$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

판별분석을 이용한 토지이용별 토양 특성 변화 연구
Use of Discriminant Analysis to Identify Soil Quality Variation by Land Use 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.38 no.3, 2005년, pp.207 - 219  

고경석 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  김재곤 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  이진수 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  김탁현 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  이규호 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  조춘희 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  오인숙 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부) ,  정영욱 (한국지질자원연구원 지질환경재해연구부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 회동저수지 상류 수영강 유역에 발달된 토양을 대상으로 지질 및 토지이용별로 토양의 물리화학적 특성을 조사하고 그 영향을 다변량 통계분석법인 주성분 및 판별분석을 이용하여 고찰하였다. 연구지역내 토양의 토성은 안산암에서 발달한 토양이 화강암의 것보다 세립질이며 용출 무기성분, 점토 및 유색광물의 함량도 높았다. 경작지 토양 내 염류 집적(EC, 양이온, 음이온)과 pH증가는 대부분 경작과정에 투입된 비료의 영향에 의한 것이며 임야 토양에 비해 상대적으로 낮은 유기물 농도는 경운에 의한 유기물의 산화 촉진 및 작물 수확에 기인하는 것이다. 토지이용별 무기성분의 함량은 밭>과수원>논>임야 토양 순으로 나타났으며, 논 토양의 높은 $SO_4\;^{2-}$함량은 담수 상태 환원조건하 침전된 황화광물형태가 산화조건의 용출 실험에 의해 용해되어 증가되는 것에 기인한다. 주성분 분석결과는 토지 이용이나 지질에 따른 토양 특성을 잘 나타내었으며, 주성분 1은 시비, 광물 풍화작용 및 질소질 비료에 의한 이온교환 반응의 영향을 나타내었다. 토양 용출 성분과 성분비를 이용한 두 종류의 판별분석결과는 모두 토지이용별로 판별함수 1과 2에 의해 뚜렷하게 구분되며, 토양 성분을 이용한 판별분석에서 판별함수 1은 경작에 의한 비료의 영향을 나타내며 밭, 과수원, 논, 임야 토양 순서로 증가하였다. 판별분석에 의한 토지이용 특성의 조사 및 예측자료는 비교적 잘 일치하였으며 토지 이용의 변화를 확인할 수 있는 방법으로도 사용될 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The physical and chemical characteristics of soils in a small watershed were investigated and the effect of geology and land use on soil quality were examined by using multivariate statistical methods, principal components analysis and discriminant analysis. The soil developed from andesite had fine...

주제어

참고문헌 (22)

  1. 김연태, 우남칠 (2003) 축사가 밀집된 농촌지역 천부지하수의 질산염 오염특성. 한국지하수토양환경학회지, 8권, p.55-67 

  2. 김의선, 황진연, 김진섭, 함세영, 김재곤 (2001) 부산 북부 지역의 모암유형에 따른 토양의 구성광물 및 화학성분, 한국광물학회지, 14권, p. 58-72 

  3. 안재환 (2001) 비점오염원 유출부하 및 기여율. 건설기술정보, p. 34-38 

  4. 임동규, 강항원, 정연태, 박경배, 박무언 (1997) 밀양 봉황천 수계지역의 토지이용현황과 토양특성. 한국토양비료학회지, 30권, p. 280-287 

  5. Appelo, C.A.J. and Postma, D. (1993) Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, Reotterdam, Netherlands, 536p 

  6. Brye, K.R., Andraski, T.W., Jarrell, W.M., Bundy, L.G., and Norman, J.M. (2002) Phosphorous leaching under a restored tallgrass prairie and corn agroecosystems. J. Environ. Qual., v. 31, p. 769-781 

  7. Cao, Z.H., Huang, J.F., Zhang, C.S. and Li, A.F. (2004) Soil quality evolution after land use change from paddy soil to vegetable land. Environ. Geochem. Health, v. 26, p. 97-103 

  8. Davis, J.C. (1986) Statistical and data analysis in geology. Wiley, New York, 646p 

  9. Emmerling, C. and Udelhoven, T. (2002) Discriminating factors of the spatial variability of soil quality parameters at landscape-scale. J. Plant Nutr. Soil Sci., v. 165, p. 706-712 

  10. Gimenez, E. (1994) Caracterizacion hidrogeoquimica de los procesos de salinizacion del acuifero detritico costero de la Plana de Castellon. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, p.390 (in Spanish) 

  11. Kim, J.G., Kim, T.H., Lee, J.-S., Ko, K.-S., Lee, G.H., Chon, C.-M., Cho, C.H. and Cheong, Y.W. (2005) Characteristics and phosphorous accumulation of surface soil in relation with geology and land use. Soil Sci. Plant Nutr., submitted 

  12. Lambrakis, N., Antonakos, A. and Panagopoulos, G. (2004) The use of multicomponent statistical analysis in hydrogeological environmental research. Water Res., v. 38, p. 1862-1872 

  13. Maguire, R.O. and Sims, J.T. (2002) Soil testing to predict phosphorus leaching, J. Environ. Qual., v. 31, p. 1601-1609 

  14. NIAST (2000) Taxonomical classification of Korean soils. National Institute of Agricultural Science, 809p 

  15. Olsen, S.R. and Sommers, L.E. (1982) Phosphorous. In Page, A.L. et al.(ed) Methods for soil analysis: Part 2 Chemical and microbiological properties. 2nd (ed.), ASA and SSSA, Madison, Wisconsin, p. 403-430 

  16. Schroeder, P.D., Radcliffe, D.E., Cabrera, M.L. and Belwe, C.D. (2004) Relationship between soil test phosphorus and phosphorus in runoff: Effects of soil series variability, J. Environ. Qual., v. 33, p. 1452-1463 

  17. Splechtna, B.E. and Klinka, K. (2001) Quantitative characterization of nutrient regimes of high-elevation forest soils in the southern coastal region of British Columbia, Canada. Geoderma, v. 102, p. 153-174 

  18. Spruill, T.B., Showers, W.J. and Howe, S.S. (2002) Application of classification-tree methods to identify nitrate sources in ground water. J. Environ. Qual., v. 31, p.1538-1549 

  19. Stezenbach, K.J., Farnham, I.M., Hodge, V.F. and Johannesson, K.H. (1999) Using multivariate statistical analysis of groundwater major cation and trace element concentration to evaluate groundwater flow in a regional aquifer. Hydrol. Process., v. 13, p. 2655-2673 

  20. Sun, B., Zhou, S. and Zhao, Q. (2003) Evaluation of spatial and temporal changes of soil quality based on geostatistical analysis in the hill region of subtropical China. Geoderma, v. 115, p. 85-99 

  21. Velasquez, E., Lavelle, P., Barrios, E., Joffre, R. and Reversat, F. (2005) Evaluating soil quality in tropical agroecosystems of Colombia using NIRS. Soil Biol. Biochem., in press 

  22. Wilson, D.I. (2002) Derivation of the chalk superficial deposits of the North Downs, England: an application of discriminant analysis. Geomorphology, v. 42, p. 343-364 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로