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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
昆仑山北麓小河未来各季节
降水
量数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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钟德钰
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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
天山北麓诸河未来各季节可
降水
量数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木河源流未来各季节可
降水
量数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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河西内陆河未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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阿尔泰山以南未来各季节可增加
降水
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西北内陆区未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
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柴达木盆地未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木盆地荒漠区未来各季节
降水
量数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木河源流未来各季节可增加
降水
数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木河干流未来各季节可增加
降水
数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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青海湖水系未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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吐哈盆地小河未来各季节可增加
降水
数据集(2021-2080年)
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昆仑山北麓小河未来各季节可
降水
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古尔班通古特荒漠区未来各季节
降水
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天山北麓诸河未来各季节可
降水
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昆仑山北麓小河未来各季节可增加
降水
数据集(2021-2080年)
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塔里木河干流未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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阿尔泰山以南未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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吐哈盆地小河未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木河源流未来各季节可
降水
转化率数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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2022-06-30