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Wir haben die Walnut Creek Watershed (WCW) als eine Testumgebung Durchführbarkeit der Topographie-basierte Modelle in Untersuchung Boden Umverteilung und SOC-Dynamik. Die Wasserscheide befindet sich in Boone und Story County im Bundesstaat Iowa (41 ° 55' 42 ° 00 ' n; 93 ° 32' 93 ° 45' W) mit einer Fläche von 5.130 ha (Abbildung 2). Ackerland ist das dominierende Land Art in der WCW, mit einem relativ flachen Gelände (Mittelwert 90 m, topographische Relief 2,29 m). Pflügen, disking, Meißel und erschütternde Vorgänge sind die wichtigsten Bodenbearbeitung Praktiken in der Ernte Felder26,27; Bodenbearbeitung Richtungen variieren jedoch aufgrund der unterschiedlichen Management-Praktiken.
Vier hundert und sechzig Ernte Feld Standorte wurden zufällig ausgewählt, um topographische Informationen in der WCW (Abbildung 2) ableiten. 100 aus der 460 Standorten, darunter zwei 300 m Transekten (jeweils haben 9 Probenahme Standorten), wurden ausgewählt, um Feld Messungen durchzuführen und für die Analyse von SOC und Boden Umverteilung. Darüber hinaus wurden zwei kleine Wiese mit topografische Landschaft, Bodenarten und Bodenbearbeitung Praktiken ähnlich wie die WCW für intensivere Kostproben ausgewählt. Bei jeder kleinen Wiese ein 25 × 25 m Rasterzelle entstand, und 230 Probenahme Standorten befanden sich am Rasterknoten (Abbildung 3). Topographischer Metriken und Boden-Eigenschaftsinformationen wurden für die 230 Standorten berechnet.
Die topographischen Metriken in der WCW wurden nach dem oben genannten Protokoll generiert. Die WCW zeichnet sich mit niedrigen bis mäßigen Topographie (Höhe von 260 bis 325 m) mit eine relative geringe Steilheit (von 0 bis 0,11 Bogenmaß), Upslope Hang (0 bis 0,09 m) und moderaten Krümmungen (Profil Krümmung:-0.009 auf 0,009 m-1, planen Krümmung:-0.85 auf 0,85 m-1, allgemeine Krümmung:-0.02 auf 0,02 m-1). Die vertikale Höhe der DEMs wurden 100 mal vergrößert, um die Konturen des relativ geringen-Skala Reliefs gefunden in der WCW zur Schaffung positiver Offenheit Metriken (POP100) zu erhöhen. Nach der Konvertierung die Palette der positiven Offenheit von 0,08 Bogenmaß erhöht (POP: 1,51-1,59 Bogenmaß) zu 0,86 Bogenmaß (POP100: 0,36-1.22 Bogenmaß).
Für das topographische Relief erzeugt wir sieben Reliefkarten mit folgenden Radien: 7,5 m, 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 75 m und 90 m. Zwei Hauptkomponenten Relief wurden ausgewählt, basierend auf Ergebnissen der PCA auf die sieben Relief-Variablen. Der erste grobe Auflösung Relief Variation mit Relief45 m zeigte als die wichtigste Variable. Wir haben diese Komponente als das große Relief (LsRe) definiert. Die zweite Komponente, die stark korreliert mit Relief7,5 m und Feinauflösung Relief Variation vorgelegt wurde, wurde als das kleinräumige Relief (SsRe) definiert.
Die Ergebnisse der Analysen der Korrelation zwischen topographische Metriken und SOC Dichte/Boden Umverteilung sind in Tabelle 2. TWI und LsRe zeigte die höchsten Korrelationen mit SOC Dichte und Boden Umverteilung Preise, beziehungsweise. Räumliche Muster der beiden Metriken sind in Abbildung 4dargestellt. Details der TWI und LsRe können besser vom Bereich Transekt beobachtet werden. Beide Kennzahlen zeigte hohe Werte im depressional Bereich und niedrige Werte im abfallenden und Grat. Unterschiede zwischen den beiden Metriken traten jedoch in Graben Bereiche, wo die TWI ausgestellt extrem hohe Werte, aber die Werte des LsRe unterschieden sich nicht von angrenzenden Gebieten.
