• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    新一代GPM IMERG衛(wèi)星遙感降水數(shù)據(jù)在中國南方地區(qū)的精度及水文效用評估

    2017-05-07 07:17:15陳曉宏鐘睿達王兆禮賴成光陳家超
    水利學報 2017年10期
    關鍵詞:雨量站水文尺度

    陳曉宏,鐘睿達,2,王兆禮,賴成光 ,陳家超

    (1.中山大學 水資源與環(huán)境研究中心,廣東 廣州 510275;

    2.華南理工大學 土木與交通學院,廣東 廣州 510641;

    3.華南理工大學 亞熱帶建筑科學國家重點實驗室,廣東 廣州 510641)

    1 研究背景

    高質量的降水數(shù)據(jù)在氣象、水文和農業(yè)生產等領域起著至關重要的作用。雨量站點觀測是傳統(tǒng)的降水數(shù)據(jù)來源,但由于雨量站點通常密度較小且分布不均,難以準確反映降水的空間結構[1-2],難以滿足高精度水文模擬等應用的需求。

    近年來,隨著衛(wèi)星遙感技術和數(shù)據(jù)反演算法的發(fā)展,基于衛(wèi)星遙感反演的降水定量觀測(Quan?titative Precipitation Estimation,QPE)數(shù)據(jù)產品成為了新的降水數(shù)據(jù)來源。衛(wèi)星QPE產品通常具有寬廣的覆蓋范圍,較高的時間和空間分辨率,有效地彌補了傳統(tǒng)雨量站點觀測在空間分布上的缺陷,并為降水資料缺乏地區(qū)提供了新的數(shù)據(jù)參考。目前已有一系列高精度QPE產品相繼發(fā)布并對外開放,如PERSIANN(Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks)[3]、CMORPH(Climate Prediction Center Morphing Technique)[4]、GSMaP(Global Satellite Map?ping of Precipitation)[5]、TMPA(Tropical Rainfall Measurement Mission(TRMM)Multi-satellite Precipita?tion Analysis)[6]以及GPM(Global Precipitation Measurement)[7]等,并已被廣泛用于水資源、旱澇災害以及氣候變化等領域的研究和應用中[8-10]。

    全球降水測量計劃(即GPM,Global Precipitation Measurement Mission),是由美國國家宇航局(NASA)開展的,建立在熱帶降水測量計劃(Tropical Rainfall Measurement Mission,TRMM)基礎上的衛(wèi)星遙感降水測量計劃,其目的是提供精度和分辨率更高的新一代準全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)產品。相比上一代TRMM產品,GPM產品有著更大的覆蓋范圍(拓展至南北緯60°之間)和更高的時空分辨率,并增強了對微量和固態(tài)降水的探測能力,從而有效地提高了探測精度[7]。GPM產品根據(jù)其所采用的數(shù)據(jù)反演算法分為4級。作為GPM的典型代表產品,3級IMERG(Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM)[11]產品被選為本文的研究對象,其可提供時間分辨率最高為逐半小時,空間分辨率為經緯度0.1°×0.1°的準全球尺度降水數(shù)據(jù)。而根據(jù)降水數(shù)據(jù)校準次數(shù)的由少到多,IMERG產品又細分為“ear?ly-run”、“l(fā)ate-run”以及“final-run”3個產品(此后分別用IMERG-E、IMERG-L和IMERG-F表示)。其中IMERG-E和IMERG-L產品為準實時產品,分別于觀測后4 h和12 h后發(fā)布,分別提供2015年4月1日和3月14日以來的降水數(shù)據(jù);而IMERG-F則為非實時后處理產品,其經過了地面雨量站點的逐月觀測數(shù)據(jù)的偏差校準,因而具有較高的精度,通常于觀測所在月份的兩個月后發(fā)布,可提供2014年3月12日以來的降水數(shù)據(jù)。當前已有研究表明[12-15],在全國范圍內IMERG產品相比上一代TMPA 3B42-V7產品在精度上有著較為顯著的提高,反映了該產品在國內有廣闊的應用前景。

    到目前為止,對于上一代TMPA衛(wèi)星降水產品,國內已在全國和區(qū)域/流域等尺度上開展了充分的評估和應用研究工作[16-30],而對于新一代GPM IMERG產品,尤其是對于準實時的IMERG-E及IMERG-L產品及其水文效用的評估工作在國內外仍鮮有開展。另外,隨著時空分辨率和時效性的進一步提高,經過改進的新一代準實時的IMERG產品或將擁有更大的水文預報潛力,因而對于其在中國南方濕潤區(qū)的精度及水文效用的評估也具有重要的現(xiàn)實意義。因此,本文以位于珠江流域下游、地處中國南方亞熱帶濕潤區(qū)的北江流域為研究區(qū)域,以上一代TMPA 3B42-V7(此后以3B42-V7表示)非實時衛(wèi)星降水產品作為對照,評估新一代GPM IMERG系列產品的精度,并結合VIC(Variable Infiltration Capacity)分布式水文模型對其水文模擬效用進行評估,探討其對地面站點觀測數(shù)據(jù)的可替代性,從而為該產品在中國南方濕潤區(qū)在水資源管理、災害監(jiān)測和水文預報等領域的應用提供參考依據(jù)。

    2 研究區(qū)域、資料與方法

    2.1 研究區(qū)域北江是珠江的二級支流,多年平均年徑流量427億m3。北江流域位于珠江流域下游,廣東省北部,介于東經112°6′至114°42′,北緯23°30′至25°42′之間,石角水文站以上集水面積為38 672 km2(見圖1)。北江流域地表高程介于-2 m至1 876 m之間,地形以山地丘陵為主,其中北部喀斯特地貌占據(jù)了約30%的流域面積。該流域為典型的中國南方亞熱帶季風濕潤區(qū),年平均降水量達1 844 mm,其中約有80%的降水集中于汛期,歷史上發(fā)生的洪澇災害較為嚴重,直接威脅到了流域下游的珠江三角洲地區(qū),因此選取該流域作為典型中國南方濕潤地區(qū)代表,對新一代IMERG產品精度和水文效用的評估具有重要意義。

