ChinaClim_timeseries 包含中国 1952-2019 年期间的逐月平均气温数据集,空间分辨率为 1km,该数据是基于气候学辅助插值(CAI)将月度异常面和基线气候学面(ChinaClim_baseline)叠加生成的。数据的比例因子为 0.1。
| 采集时间 | 1952/01/01 - 2019/12/31 |
|---|---|
| 采集地点 | 中国 |
| 数据量 | 15.5 GiB |
| 数据格式 | tif |
| 数据空间分辨率(/米) | 1km |
| 数据时间分辨率 | 月 |
| 坐标系 |
30 年平均气候数据集(1981-2010 年)来自两个来源,即中国气象数据服务中心(CMD:http://data.cma.cn)的 2160 个气象站和中央气象局(www.cwb.gov.tw)的 25 个气象站。1952-2019 年期间 756 个气象站的月地面观测值数据集来自中国气象局 http://data.cma.cn。
研究使用了 TRMM3B43 月产品,其空间分辨率为 0.25°,纬度范围为南纬 50°至北纬 50°。从 https://mirador.gsfc.nasa.gov 下载了 NetCDF 格式的 TRMM3B43 第 7 版月度资料。
陆地表面温度(LST)由中分辨率成像光谱仪(MODIS)编制。从 1 千米分辨率的 MOD11A2 图像中提取了 2001 年至 2019 年的昼夜 LST 平均值,并按月和年进行了平均。
采用CAI方法生成1952—2019年中国气温表面(ChinaClim_time系列)数据,温度距平时间序列由气象站原始时间序列与30年正常值的比值和差值计算得出。结合每个气象站的经度、纬度、海拔、到最近海岸的距离、卫星驱动的距平(比率)、CRU距平(比率)和30年正常值,基于其地理坐标,应用TPS模型生成了1952.01-2019.12的温度距平面,其方法与ChinaClim_baseline类似。对于1952-2019年月距平/比值,采用不同的变量组合(经度、纬度、海拔、距最近海岸距离、CRU距平(比值)和30年正常值)构建了7个模型公式,并通过多年(1952-2019年)平均值的最小RMSE值来选择最优模型,以拟合11952-2000年温度距平面。ChinaClim_time序列是通过叠加(乘法)1952.01-2019.12的月度异常(比率)面和ChinaClim_baseline生成的。
研究结果表明,在 ChinaClim_time-series 中,各月气温要素的平均均方根误差为0.461-0.939 ℃。与彭德怀气候面和 CHELSAcruts 相比,温度要素的 R2 几乎没有增加,RMSE 和 MAE 下降了约 50%。研究结果表明,ChinaClim_baseline 对时间序列气候要素的估算精度有明显改善,卫星驱动数据可大幅提高时间序列降水的估算精度,但不能提高时间序列温度的估算精度。
| # | 编号 | 名称 | 类型 |
| 1 | 41971382 | 植被NPP趋势演替和多时间尺度变化对气候变化与人类活动的非线性响应及其预测 | 国家自然科学基金 |
| 2 | U19A2051 | 洞庭湖流域景观格局变化对水生态服务影响机理及调控 | 国家自然科学基金 |
| 3 | U20A2048 | 人类扰动下喀斯特森林长时间序列动态变化及驱动机制 | 国家自然科学基金 |
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| # | 标题 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | ChinaClim_time-series_Tavg_195201.tif | 18.6 MiB |
| 2 | ChinaClim_time-series_Tavg_195202.tif | 19.2 MiB |
| 3 | ChinaClim_time-series_Tavg_195203.tif | 19.0 MiB |
| 4 | ChinaClim_time-series_Tavg_195204.tif | 19.6 MiB |
| 5 | ChinaClim_time-series_Tavg_195205.tif | 19.5 MiB |
| 6 | ChinaClim_time-series_Tavg_195206.tif | 20.1 MiB |
| 7 | ChinaClim_time-series_Tavg_195207.tif | 19.6 MiB |
| 8 | ChinaClim_time-series_Tavg_195208.tif | 19.6 MiB |
| 9 | ChinaClim_time-series_Tavg_195209.tif | 19.3 MiB |
| 10 | ChinaClim_time-series_Tavg_195210.tif | 18.3 MiB |
| # | 时间 | 姓名 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/21 00:07 | 施*海 |
本人系福建理工大学土木水利专业在读研究生,现因石冰川运动学机制相关课题研究需要,申请使用中国 1 公里月最低气温数据集(1952-2019 年)。该数据将仅用于学术研究与论文撰写,严格遵守数据共享管理规定,不用于商业用途,承诺规范使用并注明数据来源。恳请予以批准。
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| 2 | 2026/03/06 23:50 | 王*玉 |
用于论文中一部分的误差校正,请您审批通过。
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| 3 | 2026/03/03 18:07 | 王*蕾 |
生态价值研究,用于估算生态产品价值实现及生态损害效应
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| 4 | 2026/02/28 20:00 | 敏*芳 |
利用这个数据分析全国各个城市气温变化过程
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| 5 | 2026/02/06 22:04 | 6229*********37823 |
论文题目:气候暖湿化
数据在研究中的作用:支撑事实
论文类型:学术论文
导师姓名:金
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| 6 | 2026/01/25 05:58 | 冯*瑶 |
论文还未成型,做相关研究需要用到该数据,做的有关气温这方面,特此申请。
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| 7 | 2026/01/20 22:47 | wa****hui |
数据下载用于R语言绘图学习,通过分析真实数据集掌握ggplot2等可视化包的应用,练习从数据导入、清洗到图形绘制与美化的完整流程,提升数据可视化技能。
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| 8 | 2026/01/19 05:37 | 覃*莹 |
Paper title:基于 gis 的宿州市人口时空变化及影响因素的研究
Paper abstract:分析气温与人口变化的关系
Paper type:本科论文
Tutor张煜
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| 9 | 2025/12/22 00:50 | 田*霞 |
论文题目:河南省生态系统服务流变化特征及其影响因素
数据在研究中的作用:数据基地
论文类型:本科论文
导师姓名:郑茜
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| 10 | 2025/12/18 05:54 | 鲁*玮 |
主要用于科研学习,尝试下载气象数据,并利用气象数据做相关性分析的科研训练
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