Nach dem Generieren der fünfzehn topographischen Metriken, verwendeten wir PCA zu diesen topografischen Variablen über 460 Probenahmestellen in der WCW. Die ersten sieben topographischen Hauptkomponenten (TPCs), das erklärt mehr als 90 % Variabilität des gesamten topographische Datasets wurden ausgewählt. Fünf TPCs, die letzten ausgewählt wurden, um die Topographie-basierte Modelle bauen sind in Tabelle 3aufgeführt. Für die erste Hauptkomponente (TPC1) zeigte G_Cur die höchste Belastung. Neigung, TWI, Upsl und LS_FB waren die wichtigsten Kennzahlen im TPC2, mit Belastungen größer als 0,35. Im TPC3, FA, SPI und CA waren wichtige Metriken, mit Belastungen von 0.482, 0.460 und 0,400, beziehungsweise. FPL (-0.703) und Pl_Cur (0.485) waren das wichtigste in der TPC6. Die wichtigsten Kennzahlen mit hohen Belastungen in der TPC7 wurden SsRe (0.597), DI (0,435), FPL (0.407) und Pl_Cur (0.383).
Kollinearität topographische Variablen wurde durch die Untersuchung VIF überprüft. Der 15 Metriken wurden aufgrund der hohen Vif Neigung, TWI und G_Cur entfernt. Basierend auf Boden Umverteilung Preise und Kohlenstoff Dichte Daten von Seiten 1 und 2, SOLSR Modelle wurden entwickelt mit allen 15 Metriken (SOLSRf) und die 12 Metriken mit kollinearen Kovariate entfernt (SOLSRR) (Tabelle 4). Im allgemeinen wurden über 70 % und 65 % der Variabilität in SOC Dichte und Boden Umverteilung Preise von der SOLSR-f -Modelle, bzw. erläutert. Bei den Modellen mit kollinearen Kovariate entfernt (SOLSRR) wurden Simulation Effizienz etwas niedriger als SOLSR-f -Modelle (68 % bei SOC Dichte und 63 % für Boden Umverteilung). NSEs waren etwas niedriger und RSR lagen leicht in SOLSR-R -Modelle als in SOLSR-f -Modelle.
Für SPCR Modelle werden ähnliche Simulation Effizienz als SOLSRR in Tabelle 4beobachtet. Jedoch wurden weniger unabhängigen Variablen SPCR Modelle (weniger als 5 Variablen) als die SOLSRf und SOLSR-R -Modelle (mehr als 6 Variablen) ausgewählt. TPCs 1, 2, 3 und 7 wurden ausgewählt, als die unabhängige Variable Kombinationen für die SOC-Modell und TPCs 1, 2, 3, 6 und 7 als die Kombination für die Umverteilung Bodenmodell ausgewählt wurden.
Wir fanden, dass die SPCR-Modelle die besten Vorhersagen hatten und die SOLSR-R -Modelle die ärmsten Leistungen an der Wasserscheide-Skala zeigten. Die Koeffizienten der Bestimmung (R2) durch den Vergleich SOC Dichte Vorhersage zur Beobachtung von erhöht: 1) 0,60 in SOLSRf und 0,52 in SOLSRR bis 0,66 SPCR und NSE (2) erhöhte sich von 0,21 in SOLSRf und 0,16 in SOLSRr , 0,59 in SPCR; während RSR von 0,87 in SOLSRf und 0,91 in SOLSRR auf 0,64 im SPCR reduziert. Boden Umverteilung Rate Vorhersage in SPCR entfielen 36 % der Variabilität in der gemessenen Variablen und war höher als die Prognosen von SOLSRf (34 %) und SOLSRR (0,35 %). Eine höhere NSE und unteren RSR in SPCR (NSE = 0,33, RSR = 0,82) im Vergleich zu SOLSRf (NSE = 0,31, RSR = 0,83) und SOLSRR (NSE = 0,32, RSR = 0,82) auch eine bessere Leistung im Boden Umverteilung Rate Simulation von SPCR gezeigt.
Nach dem Modell Leistungsbewertungen SPCR Modelle wurden ausgewählt, um SOC Dichte erzeugen und Boden Umverteilung Satz Karten an der Wasserscheide-Skala. Die Karten aufgedeckt konsistente Muster zwischen Modellsimulationen und Feldmessungen (Abbildung 5). Die hohe Konsistenzen zwischen Simulationen und Beobachtungen wurden deutlicher entlang der Transekte. Beide SOC Dichte und Boden Umverteilung Preise zeigten hohe Korrelationen mit Topographie der Landschaft. Hohe Werte von SOC Dichte finden Sie im Hangfuß und Ablagerungsprozessen Bereiche, wo Boden Ablagerung eingetreten, während niedrige Werte der SOC-Dichte bei abfallenden beobachtet wurden Bereiche, wo Bodenerosion stattfand.