    2.2 研究數(shù)據(jù)本文收集了2014—2016年的IMERG系列產品數(shù)據(jù)及3B42-V7產品的逐日降水數(shù)據(jù),其中準實時的IMERG-E及IMERG-L產品數(shù)據(jù)的開始時間分別為2015年4月1日和2015年3月14日,而非實時的IMERG-F產品數(shù)據(jù)的開始時間則為2014年3月12日。IMERG系列產品由美國國家宇航局NASA官網(pmm.nasa.gov/data-access/downloads/gpm)下載,空間分辨率為0.1°×0.1°;3B42-V7數(shù)據(jù)同樣源于NASA官網(pmm.nasa.gov/data-access/downloads/trmm),空間分辨率為0.25°×0.25°,為方便評估,通過雙線性插值得到與IMERG產品相同的空間分辨率。

    作為評估的對比參考數(shù)據(jù),收集了2014—2016年由中國氣象局研發(fā)和發(fā)布的CMPA(China Merge Precipitation Analysis)逐小時高分辨率柵格降水數(shù)據(jù) 產 品[31], 并按 IMERG 和3B42-V7產品的測量時段相應累積到逐日尺度。該產品由全國范圍內約20 000個自動氣象站的實測降水數(shù)據(jù)與CMORPH衛(wèi)星降水產品融合而 成[31], 空 間 分 辨 率 與IMERG 產 品 相 同(0.1°×0.1°)。該融合產品所使用的站點網絡在中國南方地區(qū)有著較高的密度,且實測數(shù)據(jù)都經過了嚴格的質量控制,在本研究區(qū)域內具有較高的精度和可靠性,適合作為IMERG系列產品的評估對比參考。為評估水文效用,收集了北江流域石角水文站1999—2006年及2014—2016年的逐日流量觀測數(shù)據(jù),分別用于VIC水文模型的率定和IMERG系列產品的水文效用評估。另外,由于CMPA產品僅提供2008年以來的降水數(shù)據(jù),故還收集了來自研究區(qū)域及其周邊的44個雨量站點的1998—2006年的逐日降水數(shù)據(jù)用于水文模型的率定。水文模擬所需的氣溫、風速等其他氣象驅動數(shù)據(jù)則來自流域周邊的氣象站點,由中國氣象局官網(data.cma.cn)提供。

    圖1 北江流域概況圖

    2.3 精度評估指標為對IMERG產品精度及水文效用進行定量評估,本文采用的統(tǒng)計評估指標如下:皮爾遜相關系數(shù)(Pearson Correlation Coefficient,CC)用于衡量衛(wèi)星QPE產品的精度及其與對比參考數(shù)據(jù)的一致性;平均誤差(Mean Error,ME)、均方根誤差(Root Mean Square Error,RMSE)和相對偏差(Relative Bias,BIAS)則用于衡量衛(wèi)星QPE產品的絕對和相對誤差;探測率(Probability of Detec?tion,POD)和假報率(False Alarm Ratio,F(xiàn)AR)用于衡量QPE產品對降水事件的探測能力;納西效率系數(shù)(Nash-Sutcliffe Coefficient of Efficiency,NSCE)[32]則用于評估QPE產品的水文模擬的精度。各精度評估指標計算公式如下:

    式中:Si、Oi分別為待評估序列及參考序列;分別為待評估及參數(shù)序列均值;n11為QPE產品數(shù)據(jù)及參考數(shù)據(jù)均探測到有雨的天數(shù);n10為參考數(shù)據(jù)探測到有雨而QPE產品探測到無雨的天數(shù);n01為參考數(shù)據(jù)探測到無雨而QPE產品探測到有雨的天數(shù)。

    2.4 VIC水文模型VIC(Variable Infiltration Capacity)水文模型[33]是一個基于網格的大尺度分布式水文模型,能夠基于水量和能量平衡模擬陸面過程,并能考慮網格內不同土地覆蓋類型的影響,具有較好的模擬效果。由于該模型僅進行產流的模擬,故還需耦合Lohmann[34]等研發(fā)的匯流模型進行匯流計算。目前VIC模型已被多次用于衛(wèi)星降水產品的水文效用評估[1,20-21],并且已有研究表明該模型對北江流域有著較好的適應性[35],因此適合在本研究區(qū)域用于IMERG系列產品的水文模擬效用評估。目前該模型已更新到VIC5.0版本(vic.readthedocs.io/en/master/)。

    本文在北江流域建立了網格尺寸為0.1°×0.1°的VIC模型,格網與IMERG產品一致。模型的土壤參數(shù)來自聯(lián)合國糧農組織(FAO)發(fā)布的HWSD(Harmonized World Soil Database)土壤數(shù)據(jù)庫[36],并經由Saxton等[37]提出的土壤轉換公式換算為VIC模型所需的土壤水力參數(shù);土地覆蓋參數(shù)來自美國馬里蘭大學發(fā)布的全球1km分辨率的土地覆蓋類型數(shù)據(jù)[38]。模型所需的除降水外的氣象驅動數(shù)據(jù)來自于流域周邊的氣象站點,并由反距離權重法(IDW)插值到每個VIC模型的格網中。

    3 結果與討論

    3.1 IMERG產品的統(tǒng)計精度評估在網格尺度、網格累積尺度和流域平均尺度上對2014—2016年間的3種IMERG產品以及3B42-V7產品分別基于CMPA數(shù)據(jù)計算了日尺度的各評估指標。網格尺度評估為對各網格的產品數(shù)據(jù)各自進行評估,網格累積尺度評估為將所有網格的數(shù)據(jù)視為同一序列進行評估,而流域平均尺度評估則為將各產品在空間上按網格面積加權平均成為流域平均值序列后進行評估。由于流域平均尺度與網格累積尺度存在相同的ME和BIAS值,故在流域平均尺度上僅計算了CC和RMSE指標。4種QPE產品各網格的精度評估指標箱線圖見圖2。圖2中,箱形的上、下邊界分別為上、下四分位數(shù)對應位置,箱中水平實線為中位數(shù)對應位置,水平虛線為平均值對應位置;箱外豎直實線末端的兩條水平實線分別對應最大和最小值位置,水平實線外的散點則為離群值位置。各產品網格累積尺度及流域平均尺度的各精度評估指標值則見表1。

