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關于水土保持監測抽樣方法的思考的論文
摘要:水土流失對環境會造成較大危害,相關部門需要對水土保持進行監測,為其提供相關信息,以保證能夠為水土保持監測工作提供有效的決策。所以,在文章中,基于對水土保持監測概念、意義以及監測的對象和內容進行詳細分析,主要研究水土保持監測抽樣方法,為水土保持相關工作人員提供有效參考,促進監測執行工作的完善發展。
關鍵詞:水土保持;監測;抽樣方法
0 引言
實現水土保持監測工作,能夠對水土資源以及生態環境進行維護。所以,利用多種手段和方法,對水土流失的原因、產生的數量以及影響因素進行分析,并將其作為水土流失治理工作的主要決策依據。同時為相關部門建立水土保持監測網絡提供參考,能夠促進生態化建設工作的合理執行。
1 水土保持監測
1。1 水土保持監測概念
水土保持監測工作是對水土流失的過程、保持活動以及環境變化等作為對象進行合理監測。在我國當前發展與建設工作中,水土保持監測工作主要為觀測和試驗觀測工作。基于我國水土保持法,目前對水土保持監測工作實現了大規模開展,后期國家也進行了多種水土保持監測工作。如:試驗觀測,主要是對數據的采集過程,基于科學方式,對試驗過程有一個客觀認識規律。在監測工作中,主要是對數據進行采集與分析的主要過程,在整體上是一個業務運行系統,并在期間對水土流失的主要狀況以及變化情況進行對比分析。在監測工作中,是將觀測工作作為基礎條件和有效的執行手段,通過一定觀測和水土保持監測工作中的技術要求,基于地面方法,實現地面觀測。
基于對信息采集以及對信息的處理深度進行分析,實現水土保持監測工作,也存在廣義與狹義兩種含義。在廣義上,水土保持監測是對水土流失、治理信息進行全方位的采集與處理等工作,其中,會實現信息的采集工作、傳輸工作、儲存工作以及服務工作等。同時,也需要將這些條件融入計算機網絡系統,開發相關軟件,建立相關管理和服務網站。在這種方式下,是基于網絡環境來實現的,主要包括監測網絡以及信息傳輸網絡兩部分,在監測與評價上為一體化發展形式。在狹義上,實現的水土保持監測僅僅是對水土保持信息進行采集,在這種監測方式下,是基于各個監測點,對水土流失以及水土保持信息進行科學、合理收集,保證方法在使用期間具備良好的可操作性。
1。2 水土保持監測意義
水土保持監測工作的主要目的,需要認識到水土流失的主要過程,分析其中的各個本質特征以及影響因素,保證期間能夠對水土資源進行充分利用,促進區域的可持續發展,也能為決策工作的有效執行提供數據支持。同時,還需要基于公告的形式,對社會提供有關水土流失、水土保持的相關信息。水土保持監測的具體目標,是在水土保持效益評價工作以及水土流失預報模型開發工作中,為其提供更多的數據支持。水土保持監測工作的服務對象,需要對其進行科學研究,認識到科學發展的主要規律,保證在水土保持工作中,實現合理的規劃工作,也能在整體上為水土保持工作提供有效的執行措施[1]。
水土保持監測工作的實現意義。水土保持監測工作的意義主要表現為三個方面。第一,能夠促進水土保持工作的科學研究,促進水土保持科技含量的有效提升。基于現代信息技術,能對水土流失的發展規律、水土保持工進行預防與處理。也能利用分析評價工作、決策管理工作以及有效的治理工作進行優化、改造與升級工作,也能全方位的對水土保持工作進行合理規劃,促進監督工作、管理工作科技含量的有效提升,也能對當前的落后信息問題進行解決。第二,在對水土保持工作進行規劃、效益評價期間,可以為其提供出有效的基礎條件。在實際工作執行期間,如果沒有對系統進行合理監測,將無法全方位、準確地對水土流失數據、治理現狀進行分析,在規劃工作中,其效益評價工作的科學性與客觀性,也存在失誤,在水土保持效益評價工作中,也無法促進其科學性與操作性,從而在整體上,影響決策工作的實施效益和整體質量。并且,基于監測工作,根據水土流失以及治理工作中的相關數據進行分析,能夠為水土流失規劃工作進行合理調整,也能促進水保工作主動性的積極發揮,保證工作在整體效益上的積極發展。同時,對水土保持監測工作的透明性、可靠性進行決策與管理,也能維護工作的有效執行。第三,促進水土保持執法工作的有效執行,保證水土保持工作在宏觀上提升決策水平,也能滿足社會服務需求,為其建立水土保持監測網絡,并對水土流失進行預測。基于我國關于水土流失的相關規定,各級行政主管部門需要促進自身職能的充分發揮,并在期間通過科學、有效的監測工作,獲取更多的水土保持監測數據,也能為區域的水土流失情況、監督工作以及規劃工作等各個動態信息進行合理監測,在水土保持生態建設中,提高決策工作能力以及監控能力,不僅能促進工作效率的穩定提升,實現生態化以及健康化發展,也能對水土流失問題進行合理解決。
1。3 水土保持監測對象和內容