Abbildung 1 : Die Neigung, Aspekt, Krümmung Modul im System für automatisierte geowissenschaftliche Analysen (SAGA). Die Polygone zeigen die Standorte der Studienbereiche. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 2 : Lage von Walnut Creek Watershed und Probenahmestellen im Einzugsgebiet (Iowa). Diese Zahl wurde von früheren Arbeiten17angepasst. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 3 : Position der beprobten Standorte (a) 1 und 2 (b) (z-Achse 15 X Höhe). Diese Zahl wurde von früheren Arbeiten17angepasst. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 4 : Karten topographische Metrik. (a) topographische Nässe Index (TWI) und (b) große topographische Relief (LsRe) in Walnut Creek Watershed und Transekt Bereich (z-Achse 15 X Höhe). Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 5 : Boden Umverteilung rate (t ha-1 Jahr-1( ) Karten und SOC-Dichte (kg m-2) Karten . Gezeigt werden Umverteilung Bodenkarten (a) innerhalb der Walnut Creek Watershed und (b) entlang zwei Transekten. Gezeigt werden SOC Dichte (kg m-2) Karten (c) im Rahmen der Walnut Creek Watershed und (d) entlang zwei Transekten mit der schrittweisen Hauptbestandteil-Analyse-Modelle (z-Achse 15 X Höhe). Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
| Variablen | Bedeutung |
| Steigung (Bogenmaß) | Abfluss-Geschwindigkeit, Boden wässern Inhalt28,29
|
| Profilwölbung (m-1) | Fließen Sie, Beschleunigung, Bodenerosion, Deposition Satz11,30
|
| Planen Sie Krümmung (m-1) | Fließen Sie, Konvergenz und Divergenz, Boden Wasser Inhalt30
|
| Allgemeine Krümmung (m-1) | Abfluss-Geschwindigkeit, Bodenerosion, Ablagerung29
|
| Abflussakkumulation | Boden Wasser Inhalt, Ablauf Band20
|
| Topographische Relief (m) | Landschafts-Entwässerung Eigenschaften, Abfluss-Geschwindigkeit und Beschleunigung21,31 |
| Positive Offenheit (Bogenmaß) | Drainage-Eigenschaften-Landschaft, Boden Wasser Inhalt32
|
| Upslope Steigung (m) | Abfluss-Geschwindigkeit33,34
|
| Flow Weglänge (m) | Sediment Ausbeute, Erosion bewerten35 |
| Hangabwärts Index (Bogenmaß) | Boden Wasser Inhalt36
|
| Einzugsgebiet (m2) | Stichwahl Geschwindigkeit und Lautstärke33,37 |
| Topographische Nässe Index | Boden Feuchtigkeit Verteilung28,38,39 |
| Stream Power Index | Bodenerosion, Konvergenz der Durchfluss40 |
| Länge Steigungsfaktors | Fließen Sie Konvergenz und Divergenz28,40
|
Tabelle 1: Bedeutungen von ausgewählten topographische Metriken.
| Steigung | P_Cur | Pl_Cur | G_Cur | FA | LsRe | SsRe | POP | Upsl | FPL | DI | CA | TWI | SPI | LS_FB |
| (Bogenmaß) | (m-1) | (m-1) | (m-1) | (m) | (m) | (Bogenmaß) | (m) | (m) | (°) | (m2) |
| SOC | -0.687 | -0.159 | -0.333 | -0.288 | 0,165 | 0.698 | -0.171 | -0.451 | -0.315 | 0,499 | 0.413 | 0.588 | 0.735 | 0,165 | -0.453 |
| , † | ** | *** | *** | *** | , † | *** | *** | *** | *** | *** | , † | , ‡ | *** | *** |
| SR | -0,65 | -0.205 | -0.274 | -0.282 | 0.156 | 0,687 | -0.099 | -0.427 | -0.217 | 0,487 | 0.361 | 0.565 | 0.647 | 0.156 | -0.438 |
| , † | *** | *** | *** | ** | , ‡ | * | *** | *** | *** | *** | , † | , † | *** | *** |
| P_Cur, Pl_Cur und G_Cur sind profilwölbung, Plan Krümmung und allgemeine Krümmung bzw.; FA ist abflussakkumulation; RePC1 und RePC2 sind topographische Relief Komponente 1 und 2, bzw.; POP100 ist positive Offenheit; Upsl ist Upslope Hang; FPL ist Weg Fließlänge; DI ist hangabwärts Index; CA ist Einzugsgebiet; TWI ist topographische Nässe Index; und SPI ist Stream Power Index; und LS_FB ist Länge steigungsfaktors (Feld basierend). |
| * P < 0,05, ** P < 0,005, *** P < 0,0001. |
| †Correlation Koeffizienten > 0,5, ‡Highest Korrelationskoeffizient für die einzelnen Eigenschaften des Bodens. |
Tabelle 2: Der Spearman Rangkorrelation (n = 560) zwischen ausgewählten topographische Metriken und organischem Kohlenstoff (SOC) Bodendichte und Boden Umverteilung Rate (SR).