    結果表明,在網格尺度上,非實時的IMERG-F產品表現(xiàn)出了較高的精度,且略優(yōu)于上一代3B42-V7產品,其CC值達到0.65,BIAS則為5.87%,低于3B42-V7。對于準實時產品,IMERG-E和IMERG-L的精度雖略低于IMERG-F,但其CC均為0.6左右,RMSE為15.6 mm左右,BIAS均在5%以下,表明其精度同樣較為令人滿意。而在流域平均尺度上,4種QPE產品的精度相比網格尺度均有了顯著提高,RMSE均顯著降低。另外由4種產品各精度指標分布的箱線圖(圖2)可知,準實時的IMERG-E及IMERG-L產品的ME及RMSE均有較非實時產品更大的分布范圍,其中ME的分布范圍大致為-2~2.5 mm/d,RMSE為13~20 mm/d,表明準實時IMERG產品的不確定性相對較高,可靠性或相對較低。

    對于各QPE產品的降水事件探測能力,根據(jù)表1,IMERG系列產品的POD顯著高于上一代3B42-V7產品,其中準實時的IMERG-E及IMERG-L產品的POD達0.74,而3B42-V7產品的POD僅為0.54。然而,IMERG系列產品的FAR也明顯高于上一代3B42-V7產品,達0.2左右,表明GPM雖較上一代TRMM有效地提高了降水探測能力,但其探測降水事件的敏感性還需進一步調整。

    3.2 IMERG產品的水文效用評估IMERG系列產品的精度評估表明,新一代非實時IMERG-F產品有著與上一代3B42-V7相當?shù)木?,水文模擬潛力較大;而準實時的IMERG-E及IMERG-L產品雖精度相比較低,但其總體上精度同樣令人滿意,故這兩種產品也應有一定的水文模擬潛力。本節(jié)的水文模擬效用評估在兩種假設情景下進行:情景I,以1999—2006年作為率定期,2014—2016年為驗證期,使用1999—2006年的地面雨量站點觀測數(shù)據(jù)率定VIC模型的參數(shù),并由CMPA及4種衛(wèi)星QPE產品分別使用率定后的模型參數(shù)進行水文模擬并比較模擬結果,該情景代表使用雨量站點數(shù)據(jù)率定模型并使用衛(wèi)星QPE產品進行水文模擬的情況;情景II,在與情景I相同的率定期內使用3B42-V7數(shù)據(jù)重新率定模型參數(shù),并由各衛(wèi)星QPE產品使用率定后參數(shù)在相同的驗證期進行水文模擬,該情景代表在缺乏降水資料的流域利用已有多年觀測歷史的TMPA產品率定模型并使用IMERG產品進行水文模擬的情況。本文所使用的雨量站點數(shù)據(jù)與文獻[30,35]中相同,基于該套雨量站點數(shù)據(jù)對VIC模型在北江流域的適用性的驗證也已在該研究中進行并得到證實,因而本文中不再重復。

    圖2 4種衛(wèi)星QPE產品各精度評估指標箱線圖

    表1 4種QPE產品在網格累積尺度及流域平均尺度下各精度評估指標值

    鑒于VIC模型通常需要提前進行預運行以初始化模型土壤參數(shù)[33],本文以1998年作為VIC模型率定期的“啟動期”,而驗證期則在各QPE產品的有效期前插補一年的CMPA數(shù)據(jù)用于模型的預運行。

    3.2.1 情景I結果分析 首先,由44個雨量站點的雨量觀測數(shù)據(jù)在率定期(1999—2006年)內率定VIC模型,并由CMPA數(shù)據(jù)在驗證期(2014—2016年)進行水文模擬驗證,模型的率定結果如表2所示,而CMPA及4種QPE在驗證期的水文模擬結果如表2及圖3所示。由表2和圖3(a)可知,基于地面雨量站點率定的VIC模型在率定期和驗證期均呈現(xiàn)較理想的效果,其中率定期的日尺度NSCE達0.864,偏差接近于0,而驗證期的NSCE則達0.869,BIAS僅為-1.41%。即便兩個時期間存在7年的時間間隔,VIC模型依然保持了較高的模擬精度,進一步表明該模型適合用于評估IMERG系列產品的水文效用。

    4種衛(wèi)星QPE產品的水文模擬結果(圖3(b—e))表明,總體上非實時IMERG-F產品的水文模擬結果最優(yōu),NSCE為0.622,BIAS較大,達14.24%,與CMPA的模擬結果相比存在較大差距,但由圖3(d)可知該產品的模擬徑流與實測徑流基本吻合,對枯水期的模擬效果較好,能夠較為準確地重現(xiàn)洪峰的發(fā)生時間,其較低的NSCE值或由其對2016年2月和3月的局部洪峰流量的高估導致。而同為非實時產品的3B42-V7產品的模擬結果則相對略差,NSCE為0.547。綜上,非實時的IMERG-F產品在中國南方濕潤地區(qū)的水文效用較好,且偏差處于可接受范圍內,可用于流域水資源管理、干旱監(jiān)測等應用,并在一定程度上可替代地面雨量站點觀測數(shù)據(jù)。

