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CASA模型及实践应用——基于遥感和光能利用率的植被净初级生产力(Net Primary Productivity, NPP)研究

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所  在  地上海

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更新时间:2025-03-29 07:35:53浏览次数:117次

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经营模式:其他

商铺产品:55条

所在地区:上海上海

产品简介

培训时间:2023年3月11日、3月12日、3月18日;观看方式:线上直播,也可单独购买录播课程

详细介绍

产品详情

课程说明

培训时间:2023年3月11日、3月12日、3月18日;

观看方式:线上直播,提供录播回放


课程目标

1、实现对植被覆盖度和NPP的估算

模拟较长时间尺度上植被的覆盖度状况和植被NPP,并在空间上进行分析,可形成植被空间差异分析,植被变化情况、植被生态等相关研究。

2、实现变化的趋势及其显著性

为空间上的各个像元数据做趋势分析和显著性检验,明确各区域各时段植被的变化情况及其显著性,为生境质量转变、生态修复效果等研究提供科学支持。

3、为学员论文选题和内容提供参考

为研究方向尚不明确的学员提供参考,分析气候变化与人类活动影响下陆地生态系统动态研究热点。


课程亮点

√由浅入深,适合小白学习;

无需编程基础(如Matlab、R语言);

CASA模型封装程序,简单易操作;

提供CASA模型插件和试算数据;

从数据获取到预处理到投入模型,全程示范;

已整理大量相文献,节约学员的时间;

课后提供讲师与学员;

主讲老师

刘乐知老师

1.来自双高校,从事NPP研究相关科研工作三年,熟悉各类NPP模型,实操经验、教学经验丰富;

2.以作者发表多篇SCI论文,论文主题均涉及NPP相关研究和CASA模型运用;

3.参与多项国家自然科学基金项目和国家项目。有较丰富的科考经验,熟悉NPP相关研究的野外考察和实验室处理部分工作。

 


课程大纲


1.      导学课程

了解什么是植被级生产力(NPP)和模拟NPP的方法,了解NPP模型研究的进展以及CASA模型在众多NPP模型中脱颖而出的优势及特点。

1.1 净初级生产力(NPP)概念

1.2 NPP模型研究进展

1.3 光能利用率CASA模型

1.4 CASA模型运行成果展示

1.5 相关论文解析

 

2.      工具介绍及使用

2.1 ArcGIS软件

2.2 ENVI软件

2.3 Origin软件

 

3.      CASA插件获取及安装

获取和安装CASA插件,在ENVI中实现插件应用

3.1 获取插件

3.2 安装插件

3.3 运用插件

 

4.      气象数据准备和预处理

获取气温和降水数据、对数据进行格式转换和整理、在ArcGIS中生成空间上带值的气象点数据、对气象数据进行插值、除异常值、裁剪、时间序列数据合成。

4.1 气象数据获取

4.2 格式转换

4.3 异常值处理

4.4 空间插值

4.5 掩膜提取

4.6 生成时间序列分析数据

4.7 批量化处理

 

5.      辐射数据准备和预处理

获取辐射数据、对数据进行格式转换和整理、在ArcGIS中生成空间上带值的辐射点数据、对辐射数据进行插值、除异常值、裁剪、时间序列数据合成。

5.1 辐射数据获取

5.2 格式转换

5.3 异常值处理

5.4 掩膜提取

5.5 生成时间序列分析数据

5.6 批量化处理

 

6.      NDVI数据准备和预处理

获取NDVI数据、在ENVI软件中对数据进行格式转换、拼接、校正、去除异常值、格式转换、获取月NDVI、合成时间序列数据。

6.1 辐射数据获取

6.2 数据拼接

6.3 异常值处理

6.4 掩膜提取

6.5 生成时间序列分析数据

6.6 批量化处理

 

7.      模型驱动参数准备和预处理

获取植被类型、光能利用率、底图精度、月NDVI、月最小NDVI等参数。

7.1 参数概念

7.2 确定植被类型

7.3 查阅文献

7.4 配置参数

7.5 试配演示

 

8.      CASA模型运行

在ENVI和CASA插件中投入驱动模型的数据,实现植被覆盖度和植被NPP模拟,将生成的数据导入到ArcGIS中,为数据分析做准备。

8.1 数据准备

8.2 参数配置

8.3 逐年运算

8.4 数据导出

8.5 格式转换

 

9.      趋势计算

将长时间尺度的NPP或植被覆盖度在空间上进行一元线性回归分析,在空间上了解每个像元在某一时间段上的变化趋势。

9.1 线性回归概念

9.2 线性回归在空间上的表达

9.3 逐个像元做线性回归

9.4 生成趋势图

9.5 重分类

9.6 数据分析

 

10.   显著性检验

对植被覆盖度或NPP的变化趋势进行显著性检验,可在空间上获得呈显著性增长趋势、显著性减少趋势、不显著性增长趋势和不显著性减少趋势的范围。

10.1 显著性检验概念

10.2 显著性检验在空间上的表达

10.3 逐像元做显著性检验

10.4 生成显著性图

 

11.   成果输出

对分析完成的数据进行整饰出图,包括ArcGIS图、Origin图、表格等。

11.1 在空间上综合趋势图和显著性图

11.2 重分类

11.3 分析各像元变化的趋势及其显著性

 

12.   扩展运用:CASA模型与其他NPP模型综合运用

扩展了解当前NPP研究的前沿科学问题,学习高级期刊相关论文写作的思路,了解CASA模型与其他模型的综合运用,指导学员开展论文写作。

12.1 不同模型的差异及综合运用的意义

12.2 论文前沿:模型适用性研究

12.3 论文前沿:模型优化研究

    12.4 论文前沿:NPP主导驱动力研究


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