Rosenzweig等作物模型的结果
Rosenzweig和伊格莱西亚斯(2006)提供了一个基于查询的数据库返回的估计未来全球变暖的影响,在改变
16。附录表中的条目F.2对应于表5.6的最后一列的收缩后的净收入的比例输出。
17所示。计算变异系数作为残差平方和的平方根的六个估计的平均6除以平均(绝对值和报告)。
18岁。变异系数越来越误导平均值趋于零。土耳其的高变异系数反映了这一事实。
本地气候场景和raybet雷竞技最新使用替代模型,四个主要作物:小麦、大米、粗粮(玉米、大麦等)和大豆。基础研究是在1990年代由一个团队开发的18个国家的农业科学家,他估计兼容的作物模型在125年农业网站使用一致的气候变化情况(见Rosenzweig et al . 1993年,正如上面所讨论雷竞技手机版app的,raybet雷竞技最新Rosenzweig,帕里和Liver-more 2005)。基于流程的动态作物生长模型结合温度变化的影响,降水、太阳辐射;的影响碳施肥从大气中二氧化碳的浓度增加;和作物管理,尤其是对时机的种植和施肥和灌溉的程度。适应的估计为三个层次:1)不适应;2)一级(L1):转移种植日期不到一个月,转向其他可用的品种和作物,使用现有系统和增加灌溉;和3)二级(L2):更密集的适应性包括更高的成本,包括改变种植日期超过一个月;安装新的灌溉系统;和开发新品种。
模型和气候情况的查询系统包raybet雷竞技最新括三个模型与结果平衡碳浓度555 ppm(工业化前的水平的两倍)和两个“瞬时”模式变体预期条件到2080年代。这里使用的瞬态模型(HadCM3,哈德利气候预测和研究中心3)耦合模型,使用IS95a场景,这是一样的IS92a“一切照旧raybet雷竞技最新”场景在政府间气候变化专门委员会的第二次评估报告1995.19这个场景中有一个小幅上升的道路排放低于sr A2情景2001年第三次评估报告,用于预测在本研究的第一部分(见表4.2)。因此,到2040年bet雷竞技 和工业过程排放站为12.66吨碳当量(GtC)在sr A2 GtC IS92a和15.01;到2080年,GtC比较17.0和22.97分别(IPCC 2001 a, 801)。
平衡和瞬态模型倾向于生成相对类似的结果在555 ppm平衡和731 ppm瞬态变暖。20这大概是因为海洋变暖热滞后意味着最终的平衡与任何给定的大气二氧化碳浓度大于将首次达到这个浓度观察到日期(见1992年Cline, 92)。
19所示。Rosenzweig和伊格莱西亚斯(2006)也为哈德利模型HadCM2报告结果。然而,这些结果显示更大的差异从这里使用的其他三个模型的结果(GFDL, GISS和UKMO)比HadCM3的结果。HadCM3结果更具代表性,因此选择分析。(表5.7中所示的区域,残差平方和的百分比偏差从其他三个模型平均预测是11414为HadCM3 HadCM2但是只有3116。)
20.看到方法论上的彩色地图页面Rosenzweig和伊格莱西亚斯(2006)。
Rosenzweig-Iglesias数据库中的表5.7结果报告编制的全球变暖到2080年代对收益率的影响的四个主要的谷物和油籽,再次解释平衡555 ppm结果代表意识到影响到2080年代。这些评估都是适度的适应(L1)和全碳施肥效果。分析结果之间的差异,没有碳施肥表明Rosenzweig-Iglesias估计碳施肥的影响约为+ 17%到2080年代。21这影响是接近15%确认以上适当的目标这一时期碳施肥的基础上最近的自由空气浓度浓缩(脸)田间试验。
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