    表2 兩種情景下各QPE產品率定期及驗證期水文模擬結果比較

    圖3 CMPA及4個衛(wèi)星QPE產品驗證期水文模擬結果

    相比之下,準實時的IMERG-E和IMERG-L產品總體上模擬結果較差,NSCE值為0.4左右,但由圖3(b)—(c)可發(fā)現(xiàn)這兩個產品在2015年的汛期(5—9月)及2016年4月以后的模擬徑流與實測徑流吻合較好,且較準確地捕捉到了2015年5—6月的洪峰,故其較低的NSCE或是由于其對2015年4月流量及2016年2月和3月洪峰流量的嚴重高估以及對2015年10—12月流量的低估所致,而這些估計偏差又或是由該兩個產品自身對降水量的估計偏差導致。為進一步探究這兩種準實時產品在汛期的水文效用,以2015年汛期(5—9月)為例,進一步計算了其于該時期內的NSCE和BIAS,結果表明,在2015年的汛期內,IMERG-E及IMERG-L的NSCE要顯著高于其完整模擬時段(2015年4月—2016年12月),分別達0.750和0.733,BIAS也明顯更低,分別為1.1%和4.73%。該結果表明準實時的IMERG產品在汛期或將有著良好的水文效用,因而對短期洪水預報等實時應用存在較大的應用潛力。另外,鑒于本文準實時產品的研究時段較短,不確定性較大,故暫且可認為兩種準實時IMERG產品的精度和水文效用相當,IMERG-L相對IMERG-E并無顯著改進,因而在實際應用中時效性更高的IMERG-E產品(觀測4 h后發(fā)布)應當優(yōu)先考慮。

    3.2.2 情景II結果分析 情景II下VIC模型率定結果以及各衛(wèi)星QPE產品水文模擬結果的各精度指標見表2。結果表明,雖在率定期內VIC模型的模擬結果明顯差于情景I,但在驗證期內,4種QPE產品的模擬結果均較情景I有了較明顯的改善。非實時IMERG-F產品的NSCE提高到0.65,上一代3B42-V7產品的NSCE和BIAS也有相應的提高和降低。對于2015年的汛期(5—9月),準實時的IMERG-E與IMERG-L產品的NSCE也分別提高到0.764和0.773??紤]到GPM計劃建立在TRMM的基礎上,兩代產品有著相似的降水時空模式,因而情景II下各產品模擬精度的提高或是因為一方面情景I中用于模型率定的雨量站點分布較為稀疏,空間代表性較差,而另一方面經由3B42-V7數(shù)據(jù)率定后VIC模型能更加適應IMERG產品的時空結構,從而一定程度上提高了模擬效果。以上結果表明,在使用IMERG產品進行水文模擬時,TMPA的歷史數(shù)據(jù)適合替代雨量站點數(shù)據(jù)用于水文模型的率定。

    3.3 討論目前為止,對于新一代IMERG產品在國內應用的評估研究雖仍較少,但一定程度上仍可與本研究作對比參考。Tang等[14]在全國及流域尺度對IMERG-F產品及上一代TMPA 3B42V7兩種非實時衛(wèi)星QPE產品進行了評估和對比,發(fā)現(xiàn)新一代的IMERG-F產品總體上精度略高于上一代3B42V7產品;Guo等[39]在全國和區(qū)域尺度對比分析了非實時和準實時的IMERG產品及非實時的3B42V7產品的性能,同樣發(fā)現(xiàn)在南方地區(qū)非實時的IMERG產品性能與3B42V7產品相當,而準實時的IMERG產品則精度相對較差。對于水文效用方面,Tang等[15]在與本流域相鄰的贛江流域對比評估了非實時的IMERG-F產品和3B42V7產品以及準實時的3B42RTV7產品的水文模擬表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)IMERG-F產品的水文效用較上一代3B42V7產品有較明顯的改善。結合本文的研究結果可知,新一代非實時的IMERG產品有著較上一代3B42V7產品相當或更高的性能,憑借其更高的時空分辨率,在中國范圍內尤其是中國南方地區(qū)有著廣闊的應用前景。

    對于新一代準實時的IMERG產品的水文效用評估研究,目前尚未有報道,但對于上一代TMPA產品及其他準實時衛(wèi)星QPE產品的研究則已有較多開展,可作為本文參考。唐國強等[29]及Jiang等[17]分別在同屬中國南方濕潤區(qū)的贛江流域及洣水流域評估了準實時的3B42RTV7產品和3B42RTV6-CMORPH融合產品的水文模擬效用,發(fā)現(xiàn)準實時的衛(wèi)星QPE產品均有一定的水文實時模擬和預報前景,與本文結果相似,表明準實時的IMERG產品在該地區(qū)或同樣擁有較大的洪水預報潛力;而Yong等[1]和Tong等[21]分別對位于高緯度地區(qū)的老哈河流域和高海拔的青藏高原地區(qū)的研究發(fā)現(xiàn)準實時的3B42RTV6和V7產品在當?shù)鼐兄喈敳畹乃哪M表現(xiàn),說明準實時的衛(wèi)星QPE產品受氣候和地形因素影響較大,本文的結果可能不適用于這兩類地區(qū)。綜上,新一代準實時的IMERG產品在中國南方地區(qū)有著較好的洪水預報前景,而鑒于本文水文模擬時期較短,具有一定的不確定性,對于IMERG產品的洪水預報性能評估還有待進一步研究。

