本文档中报告的发现是由Defra的土地使用分析和研究计划产生的。该计划是跨学科的,并整合了空间建模,系统分析,基于地点的研究和社会经济分析。它是英国土地使用研究和分析计划生态系统的一部分。通过包括皇家学会,莱斯特大学,埃克塞特大学的LEEP研究所,英国生态与水文学中心,RSPB以及食品农业和乡村委员会(FFCC)等组织的一系列更广泛的出版物或与组织的合作告知。研究计划,例如净零,自然与人枢纽的土地利用以及战略研究反映了我们对集体土地使用专业知识的投资,将学者,决策者和其他利益相关者汇总在一起,以提供设计和提供有效政策的广泛证据,以影响对土地使用的影响。
在1990年代之前,由于算法,软件,操作系统等方面的技术不兼容,空气质量模型技术的进步很难在建模者之间共享。通过使用开源,高级建模系统进行标准化,CMAS中心可以协作开发和链接气象,排放,空气质量,水文学以及环境心理和健康效果的模型。初始设计的重点是使用“模块化”方法,开发人员将单个大气过程分为独立的零件,然后像执行功能性ITY一个方面的构件一样起作用。CMAS中心支持的模型(例如CMAQ和SMOKE)使用“模块化”的概念来授权开发人员升级现有的大气过程或添加新过程,从而确保软件的快速发展以反映Scientifc知识中的进步并满足环境建模社区的跨性别需求。
水生生态和水质管理部 - 荷兰B地球系统与全球变化系Wageningen University and Research -Wageningen University and Research,荷兰C C C C级生态与遗传学系 - 瑞普萨拉大学 - 瑞典大学,生物学中心,瑞典d aceement of na ad Acn o ac ac ac aceect捷克共和国E eJovice,环境电磁感知研究所(IREA) - 意大利国家研究委员会,意大利米兰,水文学和生态研究部 - 加拿大环境与气候变化,加拿大,伯灵顿,安大略省安大略省伯灵顿,加拿大纽约州纽约州生态学,纽约州纽约州纽约州纽约州纽约市, EEMCS&ITC,Twente University,Twente,Enschede,荷兰
学位样本计划: 理学学士流学位计划: 理学学士/高级研究学士(农业);动物生产 理学学士/高级研究学士(农业);植物生产 理学学士/高级研究学士(农业);土壤科学与水文学 理学学士/高级研究学士(动物和兽医生物科学) 理学学士/高级研究学士(食品和农业综合企业) 理学学士/高级研究学士(健康);也可作为理学学士(健康) 理学学士/高级研究学士(医学);也可作为理学学士(医学) 理学学士/高级研究学士(塔隆加野生动物保护) 科学双学位和组合学位: 理学学士/牙科博士 理学学士/医学博士 理学学士(医学)/医学博士 理学学士/数学科学硕士;数学科学计划,数据科学 理学学士/数学科学硕士;金融数学与统计学理学学士/数学科学硕士;数学理学学士/数学科学硕士;统计学 理学学士/护理学硕士 理学学士/营养与饮食学硕士 兽医生物学学士/兽医学博士 科学单学位: 文理学士 文理学士(扩展) 心理学学士 理学学士(扩展) 学位样本计划(含课程和专业)(利用理学学士或理学学士/高级研究学士学位结构): 农业生态系统、动物生产 农业生态系统、植物生产 农业生态系统、土壤科学与水文学 解剖学与组织学 动物健康、疾病与福利 动物生产 应用医学科学 生物化学与分子生物学 生物学 植物科学辅修 细胞与发育生物学 化学 计算机科学 数据科学 生态学与进化生物学 环境科学 环境研究 金融 数学与统计学 食品科学 遗传学与基因组学 地理学 地质学与地球物理学 科学史与哲学
最近,人们撰写了无数有关可持续发展的论文和书籍,目前正在出版,部分是为了准备 1992 年世界环境与发展大会,本项目也将为此大会提供投入。其中一些还考虑了人口变量在发展与环境相互作用中的作用。通常,此类研究在地理方面具有全球视角,但在实质性方法上往往相当狭窄,从特定的经济思想流派到气候学和水文学。只有极少数研究关注社会结构和行为、生活方式甚至文化。但常识告诉我们,如果我们想研究消费模式、能源使用类型、土地使用和其他深深植根于社会结构的行为形式的变化,这些因素非常重要。这些因素在不同地区和不同发展阶段之间存在很大差异。对它们进行全球分析,尤其是结合经济和环境因素,将极其复杂。
