摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 全球气候变化 | 第11页 |
1.1.2 亚热带森林生态系统固碳能力 | 第11-12页 |
1.2 森林碳通量研究方法 | 第12-14页 |
1.2.1 微气象法 | 第12-13页 |
1.2.2 箱式法 | 第13页 |
1.2.3 同位素法 | 第13-14页 |
1.2.4 模型模拟法 | 第14页 |
1.3 森林生态系统碳通量研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 国内研究进展 | 第14-16页 |
1.3.2 国外研究进展 | 第16-17页 |
1.3.3 基于涡度相关法森林碳通量测算中存在的问题 | 第17页 |
1.3.4 土壤呼吸研究进展 | 第17-18页 |
1.4 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.1 森林生态系统碳通量特征描述及其影响因子分析 | 第18页 |
1.4.2 基于随机森林模型进行碳通量拟合 | 第18页 |
1.4.3 土壤呼吸特征描述、回归分析和贡献率计算 | 第18-19页 |
1.4.4 技术路线 | 第19页 |
1.5 研究目的和意义 | 第19-21页 |
2 研究区概况和研究方法 | 第21-28页 |
2.1 通量观测站点 | 第21-24页 |
2.1.1 毛竹林通量观测站点 | 第21页 |
2.1.2 雷竹林通量观测站点 | 第21-22页 |
2.1.3 常绿落叶阔叶混交林通量观测站点 | 第22页 |
2.1.4 通量观测系统 | 第22-23页 |
2.1.5 土壤呼吸观测系统 | 第23-24页 |
2.2 数据处理 | 第24-25页 |
2.2.1 通量塔数据处理 | 第24页 |
2.2.2 土壤呼吸数据处理 | 第24-25页 |
2.3 随机森林模型简介 | 第25-27页 |
2.3.1 随机森林模型精度评价 | 第25-26页 |
2.3.2 环境因子重要性得分计算 | 第26-27页 |
2.4 土壤呼吸一元、二元模型简介 | 第27-28页 |
3 三种森林碳通量特征分析 | 第28-42页 |
3.1 毛竹林碳通量变化特征 | 第28-31页 |
3.1.1 毛竹林碳通量月平均日变化 | 第28-30页 |
3.1.2 毛竹林碳通量月变化 | 第30-31页 |
3.2 雷竹林碳通量变化特征 | 第31-35页 |
3.2.1 雷竹林碳通量月平均日变化 | 第31-34页 |
3.2.2 雷竹林碳通量月变化 | 第34-35页 |
3.3 常绿落叶阔叶混交林碳通量变化特征 | 第35-39页 |
3.3.1 常绿落叶阔叶混交林碳通量月平均日变化 | 第35-38页 |
3.3.3 常绿落叶阔叶混交林碳通量月变化 | 第38-39页 |
3.4 三种生态系统碳通量比较 | 第39-40页 |
3.5 小结 | 第40-42页 |
4 三种森林碳通量拟合及其对环境因子的响应 | 第42-55页 |
4.1 三种森林环境因子变化特征 | 第42-48页 |
4.1.1 毛竹林环境因子变化特征 | 第42-44页 |
4.1.2 雷竹林环境因子变化特征 | 第44-46页 |
4.1.3 常绿落叶阔叶混交林环境因子变化特征 | 第46-48页 |
4.2 输入变量相关性分析 | 第48页 |
4.3 随机森林模型内部参数选择 | 第48-50页 |
4.4 碳通量拟合结果及评价 | 第50-52页 |
4.5 环境因子重要性得分 | 第52-53页 |
4.6 月尺度上环境因子对碳通量的影响 | 第53-54页 |
4.7 小结 | 第54-55页 |
5 三种森林土壤呼吸及其对生态系统呼吸的贡献 | 第55-62页 |
5.1 土壤温度和水分变化特征 | 第55-56页 |
5.2 土壤呼吸月变化 | 第56-57页 |
5.3 土壤呼吸对土壤温度土壤含水量变化的响应 | 第57-58页 |
5.4 土壤呼吸模型选择 | 第58-60页 |
5.5 土壤呼吸贡献率计算 | 第60-61页 |
5.6 小结 | 第61-62页 |
6 结论与讨论 | 第62-68页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 创新点 | 第63页 |
6.3 讨论 | 第63-68页 |
6.3.1 与其他森林生态系统碳通量比较 | 第63-64页 |
6.3.2 随机森林模型误差分析 | 第64-65页 |
6.3.3 碳通量对环境因子变化的响应 | 第65-66页 |
6.3.4 土壤呼吸及其环境因子 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
个人简介 | 第77-78页 |
导师简介 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |