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  • 乡村地域系统数字孪生体的跨域耦合框架:来自中国的理论与实践创新

    章节亮点研究设计与方法论本研究采用基于文献与政策文件全面回顾的概念性理论构建方法,主要目标是开发一个整合乡村地域系统(RRS)理论与数字孪生(DT)技术的新型理论框架。为阐释并夯实此框架,采用了定性多案例研究设计。案例选择过程遵循目的性抽样策略,以确保该框架能汲取代表RRS核心类型的多样化现实背景信息。理解乡村地域系统的理论基础传统农业社会理论(TAS)强调乡村社会的自给自足和本地资源管理。它将乡村视为一个封闭的、自维持的系统,依靠农业生产驱动经济和社会进步,同时维系传统社会结构、文化遗产和实践(Aksoy and Öz, 2020)。TAS将乡村地区视为农业生产核心,区域内资源和活动...中

    来源:Journal of Research in Personality

    时间:2025-11-02

  • 新型二维镉基金属有机框架(SLX-8)高选择性检测硝基呋喃类抗生素的研究及其机理探讨

    亮点新型二维Cd-MOFs材料SLX-8展现出卓越的稳定性,能够特异性识别硝基呋喃类抗生素,其荧光响应机制源于光诱导电子转移(PET)与竞争吸收的协同作用。材料与方法使用布鲁克APEX-II CCD衍射仪和石墨单色化Mo-Kα辐射(λ = 0.71073 Å),在296 K下通过ω扫描技术收集单晶强度数据。粉末X射线衍射(PXRD)在室温下采用布鲁克D8 Advance X射线衍射仪(Cu-Kα辐射,λ = 1.54056 Å)完成。热重分析(TGA)在氮气氛围中以10 °C/min的升温速率进行。荧光分析通过荧光光谱仪完成。SLX-8的合成与表征将H4qptca与Cd(NO3)2·4H2O在

    来源:Journal of Multivariate Analysis

    时间:2025-11-02

  • 热带河口与海洋生态系统中个体大小谱连续性的稳定机制:阶段性浮游生物与终生浮游生物间的特定大小生态位过程

    Taxon-specific contributions to the size spectrum详细分析显示,不同计量单位下的关键类群对整体群落大小谱的贡献存在显著差异。无论是生物量-生物量谱(NBSS,图2)、丰度-大小谱(图3-4)还是生物量-大小谱(图5),终生浮游的桡足类(尤其是Acartia属)在三个研究区域均占据绝对优势(体长<3毫米)。而在河口区域,短尾蟹幼虫、鱼卵和真虾蚤状幼体作为阶段性浮游生物,对特定大小生态位的贡献最为突出;在湾区和大陆架,对虾后期幼体和鱼类幼虫则成为大尺寸类群(以生物体积计)的主要贡献者。有趣的是,相同体型的短尾蟹蚤状幼体与桡足类之间出现了密度依赖的负相

    来源:Journal of Marine Systems

    时间:2025-11-02

  • 基于跨孔电阻率层析成像与水文地质分析的土壤原位化学氧化修复过程污染物迁移转化可视化研究

    HighlightResults基于电阻率层析成像与地层信息的综合分析,本研究首先描绘了修复前污染层的空间分布特征。随后的水文地球化学指标、地下水位及污染物浓度监测数据显示:修复过程中电阻率与污染物浓度在氧化剂注入期间同步下降,而地下水位与水化学参数呈上升趋势。电阻率变化图像清晰揭示了氧化剂优势运移路径受注入压力控制的侧向扩展规律,以及地层非均质性对密度驱动垂向运移的制约作用。Discussion本节重点探讨了地层结构与注入参数对氧化剂运移行为的耦合影响,并通过量化氧化剂注入期间电阻率与污染物浓度的时序响应关系,首次实现了污染物降解动态的可视化解析。研究表明,尽管氧化剂羽流(IO)主导电阻率变

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 数据稀缺条件下潮汐河段水质建模:通过上游污染控制提升海湾水产养殖承载力

    Highlight模型分析与可解释参数相关性分析、主成分分析(PCA)和聚类分析对观测数据进行了深入挖掘。结果发现,电导率、氨氮(NH3-N)和总氮(TN)这三个指标与潮位(Ht)表现出最强的相关性,皮尔逊相关系数在0.46到0.55之间(P < 0.01)(图1b和图S4)。主成分分析和层次聚类分析也得出了相似的结果。在由第一主成分(PC1)和第二主成分(PC2)定义的二维平面上,这些指标与潮位紧密聚集在一起。模型性能与可解释参数我们的SAA-OT-FDM混合模型展现出了卓越的性能!与简单的线性回归模型相比,它在数据拟合能力上实现了40.3%的巨大提升,在预测未来水质方面更是有36.0%的显