| TPC1(25%) | TPC2(24%) | TPC3(14%) | TPC6(5%) | TPC7(4%) |
| Steigung | 0,062 | 0.475† | -0.035 | -0.013 | -0.183 |
| P_Cur | -0.290 | 0.000 | 0.346 | -0.070 | -0.002 |
| Pl_Cur | -0.283 | 0.107 | -0.001 | 0.485† | 0.383† |
| G_Cur | -0.353† | 0.054 | 0.275 | 0,025 | 0,100 |
| FA | 0.297 | -0.042 | 0.482† | 0,179 | 0.131 |
| LsRe | 0.309 | -0.193 | -0.237 | 0.113 | -0.116 |
| SsRe | 0,234 | 0,266 | -0.118 | 0.084 | 0.597† |
| POP100 | -0.330 | 0,092 | 0.258 | -0.292 | 0.217 |
| Upsl | 0,187 | 0.419† | -0.143 | -0.066 | 0,012 |
| FPL | 0.147 | -0.168 | -0.088 | -0.703† | 0.407† |
| DI | 0.103 | -0.220 | -0.164 | 0.184 | 0.435† |
| CA | 0.326 | -0.128 | 0.4† | -0.160 | -0.092 |
| TWI | 0,053 | -0.465† | -0.067 | 0.185 | -0.047 |
| SPI | 0,345 | -0.014 | 0.46† | 0.169 | 0.080 |
| LS_FB | 0.256 | 0.396† | 0.050 | 0,011 | -0.072 |
| P_Cur, Pl_Cur und G_Cur sind profilwölbung, Plan Krümmung und allgemeine Krümmung bzw.; FA ist abflussakkumulation; RePC1 und RePC2 sind topographische Relief Komponente 1 und 2, bzw.; POP100 ist positive Offenheit; Upsl ist Upslope Hang; FPL ist Weg Fließlänge; DI ist hangabwärts Index; CA ist Einzugsgebiet; TWI ist topographische Nässe Index; und SPI ist Stream Power Index; und LS_FB ist Länge steigungsfaktors (Feld basierend). |
| †Loadings > 0,35. |
Tabelle 3: Variable Belastungen in die Hauptkomponenten (TPCs) berechnet für topographische Metriken (n = 460) in Walnut Creek Watershed.
| Modell | R2adj
| NSE | RSR |
| Schrittweise Hauptbestandteil Regression (SPCR) | | | | |
| SOC | 2,932-0.058TPC2 - 0.025TPC3 + 0.051TPC7 + 0.037TPC1† | 0,68 | 0.69 | 0,56 |
| SR | 2.111 + 0.013TPC1 + 0.032TPC7-0.028TPC2-0.016TPC3-0.010TPC6 | 0,63 | 0,63 | 0,61 |
| Schrittweise gewöhnliche zumindest quadratische Regression (SOLSRf) | | | | |
| SOC | 2.755 + 0.021TWI + 0.0004FPL-6.369G_Cur-5.580Slope+ 0.011LsRe + 0.091DI + 0.013SsRe + 0.125LS_FB | 0,7 | 0,71 | 0,55 |
| SR | 2.117 + 0.007LsRe-3.128Slope + 0.109DI + 0.010SsRe + 0.0002FPL+ 0.801Upsl - 4.442P_Cur | 0,65 | 0,65 | 0,59 |
| Schrittweise gewöhnliche zumindest quadratische Regression mit kollinearen Kovariate entfernt (SOLSRR) | | | |
| SOC | 2.951 + 0.033LsRe-2.869Upsl + 0.0006FPL + 0.028SsRe + 0.124DI-0.163LS_FB + 0.007SPI-10.187P_Cur | 0,68 | 0,68 | 0,56 |
| SR | 2.042 + 0.016LsRe-0.146LS_FB + 0.118DI + 0.017SsRe + 0.0003FPL+ 0.070POP | 0,63 | 0.64 | 0,6 |
| † Die Reihenfolge der TPCs basiert auf der schrittweisen selektionsschritte | | | | |
| R2adj ist angepasste Bestimmungskoeffizient; NSE ist Nash Sutcliffe Effizienz; RSR soll Verhältnis von der Root-Mean-Square-Fehler (RMSE) die Standardabweichung der gemessenen Daten. |
| TPC stellt topographische Hauptkomponente dar. TWI ist topographische Nässe Index; FPL ist Weg Fließlänge; P_Cur, Pl_Cur und G_Cur sind profilwölbung, Plan Krümmung und allgemeine Krümmung bzw.; LS_FB ist Länge steigungsfaktors (Feld basierend); LsRe und SsRe sind große und kleine topographische Reliefs, beziehungsweise; DI ist hangabwärts Index; und Upsl Upslope Hang. |
Tabelle 4: Modelle von organischem Kohlenstoff (SOC) Bodendichte und Boden Umverteilung Preise (SR) für landwirtschaftliche Felder basierend auf topographische Metriken auf Seiten 1 und 2.