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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里木河干流未来各季节
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
青海湖水系未来各季节可
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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钟德钰
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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山地区多时空尺度气温和
降水
数据集(1941-2021年)
在考虑地形信息的基础上,采用地理加权回归方法对粗分辨率(30′)的CRU数据集进行降尺度处理。获得了1941-021年祁连山气温(Ta)和降水数据集,利用
贡献者:
陈生云, 戎战磊
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2023-12-05
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
青海湖水系未来各季节可增加
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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钟德钰
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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
河西内陆河未来各季节可增加
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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
阿尔泰山以南未来各季节可
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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
西北内陆区未来各季节可增加
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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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木盆地未来各季节可增加
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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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
塔里木河干流未来各季节可
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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2022-06-30
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吐哈盆地小河未来各季节可
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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2022-06-30
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
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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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
2021-2022年黄土高塬沟壑区砚瓦川流域
降水
观测数据集
本数据集为2021-2022年砚瓦川流域24个雨量站降水观测数据,砚瓦川流域地处甘肃省庆阳市西峰区、宁县境内,系泾河流域马莲河右岸支沟,流域面积376.69㎞²,是典
贡献者:
黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站
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2023-12-14
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
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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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
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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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西北内陆区未来各季节可
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
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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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
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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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增加
降水
数据集(2021-2080年)
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2022-06-30