    4 結論

    以北江流域為例,定量評估了準實時IMERG-E、IMERG-L及非實時IMERG-F產品的精度,并結合VIC分布式水文模型進一步評估了該系列產品的水文效用,主要研究結論如下:(1)在網格尺度上,非實時的IMERG-F產品精度與上一代3B42-V7產品相當,具有較高的相關系數(shù)(0.65)和較低的偏差(5.87%),而準實時的IMERG-E和IMERG-L產品雖精度略差于實時產品(相關系數(shù)約為0.6),但其精度同樣較為令人滿意,其中IMERG-L精度略優(yōu)于IMERG-E。在流域平均尺度上,4種產品的精度均相比網格尺度有了顯著提高,誤差明顯降低。(2)在對降水事件的探測能力方面,IMERG系列產品的探測率(POD)均顯著高于上一代3B42-V7產品,說明GPM相對上一代TRMM顯著改善了其產品對降水事件的探測能力;IMERG系列產品的假報率(FAR)則明顯高于上一代3B42-V7產品,說明GPM產品探測降水事件的敏感性有待進一步調整。(3)情景I的水文模擬結果表明,新一代非實時IMERG-F產品的水文模擬表現(xiàn)優(yōu)于上一代3B42-V7產品,總體上對流量過程的模擬較好,表明其在流域水資源規(guī)劃、災害監(jiān)測等領域中有著較大的應用潛力,并且可在一定程度上替代地面雨量站點觀測數(shù)據(jù);準實時IMERG-E及IMERG-L產品雖在整個模擬時段內總體表現(xiàn)較差,但在汛期(2015年5—9月)內表現(xiàn)較好,并能較為準確地捕捉5—6月的洪峰,表明這兩種產品有較大應用于短期實時洪水預報的潛力。IMERG-L的水文效用與IMERG-E無顯著差異,故實際應用中推薦優(yōu)先選用時效性更強的IMERG-E產品。(4)情景II的水文模擬結果表明,VIC模型經3B42-V7數(shù)據(jù)率定后,4種產品的水文模擬表現(xiàn)均有所提高,說明在缺資料地區(qū)使用IMERG系列產品進行水文模擬時,TMPA 3B42歷史數(shù)據(jù)適合取代地面雨量站點觀測數(shù)據(jù)用于水文模型率定。

    參 考 文 獻:

    [1] YONG B,REN L L,HONG Y,et al.Hydrologic evaluation of Multisatellite Precipitation Analysis standard pre?cipitation products in basins beyond its inclined latitude band:A case study in Laohahe basin,China[J].Water Resources Research,2010,46(7):759-768.

    [2] 唐國強,萬瑋,曾子悅,等.全球降水測量(GPM)計劃及其最新進展綜述[J].遙感技術與應用,2015,30(4):607-615.

    [3] HSU K.Precipitation estimation from remotely sensed information using artificial neural networks[J].Journal of Applied Meteorology,1997,36(9):1176-1190.

    [4] JOYCE R J,JANOWIAK J E,ARKIN P A,et al.CMORPH:A method that produces global precipitation esti?mates from passive microwave and infrared data at high spatial and temporal resolution[J].Journal of Hydrometeo?rology,2004,5(3):287-296.

    [5] USHIO T,SASASHIGE K,KUBOTA T,et al.A kalman filter approach to the Global Satellite Mapping of Precip?itation(GSMaP)from combined passive microwave and infrared radiometric data[J].Journal of the Meteorologi?cal Society of Japan,2009,87(3):137-151.

    [6] HUFFMAN G J,BOLVIN D T,NELKIN E J,et al.The TRMM multisatellite precipitation analysis(TMPA):Quasi-global,multiyear,combined-sensor precipitation estimates at fine scales[J].Journal of Hydrometeorolo?gy,2007,8(1):38-55.

    [7] HOU A Y,KAKAR R K,NEECK S,et al.The global precipitation measurement mission[J].Bulletin of the American Meteorological Society,2014,95(5):701-722.

    [8] SAHOO A K,SHEFFIELD J,PAN M,et al.Evaluation of the Tropical Rainfall Measuring Mission Multi-Satel?lite Precipitation Analysis(TMPA)for assessment of large-scale meteorological drought[J].Remote Sensing of Environment,2015,159:181-193.

    [9] LIEW S C,CHIA A S,KWOH L K.Spatio-temporal analysis of climate change parameters using satellite data for the southeast Asian region[C]//34th International Symposium on Remote Sensing of Environment-The GEOSS Era:Towards Operational Environmental Monitoring,2011.

    [10] PRAT O P,NELSON B R.Mapping the world's tropical cyclone rainfall contribution over land using the TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis[J].Water Resources Research,2013,49(11):7236-7254.

    [11] HUFFMAN G J,BOLVIN D T,BRAITHWAITE D,et al.Developing the integrated multi-satellite retrievals for GPM(IMERG)[J].Acta Paulista De Enfermagem,2012,25(1):146-150.

    [12] GUO H,CHEN S,BAO A,et al.Early assessment of integrated multi-satellite retrievals for global precipitation measurement over China[J].Atmospheric Research,2016,176/177:121-133.

    [13] LI N,TANG G,ZHAO P,et al.Statistical assessment and hydrological utility of the latest multi-satellite precipi?tation analysis IMERG in Ganjiang River Basin[J].Atmospheric Research,2016,183:212-223.

    [14] TANG G,MA Y,LONG D,et al.Evaluation of GPM Day-1 IMERG and TMPA Version-7 legacy products over Mainland China at multiple spatiotemporal scales[J].Journal of Hydrology,2015,533:152-167.

    [15] TANG G,ZENG Z,LONG D,et al.Statistical and hydrological comparisons between TRMM and GPM Level-3 Products over a midlatitude basin:Is Day-1 IMERG a good successor for TMPA 3B42V7?[J].Journal of Hydro?meteorology,2015,17(1):121-137.

    [16] HU Q F,YANG D W,WANG Y T,et al.Accuracy and spatio-temporal variation of high resolution satellite rain?fall estimate over the Ganjiang River Basin[J].Science China Technological Sciences,2013,56(4):853-865.

    [17] JIANG S,REN L,HONG Y,et al.Comprehensive evaluation of multi-satellite precipitation products with a dense rain gauge network and optimally merging their simulated hydrological flows using the Bayesian model aver?aging method[J].Journal of Hydrology,2012,452/453(10):213-225.

    [18] LI X H,ZHANG Q,XU C Y.Suitability of the TRMM satellite rainfalls in driving a distributed hydrological mod?el for water balance computations in Xinjiang catchment,Poyang lake basin[J].Journal of Hydrology,2012,426-427(7):28-38.

