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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
美国30m分辨率
地下水
埋深(WTD)空间分布图(1914-2023年)
流距离)。模型验证结果为:相关系数r=0.79,均方根误差(RMSE)为 14.94 米,纳什效率系数(NSE)为 0.62。 数据包括:1.中值地下水位深度;2.第25百分位地下水位
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Laura E. Condon
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2026-06-23
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年)
利用ERA5降水数据,计算柴达木地区年均降水,并通过插值、回归分析等方法计算1985-2018年降水变化率,通过渔网工具,统计每1km降水变化率。 &emsp
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朱高峰
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3.0 MiB
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年)
利用ERA5降水数据,计算柴达木地区年均降水,并通过插值、回归分析等方法计算1985-2018年降水变化率,通过渔网工具,统计每100km降水变化率。 &emsp
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朱高峰
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1.0 MiB
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2025-04-28
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年)
利用ERA5气温降水数据,计算柴达木地区年均气温,并通过插值、回归分析等方法计算1985-2018年气温变化率,通过渔网工具,统计每1km气温变化率。 &emsp
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朱高峰
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2.8 MiB
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2025-04-28
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年)
利用ERA5降水数据,计算柴达木地区年均气温,并通过插值、回归分析等方法计算1985-2018年气温变化率,通过渔网工具,统计每100km气温变化率。
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朱高峰
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1.2 MiB
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2025-04-23
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区平均积雪率分布数据集(2000-2018年)
该数据是利用Modis产品数据,通过重采样、拼接等处理,得到柴达木盆地2000年至2018年每年的平均积雪覆被率图。 本数据集主要应用于冰冻圈科学研究。
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朱高峰
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年)
空站规定层的高度和温度,计算夏季(6-8月) 0℃层的高度,进行Kriging插值,得到柴达木盆地夏季0℃层的高度分布图。
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朱高峰
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年)
空站规定层的高度和温度,计算夏季(6-8月) 0℃层的高度,进行Kriging插值,得到柴达木盆地夏季0℃层的高度分布图。
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朱高峰
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区1km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年)
该数据是利用Modis产品数据,通过重采样、拼接等处理,得到柴达木盆地2000-2018年每年的平均积雪覆被率数据,通过对每个像元进行回归分析,得到2000-2018
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朱高峰
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3.0 MiB
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区100km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年)
该数据是利用Modis产品数据,通过重采样、拼接等处理,得到柴达木盆地2000-2018年每年的平均积雪覆被率数据,通过对每个像元进行回归分析,得到2000-2018
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朱高峰
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
新疆石河子147团地表水
地下水
混合灌溉(2019年4月)
;每个处理施肥模式相同。研究不同灌溉水源对棉花不同生育期生长、养分吸收及产量、土壤理化性质等的影响,探索地表水地下水不同混合比例优化配置技术。采用Excel、GraphPad Prism 8进行数据录入。
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何志斌, 唐诚, 周建伟
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2022-01-14
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年)
空观测站从1979年以来(部分观测站观测时间较晚)的高空站规定层高度和温度,计算夏季(6-8月) 0℃层的高度,进行Kriging插值、回归分析等方法计算得到1985-2018年柴达木盆地夏季0℃层的变化,通过
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朱高峰
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2025-04-29
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年)
空观测站从1979年以来(部分观测站观测时间较晚)的高空站规定层高度和温度,计算夏季(6-8月) 0℃层的高度,进行Kriging插值、回归分析等方法计算得到1985-2018年柴达木盆地夏季0℃层的变化,通过
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朱高峰
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2025-04-23
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里
木盆地
荒漠区各季节降水量数据集(1979-2017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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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钟德钰
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更新时间:
2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里
木盆地
荒漠区各季节可降水量数据集(1979-2017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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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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
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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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钟德钰
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更新时间:
2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里
木盆地
荒漠区各季节可增加径流数据集(1979-2017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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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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
塔里
木盆地
荒漠区各季节可增加降水数据集(1979-2017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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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钟德钰
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9.5 KiB
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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里
木盆地
荒漠区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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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钟德钰
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13.5 KiB
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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里
木盆地
荒漠区各季节可降水转化率数据集(1979-2017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,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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钟德钰
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9.5 KiB
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2022-06-30