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 区域绿化对蒸散耗水与降水正反馈的增强机制研究——以黄河流域为例

    亮点(Highlights)• 改进的PT-JPL模型通过区分植被类型下的土壤蒸发与冠层蒸腾差异,实现了更高精度的ET模拟• 植被恢复使年蒸散量以4.51毫米/年的趋势增长,并显著改变ET组分分配格局• 绿化工程将年均降水再循环率提升1.68%,每年额外产生1.81毫米降水• 机制分析揭示植被恢复通过改善水文条件强化了降水正反馈过程研究区域(Study area)黄河流域(面积约797,000平方公里)横跨青藏高原至华北平原,海拔梯度显著,为研究植被-水文相互作用提供了理想自然实验室。PT-JPL模型参数校准与精度评估(Parameter calibration and accuracy ev

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 未铺砌道路改变汇流网络加剧山地森林小流域土壤有机碳流失

    研究亮点森林道路显著改变了山地小流域的汇流网络特征,提高了沿线路线的整体可达性和水文连通性。结果导致流域出口处沉积物的中值粒径(D50)增大,而比表面积减小。土壤有机碳(SOC)流失比率(1.02、0.61和0.68)显著高于未受道路影响的小流域(0.50),表明流域内SOC流失呈加剧趋势。SOC流失与森林道路、流域特征、沉积物特性及降雨特征均呈显著相关。其中,沉积物特性(D50和沉积物比表面积,贡献度37.68%)和流域特征(粗糙度、节点重要性指数和潜在流指数,贡献度34.07%)对流域SOC流失的贡献最大。比表面积成为流域SOC流失的最显著驱动因子(p < 0.01),其次是路-流坡面上的

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 人工林遗留效应对毯状沼泽水文过程的显著影响:基于GMD-TOPMODEL的小流域模拟与机制解析

    在气候变化加剧的当下,泥炭地作为全球重要的碳汇和生态屏障,其水文调节功能日益受到关注。毯状沼泽(Blanket Bog)作为一类特殊的雨养型泥炭地,广泛分布于英国和爱尔兰地区,约占全球资源的20%。这些生态系统不仅承载着独特的生物多样性,更通过其强大的蓄水能力,在暴雨时吸纳洪水、在旱季缓慢释放水源,被誉为"天然海绵"。然而,过去数十年为发展林业经济,大量毯状沼泽被改造为人工林场,尽管部分林地后期被采伐,但其遗留的排水沟渠、压实泥炭等地貌改变,持续影响着区域水文循环。这种"人工林遗留效应"(Legacy of Plantation Forestry)如何改变小流域的产流机制?其季节性影响规律如何

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 支持生态流量保护与地下水恢复的多阶段洪水资源化利用框架研究

    Highlight多阶段洪水资源化框架通过协同生态流量保护与地下水补给机制,为干旱地区水资源管理提供动态解决方案。Results研究评估了两种洪水资源化策略:策略一(多阶段汛限水位调度)和策略二(多阶段风险协调调度)。与传统调度方式相比,这两种策略在缺水与生态约束下显著优化了洪水利用效率,保障了下游生态流量连续性,并促进了地下水系统恢复。策略一使下游断流天数从57天降至零中断,汛期最高水位降低2.61米,汛末库容增加15.65×106立方米;策略二则实现水位降低4.41米,库容增加8.95×106立方米。通过替代地下水开采,两种策略在治河流域分别实现地下水水位平均回升0.59米和0.34米,秋

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 基于深度学习的冰川湖自动监测框架及其在兴都库什-喀喇昆仑-喜马拉雅区域的应用研究

    研究亮点本研究开发的先进深度学习框架,就像给卫星影像装上了"智能眼镜",能精准识别兴都库什-喜马拉雅区域(HKH)的冰川湖。通过训练有素的U-Net模型配合云层、阴影、积雪和地形遮蔽等多重掩膜技术,我们成功构建了高质量冰川湖数据集,最小能捕捉到0.02 km2的湖泊,相当于3个标准足球场的大小!模型表现在模型比拼中,采用6波段影像输入的U-Net模型表现最亮眼,其精确度(0.88)、召回率(0.96)、F1分数(0.92)和交并比(0.84)全面领先,就像一位拥有"火眼金睛"的检测专家,能有效区分冰川湖与易混淆的积雪、阴影区域。2022年冰川湖数据集与既往公共数据集对比我们的2022年冰川湖数

