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摘要:
以安徽省来安县水稻和萧县玉米为例,通过构建气象灾害指数和异常优化匹配技术量化气象灾害与产量损失之间关系,进而实现作物气象灾害风险的识别与评估.考虑到作物产量存在年趋势,利用直线滑动平均法(LMA)法进行产量年趋势剔除,获得产量年际波动率数据;根据研究区及作物生长期特征,用三种气象要素(降水、温度和光照)构建研究区长江的五种气象灾害(干旱、洪涝、高温、冻害、寡照)指数,并利用逐日气象要素值计算气象灾害指数的年极值与年累计值,获得气象灾害指数时序数据;基于气象灾害属于异常天气事件,导致作物产量异常的原理,采用气象灾害指数异常与产量损失异常匹配的方法来识别气象灾害与产量之间的关系.同时,通过调整异常阈值标准来逐步寻找最优的气象灾害指数与产量损失关系模型.借助关系模型,可对来安县水稻和萧县玉米的各种气象灾害风险进行模拟,获得各种气象灾害风险曲线和期望减产率,并据此对各气象灾害风险大小进行排序.农作物气象灾害风险识别与评估技术具有重要的实际应用价值,为农业气象灾害风险的监测及农业天气指数保险产品的开发提供重要的技术支撑.
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文献信息
篇名 农作物气象灾害风险识别与评估研究
来源期刊 灾害学 学科 地球科学
关键词 农作物 气象灾害 风险识别 风险评估 气象灾害指数 异常优化匹配
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 理论·思路与争鸣
研究方向 页码范围 51-57
页数 7页 分类号 X43|P421|P31
字数 6967字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-811X.2018.02.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张峭 中国农业科学院农业信息研究所农业部智能化农业预警技术重点开放实验室 90 795 15.0 24.0
2 赵思健 中国农业科学院农业信息研究所农业部智能化农业预警技术重点开放实验室 13 82 5.0 9.0
3 郑茗曦 华中科技大学武昌分校经济管理学院 2 9 2.0 2.0
4 聂谦 中国农业科学院农业信息研究所农业部智能化农业预警技术重点开放实验室 4 3 1.0 1.0
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农作物
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风险识别
风险评估
气象灾害指数
异常优化匹配
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灾害学
季刊
1000-811X
61-1097/P
大16开
西安市边家村水文巷4号
1986
chi
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