4.3.1 年尺度相关性分析 | 第49-50页 |
4.3.2 季尺度相关性分析 | 第50-51页 |
4.3.3 月尺度相关性分析 | 第51-53页 |
4.4 TRMM降水量MMCD的相关性分析 | 第53-56页 |
4.4.1 年尺度相关性分析 | 第53页 |
4.4.2 季尺度相关性分析 | 第53-54页 |
4.4.3 月尺度相关性分析 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 TRMM数据空间降尺度模型构建 | 第57-75页 |
5.1 降尺度传递函数的建立 | 第57-64页 |
5.1.1 年尺度TRMM数据降尺度传递函数 | 第57-58页 |
5.1.2 季尺度TRMM数据降尺度传递函数 | 第58-60页 |
5.1.3 月尺度TRMM数据降尺度传递函数 | 第60-64页 |
5.2 降尺度过程中的残差与负值处理 | 第64-65页 |
5.2.1 残差处理方式 | 第64-65页 |
5.2.2 模型预测中的负值处理 | 第65页 |
5.3 空间降尺度结果验证 | 第65-73页 |
5.3.1 年降尺度结果验证 | 第65-68页 |
5.3.2 季降尺度结果验证 | 第68-69页 |
5.3.3 月降尺度结果验证 | 第69-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
6 TRMM数据时间降尺度方法探索 | 第75-86页 |
6.1 时间降尺度方法 | 第75-80页 |
6.1.1 研究区每日土壤含水量获取 | 第76-77页 |
6.1.2 土壤含水量增量(SMCI)计算 | 第77-78页 |
6.1.3 基于SMCI的有无降水判断 | 第78-80页 |
6.1.4 高分辨率日降水数据获取 | 第80页 |
6.2 时间降尺度结果检验 | 第80-84页 |
6.3 本章小结 | 第84-86页 |
7 结论与展望 | 第86-90页 |
7.1 主要研究成果 | 第86-87页 |
7.2 创新点 | 第87页 |
7.3 不足之处与展望 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
作者简历 | 第96-98页 |
学位论文数据集 | 第98页 |