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 全球内陆水体水位演变:基于ICESat-2 ATL13数据的干旱化速率分析

    Highlight全球ICESat‑2覆盖范围与数据集意义除了广泛的空间覆盖范围,ICESat-2/ATL13数据对先前的方法进行了补充和改进。相较于像TOPEX/POSEIDON、Envisat、Jason和CryoSat-2这样的雷达高度计——它们的千米级足迹和波形重跟踪不确定性限制了其在小或不规则形状水体上的表现——ATL13产品约17米的光子足迹和厘米级的仪器精度使得能够可靠地获取从小型水体到大型湖泊的高度数据。相对于ICESat-1/GLAS(2003–2009)激光测高提供的较高垂直精度(约3厘米)但采样稀疏和单波束覆盖的限制,ATL13的多波束配置和更高采样密度显著增强了对小型湖

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 低碳经济优化情景下土地利用变化对水文响应的时空分异研究——以东江流域为例

    Highlight土地利用变化在碳中和与经济增长双重约束下对水文过程产生显著影响。本研究通过耦合CA-Markov模型与SWAT模型,揭示2035年低碳经济优化情景下东江流域水文参数的时空演变规律。Section snippetsStudy area东江流域作为粤港澳大湾区重要水源地,流域面积27,040 km2,拥有枫树坝、白盆珠、新丰江三大关键水库,其水文动态对区域水安全具有战略意义。Methodology研究以2020年为基准年,2035年为规划年(对应中国碳达峰目标),采用NSGA-Ⅱ算法优化土地利用结构,结合CMIP6气候数据驱动SWAT模型模拟水文过程,并通过GTWR模型解析土地利

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 基于BGCR模型与分布式参数化方案的高异质性高山流域蒸发动态研究——以上印度河盆地为例

    Highlight模型适用性与分布式参数化方案的优化效果作为高海拔地区,青藏高原的蒸发量(E)相对较低,尤其是在冬季和高海拔地区。整个青藏高原的年均E约占降水量的约53%,但区域变异性很大,范围在30%到70%之间。本研究利用水量平衡法估算得出,E在UIB约占降水量的31.8%。因此,精确估算E对于理解其在区域水循环和能量平衡中的作用至关重要。结论本研究利用BGCR模型系统评估了UIB各子流域E的时空动态。结果表明,对整个Besham流域校准的单一Budyko参数w会导致子流域E估算出现显著空间偏差。而利用SI和反照率建立的稳健的w分布式参数化方案(BGCR-1:单变量;BGCR-2:双变量)

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 基于降雨空间分布量化指标的动态瞬时单位线非线性汇流方法研究

    章节亮点降雨空间分布量化方法随着遥感技术和数值天气预报的快速发展,各类降水产品已能提供全球尺度的降水估算。然而,这些基于遥感和数值模型的产品目前仍比地面降雨观测具有更高的不确定性。因此,本研究利用雨量站数据作为输入,基于泰森多边形和流距算法开展降雨空间分布的定量分析。研究区域与数据集本研究聚焦中国东北部的两个半湿润流域:英那河(692平方公里)和大伙房(5437平方公里)流域。英那河流域年平均降水量789.5毫米,年平均蒸发皿蒸发量1388.1毫米;大伙房流域年平均降水量812.1毫米,年平均蒸发皿蒸发量1085毫米。英那河主干流长53.9公里,平均坡度2.31‰...产流模拟结果在产流模拟中

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 半干旱西念青唐古拉山岩石冰川解译:基于机器学习与哨兵影像的水文意义揭示

    作为中国最大的淡水湖,鄱阳湖近年来正面临着日益严峻的季节性干旱挑战。水位持续下降、干旱频发,这一全球重要湿地的生态系统服务功能受到严重威胁。为应对这一危机,当地提出了鄱阳湖水利枢纽工程(PLHP)方案,但这一大型水利工程可能对西伯利亚白鹤栖息地分布和长江江豚洄游通道产生负面影响,至今尚未达成共识。在这一背景下,寻找既能缓解枯水期缺水问题,又能最大限度减少生态影响的替代方案,成为当前研究的迫切需求。近期发表于《Journal of Hydrology》的一项研究提出了一种创新性的解决方案——通过梯级低水头坝调控鄱阳湖的水力坡度。这种方案不同于传统的大型水利工程,它不追求在调控期间完全隔离湖泊,而