    [19] MENG J,LI L,HAO Z,et al.Suitability of TRMM satellite rainfall in driving a distributed hydrological model in the source region of Yellow River[J].Journal of Hydrology,2014,509(2):320-332.

    [20] SUN R,YUAN H,LIU X,et al.Evaluation of the latest satellite-gauge precipitation products and their hydrolog?ic applications over the Huaihe River Basin[J].Journal of Hydrology,2016,536:302-319.

    [21] TONG K,SU F,YANG D,et al.Evaluation of satellite precipitation retrievals and their potential utilities in hy?drologic modeling over the Tibetan Plateau[J].Journal of Hydrology,2014,519:423-437.

    [22] YONG B,CHEN B,GOURLEY J J,et al.Intercomparison of the Version-6 and Version-7 TMPA precipitation products over high and low latitudes basins with independent gauge networks:Is the newer version better in both real-time and post-real-time analysis for water resources and hydrologic extremes?[J].Journal of Hydrology,2014,508(2):77-87.

    [23] ZHAO H,YANG S,WANG Z,et al.Evaluating the suitability of TRMM satellite rainfall data for hydrological simulation using a distributed hydrological model in the Weihe River catchment in China[J].Journal of Geograph?ical Sciences,2015,25(2):177-195.

    [24] ZENG H,LIJUAN L I,JIUYI L I.The evaluation of TRMM Multisatellite Precipitation Analysis(TMPA)in drought monitoring in the Lancang River Basin[J].Journal of Geographical Sciences,2012,22(2):273-282.

    [25] 胡慶芳,楊大文,王銀堂,等.贛江流域TRMM降水數(shù)據(jù)的誤差特征與成因[J].水科學進展,2013,24(6):794-800.

    [26] 江善虎,任立良,雍斌,等.TRMM衛(wèi)星降水數(shù)據(jù)在洣水流域徑流模擬中的應用[J].水科學進展,2014,25(5):641-649.

    [27] 劉少華,嚴登華,王浩,等.中國大陸流域分區(qū)TRMM降水質量評價[J].水科學進展,2016,27(5):639-651.

    [28] 孫樂強,郝振純,王加虎,等.TMPA衛(wèi)星降水數(shù)據(jù)的評估與校正[J].水利學報,2014,45(10):1135-1146.

    [29] 唐國強,李哲,薛顯武,等.贛江流域TRMM遙感降水對地面站點觀測的可替代性[J].水科學進展,2015,26(3):340-346.

    [30] 王兆禮,鐘睿達,賴成光,等.TRMM衛(wèi)星降水反演數(shù)據(jù)在珠江流域的適用性研究——以東江和北江為例[J].水科學進展,2017,28(2):1-11.

    [31] SHEN Y,ZHAO P,PAN Y,et al.A high spatiotemporal gauge-satellite merged precipitation analysis over China[J].Journal of Geophysical Research Atmospheres,2014,119(6):3063-3075.

    [32] NASH J E,SUTCLIFFE J V.River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of principles[J].Journal of Hydrology,1970,10(3):282-290.

    [33] LIANG X,LETTENMAIER D P,WOOD E F,et al.A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models[J].Journal of Geophysical Research Atmospheres,1994,99(7):14415-14428.

    [34] LOHMANN D,Nolte-Holube R,RASCHKE E.A large-scale horizontal routing model to be coupled to land sur?face parametrization schemes[J].Tellus Series A-dynamic Meteorology&Oceanography,2002,48(5):708-721.

    [35] WU C,HUANG G,YU H,et al.Impact of climate change on reservoir flood control in the upstream area of the Beijiang River Basin,South China[J].Journal of Hydrometeorology,2014,15(6):2203-2218.

    [36] FAO.Harmonized World Soil Database[M].FAO Land&Water Digital Media,2009.

    [37] SAXTON K E,RAWLS W J.Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solu?tions[J].Soil Science Society of America Journal,2006,70(5):1569-1578.

    [38] HANSEN M C,DEFRIES R S,TOWNSHEND J R G,et al.Global land cover classification at 1 km resolution using a decision tree classifier.Int J Rem Sens[J].International Journal of Remote Sensing,2000,21(6/7):1331-1364.

    [39] GUO H,CHEN S,BAO A,et al.Early assessment of integrated multi-satellite retrievals for global precipitation measurement over China[J].Atmospheric Research,2016,176/177:121-133.

