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国际耦合模式比较计划进入新的阶段——第六阶段(CMIP6),这将为气候变化研究领域提供更丰富的全球气候模式数据。相比于 CMIP5,CMIP6 模式有两个主要的特点:一是 CMIP6 考虑的过程更为复杂,很多模式实现了大气化学过程的双向耦合;二是大气和海洋模式的分辨率显著提高,其中大气模式的最高水平分辨率可达到全球 25km。除此,CMIP5 的 RCP 情景只考虑了未来 100 年达到稳定 CO2 浓度以及相应辐射强迫的目标,并没有针对特定的社会发展路径,而 CMIP6 中的新的共享社会经济路径充分考虑了这一点,提供了更加多样化的排放情景,可以对减缓适应研究以及区域气候预估提供更加合理的模拟结果,因此在很大程度上弥补了 CMIP5 中 RCP 情景的不足。
在国际耦合模式比较计划中,GCM 为构建气候变化提供了全球大尺度的信息,但是在针对区域尺度开展气候研究时,相对较低的分辨率信息对区域气候变化预估产生较大偏差.降尺度方法在将大尺度信息转化为区域尺度上发挥着重要作用,包括动力降尺度、统计降尺度以及二者相结合的方法等。
【内容介绍】:
专题一、CMIP6中的模式比较计划 :
GCM介绍
相关比较计划介绍
专题二、数据下载 :
方法一:手动人工利用官方网站
方法二:自动 利用Python的命令行工具
方法三:半自动购物车 利用官方网站
裁剪netCDF文件 基于QGIS和CDO实现对netCDF格式裁剪
QGIS中的操作
裁剪效果
处理日期非365天的gcm
以BCC为例
专题三、基础知识 :
Python基础
Numpy基础
Scipy基础
Pandas基础
CDO基本操作
CDO(Climate Data Operator)是大气科学中常用的处理工具。
文件操作
重采样
统计计算
Xarray的基本操作
Xarray是基于Python体系的针对netCDF常用的工具,可以方便实现处理、可视化等操作。
Netcdf文件的读写
统计计算
可视化
专题四、单点降尺度 :
Delta方法
统计订正
机器学习方法
建立特征
建立模型
模型评估
多算法集成方法
专题五、统计方法的区域降尺度 :
Delta方法
基于概率订正方法的
专题六、基于WRF模式的动力降尺度 :
制备CMIP6的WRF驱动数据
利用cdo工具对gcm的输出文件进行重新编码制备wrf的驱动数据
针对压力坐标系的数据制备
针对sigma坐标系GCM数据制备
WPS处理
WRF模式运行
模式的后处理
提取变量
变量的统计
变量的可视化
专题七、典型应用案例-气候变化1 :
针对风速进行降尺度
针对短波辐射降尺度
专题八、典型应用案例-气候变化2 :
ECA极端气候指数计算
Consecutive dry days index
Consecutive frost days index per time period
Consecutive summer days index per time period
Consecutive wet days index per time period
专题九、典型应用-生态领域 :
预估生长季开始和结束时间
建立气象数据与VIPPHEN遥感物候数据中生长季开始和结束
在未来气候情景下预估生长季长季开始、结束和长度
专题十、典型应用-水文、生态模式数据 :
SWAT数据制备
Biome-BGC数据
Biome-BGC是利用站点描述数据、气象数据和植被生理生态参数,模拟日尺度碳、水和氮通量的模型,其研究的空间尺度可以从点尺度扩展到陆地生态系统。案例中以单点模拟方式制备CMIP6的气象数据。
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