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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木盆地
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
柴达木盆地
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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9.5 KiB
更新时间:
2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木盆地
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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更新时间:
2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木盆地
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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木盆地
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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更新时间:
2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木
地区冰川面积变化(1970-2018年)
在已获取的冰川分布基础上,将矢量边界转换为栅格数据,并通过渔网工具,统计并计算得到1970-2018年每100km冰川面积变化分布图。
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朱高峰
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更新时间:
2025-04-29
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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更新时间:
2026-06-23
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
河西内陆河流域祁连山区
地下水
统计数据集
本数据为河西内陆河流域祁连山区地下水统计数据。数据为excel表格数据,共计四个表格,分别为内陆河流域山丘地下水资源量、内陆河流域平原区地下水资源量、内陆河流域分河地下水资源总量和内陆河流域多年平均地下水
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吴立宗
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更新时间:
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。
贡献者:
朱高峰
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更新时间:
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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更新时间:
2025-04-29
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
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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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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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2022-06-30
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吐哈
盆地
小河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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
吐哈
盆地
小河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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
吐哈
盆地
小河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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
吐哈
盆地
小河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
吐哈
盆地
小河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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2022-06-30