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-11-02

  • 灌溉如何改变对流环境?——基于GRAINEX试验的多维水热传输分析框架

    在全球范围内,灌溉农业作为最显著的人类活动之一,正在深刻改变陆地表面的水分和能量平衡。以往研究表明,土地利用和土地覆盖变化(LULCC)可通过热力学和物理过程影响天气气候,例如改变地表能量收支、水循环以及地形、植被和环流特征。特别是在美国中西部等灌溉农业集中区域,灌溉导致土壤湿度增加、潜热通量升高,进而可能影响对流发展和降水格局。然而,由于缺乏高时空分辨率的观测数据,灌溉如何具体影响对流环境的日变化特征仍不清晰。为此,由内布拉斯加大学林肯分校高原区域气候中心领衔的研究团队,在2018年开展了大平原灌溉试验(GRAINEX),通过密集的探空观测,首次系统揭示了灌溉与非灌溉下垫面对流环境的昼夜演变

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-11-02

  • FloodForecaster:一种面向快速洪水预测的领域自适应几何感知神经算子框架

    亮点• 我们开发了首个用于洪水模拟的时间依赖GINO模型,并证明其在非结构化网格上快速生成高保真淹没预测方面优于最先进的GNN基线。• 我们引入了FloodForecaster框架,该框架将GINO模型与基于GRL的领域自适应机制相结合,创建了一个可转移模型,能防止灾难性遗忘并在数据稀缺场景中表现出色。• 我们在真实河流系统上进行了全面实验,验证了我们的领域自适应策略能创建出比标准微调更鲁棒和可转移的模型。结论本研究介绍了FloodForecaster,这是一种新颖的深度学习框架,旨在提供可跨不同地理领域泛化的快速高分辨率洪水预测。该框架的核心是一个时间依赖的几何感知神经算子(GINO),这是

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 基于机器学习与物理水文模型耦合框架的高性能表层土壤水分同化研究

    研究亮点本研究通过融合介电特性模型、VIC水文模型与机器学习技术,显著提升了表层土壤水分(SSM)数据质量。首先,基于广义折射混合介电模型(GRMDM)推导土壤复介电常数,为机器学习建模提供物理基础;随后应用基于密度的空间聚类算法(DBSCAN)筛选代表性观测站点,实现跨区域知识迁移;最终通过堆叠集成学习框架整合多种算法优势,生成高分辨率SSM产品。反演模型对比如表2所示,堆叠模型在模拟土壤水分时全面超越所有基准模型(包括表现最佳的深度学习模型LSTM),尤其在R2指标上实现显著提升(0.8452 vs. 0.5433),且训练效率相当。这证明堆叠方法在精度与实用性上具有双重优势。数据增强方法

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 气候变化下地下水-地表水相互作用的未来变异性:基于SWAT-MODFLOW 6与CMIP 6预测的水文组分响应与洪水风险分析

    基流模拟的性能评估本研究采用SWAT和MODFLOW 6进行基流(baseflow)模拟,重点通过观测径流数据验证模型输出。模型验证使用基于水位-流量关系(stage-discharge relationship)的径流估算值和数字滤波法(digital filtering methods)进行基流分割。尽管既往研究主要依赖连续测站监测来评估径流变异性,但本研究通过多方法融合显著提升了基流估算的鲁棒性,尤其在高流量事件中捕捉到更精细的地下水-地表水(GW-SW)动态交换过程。结论通过耦合SWAT与MODFLOW 6,本研究构建了一个集成建模框架,用于评估SSP气候情景下的长期水文趋势和百年尺度

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-02

  • 用于钾和氮相关离子土壤养分监测的离子选择性电极技术开发与应用

    研究亮点液膜离子选择性电极原理液膜离子选择性电极(ISE)的离子选择性膜(ISM)通常由聚合物基质、离子载体、增塑剂和亲脂性添加剂组成。聚合物基质作为疏水性离子选择性膜的支架,确保与待测溶液接触时能进行稳定的电位测量。离子载体是专门设计用于高选择性识别目标离子的分子,其灵敏度和选择性显著影响ISE的检测性能。增塑剂赋予膜流动性并溶解膜组分,而亲脂性添加剂通过减少膜电阻和优化离子载体性能来提升电极响应特性。结论本研究成功开发并优化了用于土壤环境中钾离子和氮相关离子检测的液膜离子选择性电极。四种制备的电极在目标离子浓度范围内表现出线性且接近能斯特方程的灵敏度:K+为54.00 mV/十倍浓度变化,

    来源:Journal of Electroanalytical Chemistry

    时间:2025-11-02


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