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充分、有效地利用各种陆地生态系统碳观测数据改善陆地生态系统模型,是当前我国陆地生态系统碳循环研究领域亟待解决的重要问题之一.该研究以2003~2005年长白山阔叶红松林的6组生物计量观测数据和涡度相关技术测定的碳通量数据为基础,利用马尔可夫链.蒙特卡罗方法对陆地生态系统模型的关键参数(即碳滞留时间)进行了反演.进而预测了长白山阔叶红松林生态系统碳库、碳通量及其不确定性.反演结果表明,长白山阔叶红松林叶凋落物和微生物碳的平均滞留时间最短,为2~6个月;其次是叶和细根生物量碳,二者的平均滞留时间为1~2 a:慢性土壤有机碳的平均滞留时间为8~16 a;碳在木质生物量和惰性土壤有机质库中的滞留时间最长,平均滞留时间分别为77~109 a和409-~1879 a.模拟结果显示,碳库和累积碳通量模拟值的不确定性将随着模拟时间的延长而增大.当气温升高10

作者:张黎;于贵瑞;LUO Yi-qi;何洪林;张雷明

来源:植物生态学报 2009 年 33卷 6期

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作者:
张黎;于贵瑞;LUO Yi-qi;何洪林;张雷明
来源:
植物生态学报 2009 年 33卷 6期
标签:
贝叶斯估计 不确定性 马尔可夫链-蒙特卡罗方法 模型数据融合 碳滞留时间 Bayesian estimation uncertainty analysis Markov Chain Monte Carlo method model-data fusion carbon residence time
充分、有效地利用各种陆地生态系统碳观测数据改善陆地生态系统模型,是当前我国陆地生态系统碳循环研究领域亟待解决的重要问题之一.该研究以2003~2005年长白山阔叶红松林的6组生物计量观测数据和涡度相关技术测定的碳通量数据为基础,利用马尔可夫链.蒙特卡罗方法对陆地生态系统模型的关键参数(即碳滞留时间)进行了反演.进而预测了长白山阔叶红松林生态系统碳库、碳通量及其不确定性.反演结果表明,长白山阔叶红松林叶凋落物和微生物碳的平均滞留时间最短,为2~6个月;其次是叶和细根生物量碳,二者的平均滞留时间为1~2 a:慢性土壤有机碳的平均滞留时间为8~16 a;碳在木质生物量和惰性土壤有机质库中的滞留时间最长,平均滞留时间分别为77~109 a和409-~1879 a.模拟结果显示,碳库和累积碳通量模拟值的不确定性将随着模拟时间的延长而增大.当气温升高10

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