本数据集是通过修订光利用效率模型(即 EC-LUE 模型),生成了纬度为 0.05∘、经度为 0.05∘、时间间隔为 8 d 的全球长期 GPP 数据。在修订后的EC-LUE模型中,整合了几个主要环境变量的规定:大气二氧化碳浓度、辐射成分和大气水汽压差(VPD)。这些环境变量的长期变化可能对全球植被生产力产生重大影响。来自 FLUXNET2015 数据集的 95 个高塔的涡度协方差(EC)测量数据被用于校准和验证模型,这些数据涵盖了全球九种主要生态系统类型。在 95 个观测点中,修订后的 EC-LUE 模型可解释 71% 的年度 GPP 空间变化。在 95% 以上的观测点,塔估和模型模拟的 GPP 季节变化相关系数(R2)大于 0.5。在所有 55 个观测年限超过 5 年的站点中,塔估和模式模拟的年平均 GPP 的平均R2为 0.44,明显高于原 EC-LUE 模式(R2=0.36)和其他 LUE 模式(R2从 0.06 到 0.30 不等,平均值为 0.16)。在全球尺度上,由光利用效率模型、机器学习模型和基于过程的生物物理模型得出的 GPP 在大小和年际变化上存在很大差异。修订后的EC-LUE模型将1982年至2017年的全球平均GPP量化为106.2±2.9 Pg C yr-1,趋势为0.15 Pg C yr-1。灵敏度分析表明,EC-LUE 模式模拟的 GPP 对大气 CO2浓度、VPD 和辐射敏感。在 1982-2017 年期间,VPD 的增加(Pg C yr-1)部分抵消了 CO2肥化对全球 GPP 的影响(0.22±0.07 Pg C yr-1)。环境变量的长期变化可以很好地反映在全球 GPP 中。总体而言,修订后的 EC-LUE 模式能够提供可靠的全球 GPP 长期估算值。
采集时间 | 1982/01/01 - 2017/12/31 |
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采集地点 | 全球 |
数据量 | 8.9 GiB |
数据格式 | HDF |
数据空间分辨率(/米) | 0.05° |
数据时间分辨率 | 8天 |
坐标系 |
1、 涡度协方差塔数据:FLUXNET2015数据集(http://www.fluxdata.org)包括 200 多个 碳通量、能量通量和气象变量的变量 由FLUXNET社区在现场收集和处理;
2、全球范围的数据
(1)Air temperature、Dew point temperature、Direct PAR、Diffuse PAR、来源于https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/ ;
(2)LAI数据来源于http://www.glass.umd.edu/Download.html;
(3)Land cover map数据来源于https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd12q1v006/ ;
(4)C4 crop percentage数据来源于https//doi.org/10.3334/ORNLDAAC/932 ;
(5)CO2 concentration数据来源于https//www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ 。
1、 利用FLUXNET2015数据集中的95个EC站点对数据集中的95个EC站点进行优化 参数并评估修订后的EC-LUE模型的性能;
2、采用IGBP分类方案的MCD12Q1产品作为输入土地覆被图。
3、The ISLSCP II C4植被百分比图用于 分离 C3和 C4作物;
4、美国国家海洋和大气管理局(NOAA)地球系统研究实验室 (ESRL)一氧化碳浓度数据集用于表示一氧化碳施肥效果。
数据质量良好。
# | 标题 | 文件大小 |
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1 | 全球初级生产总值长期变化的改进估计数据集(1982-2017).zip | 8.9 GiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
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1 | 2024/11/04 23:39 | 张*浩 |
论文题目:待定
数据在研究中的作用:基础数据
论文类型:博士论文
导师姓名:陆兆华
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2 | 2024/10/30 17:44 | Lin******hen |
流域模拟与预测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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3 | 2024/10/27 05:14 | 高*虹 |
预实验是采用动态全球植被模型IBIS模拟青藏高原地区的生产力和生物量,针对模型的模拟结果,需要用实测数据对其进行验证和校准,因此需要申请该数据。
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4 | 2024/10/22 20:28 | 程*杰 |
Paper title:黄河源区不同植被损失水平的干旱触发阈值
Paper type:期刊论文
Tutor:吕锡芝
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5 | 2024/10/22 04:43 | 褚*君 |
论文题目:《气候变化下,极端高温-降水对植被生产力的影响》
数据在研究中的作用:需要分析极端气候对GPP的影响
论文类型:硕士论文
导师姓名:梁友嘉
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6 | 2024/09/26 19:22 | zh****lu |
分析植被变化趋势,及其对干旱的敏感性变化
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7 | 2024/09/07 00:50 | 王*晴 |
Paper title:
Paper abstract:
Paper type:
Tutor
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8 | 2024/09/06 19:09 | 王*雷 |
青海大学研究生用于毕业论文的实验数据,祁连山地区林地生产力分析
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9 | 2024/08/22 04:43 | 李* |
首先,非常感谢袁老师提供的这份数据,我们用来主要是分析GPP的影响因素。
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10 | 2024/08/13 19:21 | 陈*光 |
您好,我是内蒙古师范大学的一名在读博士,因毕业论文涉及中国GPP数据,特此申请下载该数据。且在此保证该数据仅用于学术论文研究,不会用于商业用途。望批准
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# | 类别 | 标题 | 作者 | 年份 |
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1 | 论文 | Improved estimate of global gross primary production for reproducing its long-term variation, 1982--2017 | Y,Zheng,R,Shen,Y,Wang,X,Li,S,Liu,S,Liang,J,M,Chen,W,Ju,L,Zhang,W,Yuan | 2020 |
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