3.1 简介 13 3.2 洪水预报模型及其选择 14 3.2.1 降水驱动的集水区模型 15 3.2.2 路径模型 15 3.2.3 集水区和路径组合模型 16 3.2.4 特殊情况模型 16 3.2.5 模型可用性 16 3.3 选择合适的洪水预报模型 17 3.3.1 选择合适的模型 17 3.3.2 了解洪水水文学 18 3.3.3 分析性洪水研究的要求 19 3.3.4 模型校准和数据要求 20 3.3.5 模型验证/确认 21 3.3.6 数据同化 22 3.3.7 将气象预报与水文模型耦合 22 3.4 业务水文气象网络 23 3.4.1 现有监测网络类型 23 3.5 水文气象观测网络设计要求 24 3.5.1 风险区域识别 24
最近,人们撰写了无数有关可持续发展的论文和书籍,目前正在出版,部分是为了准备 1992 年世界环境与发展大会,本项目也将为此大会提供投入。其中一些还考虑了人口变量在发展与环境相互作用中的作用。通常,此类研究在地理方面具有全球视角,但在实质性方法上往往相当狭窄,从特定的经济思想流派到气候学和水文学。只有极少数研究关注社会结构和行为、生活方式甚至文化。但常识告诉我们,如果我们想研究消费模式、能源使用类型、土地使用和其他深深植根于社会结构的行为形式的变化,这些因素非常重要。这些因素在不同地区和不同发展阶段之间存在很大差异。对它们进行全球分析,尤其是结合经济和环境因素,将极其复杂。
3.1 简介 13 3.2 洪水预报模型及其选择 14 3.2.1 降水驱动的集水区模型 15 3.2.2 路径模型 15 3.2.3 集水区和路径组合模型 16 3.2.4 特殊情况模型 16 3.2.5 模型可用性 16 3.3 选择适当的洪水预报模型 17 3.3.1 选择适当的模型 17 3.3.2 了解洪水水文学 18 3.3.3 分析性洪水研究的要求 19 3.3.4 模型校准和数据要求 20 3.3.5 模型验证/确认 21 3.3.6 数据同化 22 3.3.7 将气象预报与水文模型耦合 22 3.4 业务水文气象网络 23 3.4.1 现有监测网络类型 23 3.5 水文气象观测网络设计要求 24 3.5.1 风险区域识别 24
3.1 简介 13 3.2 洪水预报模型及其选择 14 3.2.1 降水驱动的集水区模型 15 3.2.2 路径模型 15 3.2.3 集水区和路径组合模型 16 3.2.4 特殊情况模型 16 3.2.5 模型可用性 16 3.3 选择适当的洪水预报模型 17 3.3.1 选择适当的模型 17 3.3.2 了解洪水水文学 18 3.3.3 分析性洪水研究的要求 19 3.3.4 模型校准和数据要求 20 3.3.5 模型验证/确认 21 3.3.6 数据同化 22 3.3.7 将气象预报与水文模型耦合 22 3.4 业务水文气象网络 23 3.4.1 现有监测网络类型 23 3.5 水文气象观测网络设计要求 24 3.5.1 风险区域识别 24
摘要 本研究的主要动机是人们日益意识到气候变化的影响以及联合国可持续发展目标日益重要的意义,旨在促进降水量和降雨率等数量的测量。这些知识广泛应用于水文学、气候学和气象学,为建模、模式定义和识别以及预报提供数据和信息。这项工作涉及根据该地区测量站的降雨强度观测来估计规定区域的平均面积降雨量。它侧重于三种简单的估计方法:算术平均法、泰森多边形法和等雨量线法。主要考虑的是评估相关的测量不确定度,为此应用了不确定度传播定律和计量学指南联合委员会指导文件中描述的蒙特卡罗方法。从业者可以很容易地应用所描述的方法。将这些方法应用于一个简单示例的结果进行了比较。这些结果是全球城市管理和水资源管理的一致性评估和支持所必需的。
