اشتقاق توابع انتقالی رگرسیونی به منظور تخمین رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم درخاک های دشت اردبیل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA01_102

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1392

چکیده مقاله:

اندازه گیری مستقیم خصوصیات هیدرولیکی وفیزیکی خاک وقت گیرهزینه بروگاهی اوقات به دلیل خطاهای ازمایشی غیریکنواختی خاک غیرواقعی است درعوض این خصوصیات میتوانند به عنوان یکجایگزین ازویژگیهای زودیافت خاک مانند بافت جرم مخصوص ظاهری کربن الی و کربنات کلسیم معادل با استفاده ازتوابع انتقالی ptf خاک تخمین زده شوند هدف ازتحقق حاضرارایه مدلهای رگرسیونی براساس ویژگیهای زودیافت خاک شامل درصدهای شن سیلت رس و جرم مخصوص ظاهری کربن الی و کربنات کلسیم معادل برا یتخمین ویژگیهای دیریافت خاک شامل رطوبت ظرفیت زراعی رطوبت نقطه پژمردگی دائم و آب قابل استفاده بود براین اساس 100نمونهخاک ازدشت اردبیل جمع اوری شد سپس تجزیه های فیزیکی و شیمیایی روی نمونه های خاک صورت گرفت داده ها به دوسری داده های اموزشی 80سری داده و داده های ازمونی 20 سری داده تقسیم شدند مقادیر R2 برای مدلهای رگرسیونی اشتقاق یافته برای تخمین رطوبت ظرفیت زراعی رطوبت نقطه پژمردگی دائم و آب قابل استفاده به ترتیب برابر 0/82و0/82و0/57 بود نتایج نشان داد که ازمدلهای رگرسیونی میتوان بادقت قابل قبولی برای تخمین پارامترهای مذکور استفاده کرد

نویسندگان

حامد امیرعابدی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شکراله اصغری

دانشجوی کارشناسی ارشد

فرشاد کیوان بهجو

استادیاردانشگاه محقق اردبیلی

ترحم مصری

استادیاردانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • رمضانی، م.، قنبریان، ب0، لیاقت. ع. و صالحی، ش. 1390. ...
  • سرمدیان، ف.، تقی زاده، ر.، عسگری، ح. و اکبرزاده، ع. ...
  • مطلبی، ا، همایی، م. و پذیرا، ا. 1389. مقایسه توابع ...
  • Abbasi, Y., Ghanbarian, B., Liaghat, A.M. and Shorafa, M. 2011. ...
  • Bauer, and Blak, A.L. 1992. Organic carbon effects _ available ...
  • Bouma, J. 1989. Using soil survey data for quantitative land ...
  • Campbell, G.S. 1985. Soil Physics with Basic: Transport Models for ...
  • Campbell, G.S. (Ed.), 1985. Soil Physics with Basics, Elsevier, Amsterdam. ...
  • Hillel, D. 1998. Environmentl Soil Physics. Academic press. USA ...
  • Klute, A. 1986. Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical ...
  • Page, A.L. (ed.).1985. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical ...
  • McBratney, A.B., Minasny, B., Cattle S.R. and Vervoort R.W 2002. ...
  • Merdun, H., Cinar, O., Meral, R., and Apan, M. 2006. ...
  • Minasny, B., McBratney, A.B., and Bristow, K.L. 1999. Comparison of ...
  • Minasny, B., and Mcbartney, A. B. 2002. The neuro- method ...
  • Pachepsky, Y.A., Timlin, D.J. and Varallyay, G. 1996. Artificial neural ...
  • Rawls, W.J., Gish, T.J. and Brakensiek, D.L. 1991. Estimating soil ...
  • Saxton, K. E., Rawls, W. J., Romberger, J. S. and ...
  • Schaap, M.G. and Bouten, W. 1996. Modeling water retention curves ...
  • Schaap, M.G. Leij, F.J. and Van Genuchten, MTh. 2001. Rosetta ...
  • Van Genuchten, M. Th. 1980. A closed-form equation for predicting ...
  • Walkley, A.J. and Black, I. A. 1934. An examination of ...
  • نمایش کامل مراجع