    猜你喜歡
    雨量站水文尺度
    2022年《中國水文年報》發(fā)布
    遼西山洪災害重點防治區(qū)遙測雨量站點優(yōu)化布設研究
    信息熵方法在遼寧省不同分區(qū)雨量站網布設的應用研究
    財產的五大尺度和五重應對
    水文
    水文水資源管理
    水文
    中小流域雨量站網密度規(guī)劃與研究
    宇宙的尺度
    太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
    雨量站網測量精度的評估
    国产免费福利视频在线观看| 免费av中文字幕在线| 一级毛片精品| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲久久久国产精品| 满18在线观看网站| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美一级毛片孕妇| 日韩免费高清中文字幕av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 俄罗斯特黄特色一大片| 热99re8久久精品国产| 黄色怎么调成土黄色| 久久国产精品影院| 国产主播在线观看一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品一区二区免费欧美| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产成人系列免费观看| 在线天堂中文资源库| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 色综合欧美亚洲国产小说| 色播在线永久视频| 亚洲一区中文字幕在线| 少妇 在线观看| 麻豆国产av国片精品| 亚洲av日韩在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美激情高清一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 精品免费久久久久久久清纯 | 成人免费观看视频高清| 91成年电影在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人影院久久av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 久久久国产成人免费| 黄色a级毛片大全视频| 精品国产亚洲在线| 91精品三级在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 考比视频在线观看| 一夜夜www| 国产97色在线日韩免费| 91九色精品人成在线观看| 自线自在国产av| 国产欧美日韩一区二区三| 久久亚洲真实| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 考比视频在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 日韩大片免费观看网站| 亚洲专区字幕在线| 午夜福利视频在线观看免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 国产熟女午夜一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜两性在线视频| 精品乱码久久久久久99久播| 国产色视频综合| 欧美久久黑人一区二区| 国产视频一区二区在线看| 在线永久观看黄色视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产高清videossex| 一级黄色大片毛片| 久久中文看片网| 欧美日韩成人在线一区二区| svipshipincom国产片| 成年版毛片免费区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲精品成人av观看孕妇| 18禁国产床啪视频网站| 大香蕉久久成人网| 黑人欧美特级aaaaaa片| 婷婷成人精品国产| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产av又大| 国产精品电影一区二区三区 | 国产免费现黄频在线看| 日本一区二区免费在线视频| 咕卡用的链子| 99国产极品粉嫩在线观看| 露出奶头的视频| 性少妇av在线| 亚洲专区字幕在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| av免费在线观看网站| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 日韩人妻精品一区2区三区| 成人国产av品久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 免费观看av网站的网址| 成人三级做爰电影| 中文字幕av电影在线播放| 一二三四在线观看免费中文在| avwww免费| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 制服人妻中文乱码| 日韩中文字幕欧美一区二区| 捣出白浆h1v1| 日韩有码中文字幕| 丰满少妇做爰视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久久久久久久久久大奶| 男女高潮啪啪啪动态图| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品国产乱码久久久久久小说| 精品少妇内射三级| 亚洲成人免费av在线播放| 免费观看av网站的网址| 国产片内射在线| 一级黄色大片毛片| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品国产一区二区久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美在线黄色| 精品福利永久在线观看| 成人影院久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久国产精品麻豆| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 搡老岳熟女国产| 久久精品成人免费网站| 亚洲精品av麻豆狂野| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久中文字幕一级| 国产男女内射视频| 精品国产亚洲在线| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美在线一区亚洲| 黄片播放在线免费| 又紧又爽又黄一区二区| 99在线人妻在线中文字幕 | 9191精品国产免费久久| 亚洲 国产 在线| 日韩欧美免费精品| 91大片在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲av电影在线进入| 麻豆国产av国片精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品一区二区三卡| a在线观看视频网站| 看免费av毛片| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲熟妇熟女久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 好男人电影高清在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人三级做爰电影| 久久久精品区二区三区| 国产一区二区激情短视频| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 在线观看免费高清a一片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲中文av在线| 两人在一起打扑克的视频| 一本综合久久免费| 18禁观看日本| avwww免费| 国产精品av久久久久免费| 又大又爽又粗| 色综合欧美亚洲国产小说| 99久久99久久久精品蜜桃| 妹子高潮喷水视频| 午夜福利一区二区在线看| 一个人免费在线观看的高清视频| 欧美日韩视频精品一区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产午夜精品久久久久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 夫妻午夜视频| 亚洲色图av天堂| 高清视频免费观看一区二区| 最新在线观看一区二区三区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| av有码第一页| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品久久久久久精品古装| 午夜福利在线免费观看网站| 在线观看免费午夜福利视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人| e午夜精品久久久久久久| xxxhd国产人妻xxx| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 飞空精品影院首页| 久久天堂一区二区三区四区| 香蕉丝袜av| 国产黄频视频在线观看| 国产精品免费大片| 香蕉久久夜色| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 91国产中文字幕| 国产亚洲欧美精品永久| 在线观看舔阴道视频| 男人舔女人的私密视频| 在线永久观看黄色视频| 又大又爽又粗| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲熟妇熟女久久| 国产男女内射视频| 精品人妻1区二区| 中国美女看黄片| 黑人操中国人逼视频| 久久久欧美国产精品| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲熟女毛片儿| 国产成人精品在线电影| 色综合欧美亚洲国产小说| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 视频在线观看一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 国产xxxxx性猛交| 免费看十八禁软件| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产伦理片在线播放av一区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 老司机靠b影院| 国产成人精品无人区| 我的亚洲天堂| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久九九热精品免费| 香蕉久久夜色| 成年人免费黄色播放视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲专区中文字幕在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 女性被躁到高潮视频| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产在线精品亚洲第一网站| av欧美777| 热99re8久久精品国产| 国产亚洲av高清不卡| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产成人免费无遮挡视频| 蜜桃在线观看..