對于水土保持監測的對象,主要是對小流域內的水土流失現象進行監測。該工作在整體上是一種自然現象的監控過程,是現代地表變化過程的主要形式。其中,需要對水循環、水平衡以及地貌、植被等各個過程進行分析,促進對各個因素的充分認識。所以,在水土流失以及水土保持工作中,其存在的多種物質,能量過程以及信息過程等,都需要實現合理的分析工作。一般情況下,水土流失產生的地段,主要是地表物質遷移更為強烈的區域,重點對土壤科學、地理科學等各個知識進行研究,這樣才能在實踐工作中更具有意義。
對于水土保持監測工作的主要內容,需要根據水土保持法律法規以及相關規范,對水土保持狀況、水土保持效益進行詳細分析。基于水土保持監測工作中的技術流程,需要遵循相關原則,并在實際操作工作中,對小區、小流域進行詳細研究,實現徑流與泥沙的合理觀測工作。在大面積的區域內,需要對水土流失的主要原因、侵蝕強度以及侵蝕面積等進行監測。基于目前的發展趨勢,現有的水土保持監測工作還無法滿足科學發展工作的執行要求,也無法促進規劃決策的完成。為了促進水土保持監測工作的全面化,需要對水土流失的影響因素、流失過程等進行認識和思考。因為水土流失和水土保持工作是一個多時空尺度的過程,其包括微型小區、試驗小區以及小流域小區等,所以,在期間使用的監測內容和方法也是不同的[2]。
2 水土保持監測抽樣方法
2。1 簡單隨機抽樣
利用簡單隨機抽樣,在總體單元均勻混合下,隨機并按照一定順序進行抽取的主要方式。在對樣本進行抽取期間,在總體單元中,其具備的概率抽取都更為均勻。簡單隨機抽樣是當前最為基本的抽樣方法,它與其他的抽樣方法不同。其他的抽樣方法是基于簡單的隨機抽樣基礎上,利用排列、分層等方法有效形成。簡單隨機抽樣的使用適合應用到總體單元數較少、同時具備比較集中的總體,例如小流域造林中的質量抽查工作。所以,利用簡單的隨機抽樣方法,對抽樣單元數進行合理確定,并在根本上對抽樣取樣單元進行合理選擇,促進調查工作與匯總工作的合理執行,也能在整體上確定出總體總量。
2。2 系統抽樣
系統抽樣方法在使用期間,是基于總體單元,按照一定特征數值進行排隊,并按照相等的距離、間隔,對其逐漸抽取,為樣本單元抽取中的主要方法。等距抽樣是一種不重復的抽樣方式,基于已知總體的信息條件,能夠對樣本單元在總體發展下,實現均勻分布。所以,使用等距離抽樣方法,不僅能促進樣本在總體中代表性的提升,也能在使用過程中更為精確。對于等距抽樣間隔,在對其進行劃分期間,需要根據其情況,確定出抽樣單元數量。對于每個抽樣間隔,其大小是相同的,相互之間沒有存在一定差別和數量。同時,系統抽樣方法與隨機抽樣計算、推算方法一致,其方法在使用期間也更準確。在對建設項目進行開發期間,特別是交通鐵路工程,對項目中的水土保持進行監測,分析防護工程的穩定性、完整性以及對植被的覆蓋率進行分析等,都要使用系統抽樣方法[3]。
2。3 分層隨機抽樣
分層隨機抽樣,主要為分類抽樣以及類型抽樣。在使用期間,該方法基于總體單元的特征數值大小,能夠將其層次化明顯的表達出來。同時,基于特征數值,對總體各個單元進行合理劃分,實現多個層次,能夠保證層間特征數值差異的增大和減小。同時,根據每個層次隨機抽樣本單元,在總體中,對本單元樣本進行抽取。分層抽樣的每個組成部分,都要對樣本單元進行抽取,也具備良好的代表性。
其中的組間方差對總體抽樣的平均誤差不會產生較大影響,當組內差異比較小的時候,組內抽樣誤差也會減小。在對水土保持監測抽樣工作中,其層次可以為多種。比如:不同的水土流失類型、不同的土地利用類型使用的治理措施也是不同的,基于基本條件,利用分層抽樣方法,將其應用到水保監測工作中,能夠按照相關調查情況,基于地類條件,實現分層抽樣。
基于以上對各個方法的分析,確定出合理的抽樣單元,并對其中的工作量進行思考。利用抽樣結果來估計總體時,相關計算還應符合統計學的計算要求。一般情況下,要按照一定比例實現合理的抽樣工作。在野外,實現單元數據的抽樣采集工作中,需要對土地利用、水土保持分布以及土壤性狀等進行分析。也可以利用 GPS 定位,為其繪制出區域地形圖。在對單元土壤流失量進行抽樣計算的時候,促進區域內土壤流失量的總體匯總。這些監測抽樣方法的利用,不僅能在大區域內對水土保持監測工作實現全方位的比較分析,也能對水土流失情況進行分析,對其存在的流失度進行分析,促進治理效果的合理性。
3 總結
在水土保持監測工作中,對其進行抽樣調查工作,需要根據調查的對象,選擇出合理的抽樣方法。因為不同的抽樣方法在計算期間產生的誤差也是不同的,對其進行綜合利用,能獲得良好的調查效果。所以,在水土保持監測工作中,利用抽樣方法具有十分重要的意義。
參考文獻:
[1]趙維軍,劉憲春,張巖,等。基于均勻抽樣調查的半干旱黃土區土壤侵蝕動態研究[J]。水土保持通報,2013,33(4):125—130。
[2]田浩。水土保持監測抽樣方法探討[J]。改革與開放,2010(10):98。
[3]張巖,劉憲春,李智廣,等。利用侵蝕模型普查黃土高原土壤侵蝕狀況[J]。農業工程學報,2012,28(10):165—171,后插 6。
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