| 久久久久国产一级毛片高清牌| 丰满饥渴人妻一区二区三| 黑丝袜美女国产一区| 淫妇啪啪啪对白视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久99热这里只频精品6学生| 成人黄色视频免费在线看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| av又黄又爽大尺度在线免费看| 热99国产精品久久久久久7| 精品视频人人做人人爽| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲七黄色美女视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久性视频一级片| 久久久久精品国产欧美久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 超色免费av| 黄色a级毛片大全视频| 老熟女久久久| 国产av精品麻豆| 欧美中文综合在线视频| 无限看片的www在线观看| 国产又爽黄色视频| 久久九九热精品免费| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品国产色婷婷电影| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲国产精品一区二区三区在线| av一本久久久久| 三上悠亚av全集在线观看| 在线看a的网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产又爽黄色视频| 久久精品成人免费网站| netflix在线观看网站| 18禁国产床啪视频网站| 香蕉国产在线看| 日日爽夜夜爽网站| 国产视频一区二区在线看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 极品人妻少妇av视频| 高清欧美精品videossex| 考比视频在线观看| 青草久久国产| av一本久久久久| 欧美成人午夜精品| 免费在线观看完整版高清| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成人永久免费在线观看视频 | 黄色片一级片一级黄色片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产在线视频一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 动漫黄色视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲第一av免费看| 99热国产这里只有精品6| 免费日韩欧美在线观看| 国产高清激情床上av| 69精品国产乱码久久久| 女性被躁到高潮视频| 亚洲,欧美精品.| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 免费不卡黄色视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 免费观看人在逋| 脱女人内裤的视频| 成年动漫av网址| 波多野结衣一区麻豆| 高清欧美精品videossex| 美女高潮到喷水免费观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 女性被躁到高潮视频| 深夜精品福利| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲视频免费观看视频| bbb黄色大片| 精品福利观看| 国产av精品麻豆| 最近最新中文字幕大全电影3 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产精品久久久人人做人人爽| 最黄视频免费看| 成年人午夜在线观看视频| 成人免费观看视频高清| 正在播放国产对白刺激| videos熟女内射| 1024视频免费在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日韩欧美免费精品| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品成人在线| 一区二区三区乱码不卡18| 宅男免费午夜| 久久这里只有精品19| 在线观看舔阴道视频| kizo精华| 欧美另类亚洲清纯唯美| 在线观看www视频免费| 国产精品九九99| 中文字幕最新亚洲高清| 十八禁高潮呻吟视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲午夜理论影院| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 操美女的视频在线观看| 久热爱精品视频在线9| 精品久久久久久久毛片微露脸| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产真人三级小视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 一级黄色大片毛片| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | av天堂久久9| 日韩一区二区三区影片| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久久久久久久久久久大奶| 精品一区二区三区av网在线观看 | 18在线观看网站| 高清欧美精品videossex| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日本a在线网址| 窝窝影院91人妻| 欧美午夜高清在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美日韩亚洲高清精品| 中国美女看黄片| 久久精品91无色码中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品久久电影中文字幕 | 老司机在亚洲福利影院| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产av国产精品国产| 亚洲精品一二三| 人妻久久中文字幕网| 国产男靠女视频免费网站| 大香蕉久久成人网| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产极品粉嫩免费观看在线| 我要看黄色一级片免费的| 国产午夜精品久久久久久| 搡老乐熟女国产| 午夜福利欧美成人| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 好男人电影高清在线观看| av福利片在线| 少妇 在线观看| 免费观看人在逋| a级毛片黄视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久香蕉激情| 91成人精品电影| aaaaa片日本免费| 搡老岳熟女国产| 高清在线国产一区| 亚洲熟妇熟女久久| 无限看片的www在线观看| 久久亚洲真实| 成人av一区二区三区在线看| 女人精品久久久久毛片| 国产淫语在线视频| 黄色a级毛片大全视频| 国产免费现黄频在线看| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品 国内视频| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩一级在线毛片| 乱人伦中国视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 啦啦啦免费观看视频1| 久久ye,这里只有精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 一级,二级,三级黄色视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 好男人电影高清在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久精品免费免费高清| 青青草视频在线视频观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美激情久久久久久爽电影 | av天堂在线播放| 国产激情久久老熟女| av视频免费观看在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产一区二区激情短视频| av不卡在线播放| 亚洲黑人精品在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一本色道久久久久久精品综合| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 免费日韩欧美在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 我要看黄色一级片免费的| 免费看十八禁软件| 韩国精品一区二区三区| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 十八禁网站免费在线| 色播在线永久视频| 69av精品久久久久久 | 一本色道久久久久久精品综合| 久久毛片免费看一区二区三区| 丁香六月欧美| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 中文字幕人妻丝袜制服| 一二三四在线观看免费中文在| 久久午夜亚洲精品久久| 无遮挡黄片免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 久久精品人人爽人人爽视色| 中文字幕精品免费在线观看视频| 男女边摸边吃奶| 好男人电影高清在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费在线观看完整版高清| 99国产精品99久久久久| 国产精品 国内视频| 999精品在线视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 1024香蕉在线观看| 中文字幕高清在线视频| 麻豆av在线久日| 久久婷婷成人综合色麻豆| 少妇的丰满在线观看| 人妻 亚洲 视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 香蕉丝袜av| 在线观看66精品国产| 热99re8久久精品国产| 久热这里只有精品99| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品福利永久在线观看| 不卡一级毛片| 欧美成人免费av一区二区三区 | 中文字幕人妻丝袜制服| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲伊人久久精品综合| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久 成人 亚洲| 亚洲黑人精品在线| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美成人免费av一区二区三区 | 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲成国产人片在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 丁香六月欧美| av超薄肉色丝袜交足视频| 999久久久国产精品视频| 精品久久久久久电影网| 男女无遮挡免费网站观看| 夫妻午夜视频| 久久中文看片网| av国产精品久久久久影院| 一个人免费在线观看的高清视频| 热re99久久国产66热| 国产一卡二卡三卡精品| 国产精品一区二区在线不卡| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日日夜夜操网爽| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久热在线av| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久这里只有精品19| 热re99久久精品国产66热6| 成年人黄色毛片网站| 丝袜在线中文字幕| 男女边摸边吃奶| 欧美成人午夜精品| 中国美女看黄片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久99一区二区三区| 热99国产精品久久久久久7| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品久久久久久精品电影小说| 成在线人永久免费视频| 91九色精品人成在线观看| 69av精品久久久久久 | 大型av网站在线播放| 麻豆乱淫一区二区| 一进一出抽搐动态| 免费看a级黄色片| 亚洲国产av新网站| 999久久久国产精品视频| 国产成人av教育| 无遮挡黄片免费观看| 一级片'在线观看视频| 美女午夜性视频免费| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产在线一区二区三区精| 国产一区二区在线观看av| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 麻豆国产av国片精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美日韩一级在线毛片| 纯流量卡能插随身wifi吗| 桃花免费在线播放| 新久久久久国产一级毛片| 国产单亲对白刺激| 精品人妻在线不人妻| 午夜久久久在线观看| 成年动漫av网址| 777米奇影视久久| 一区福利在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产在线免费精品| 老司机亚洲免费影院| 日韩人妻精品一区2区三区| 成人特级黄色片久久久久久久 | 黄色a级毛片大全视频| 免费高清在线观看日韩| 成人永久免费在线观看视频 | 色老头精品视频在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 99久久人妻综合| 午夜成年电影在线免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 成人影院久久|