全球年度湖泊结冰物候数据集(1861-2099)

Global annual lake ice phenological dataset (1861-2099)


全球年度湖泊冰物候数据集包括北半球74245个湖泊的冻结日期和破裂日期。数据集分为三部分:

1:当前时间段数据,通过DLRM模型(提供了参数)从MODIS产品中获得,涵盖2001年至2020年74245个湖泊的冻融时间;

2-3: 历史(2)和未来(3)两个时间段湖泊冻融模拟,分别从1861-2005年和2006-2099年的基于温度的湖泊特定模型中获得(详见论文)。历史和未来的模拟仅针对30063个满足模型条件的湖泊。


数据文件命名方式和使用方法

Lake information in the study
文件名: "Lake_info_74245lks.csv”
大小: 4.93 MB
说明:该文件记录了研究中74245个湖泊的信息。A列“Hylak_id”对应于"HydroLAKES"数据中的id。B至H列是湖泊中的一些基本信息,如所在大陆、面积(m2)、岸线长度(m)、岸线复杂度(-)、体积(m3)、平均深度(m)和海拔(m)。列I“Cen_lon”和J“Cen_lat”是湖泊的中心经度和纬度。K列“STD<2°C”是20年最低温度STD与2°C的比较结果(详见论文)。这里,“是”表示可以使用基于温度的模型来模拟历史和未来时期的湖泊冰物候。最后一列L“Array_index(30063lks)”显示了一个行索引,对应于历史和未来数据,值从0到30062。

Data in the current period
文件名: "Current_74245lks_2001-2020.zip”
大小: 19.61 MB
说明:在此ZIP文件中压缩了九个CSV文件,每个CSV表都有对应于HydroLAKES数据库的列“Hylak_id”。此外,以“fit_”开头的六个文件与DLRM模型拟合相关。文件“fit_n_obs.csv”记录了MODIS的年度观测次数。文件“fit_para_a1.csv”、“fit_paara_a2.csv”,“fit_para _b1.csv“、“fit.para_b2.csv“和“fit_parah_c.csv”分别记录了DLRM中的五个拟合参数:a1、a2、b1、b2、c。其余三个以“ice_”开头的CSV文件记录了2001-2020年的年度湖泊冰物候。即,“ice_on_day.CSV”表示冻结日期,“ice_off_day.CSV”表示破裂日期,“ice_duration.CSV”表示冰持续时间。值得注意的是,前一年的8月1日是DLRM的第一天,因此记录的冻结日期和拆分日期从前一年8月1号开始计算。我们用“-1”表示未冻结的年份。

注意:对于一些湖泊,DLRM模型可能会偏离实际情况。这种情况通常发生在MODIS有效观测值较少或积雪指数较低的湖泊中,而一年内结冰(由MODIS产品的限制造成)。因此,在使用这些数据时,最好结合有效观测值的数量(在“fit_n_obs.csv”中)和模型拟合的峰值(在“fit_para_c.csv”中”中)来测量冰物候指标的准确性。

Data in the historical period
文件名: "Historical_30063lks_1861-2005.zip”
大小: 44.65 MB
说明:在此ZIP文件中压缩了十二个NPY文件(Python中的NumPy数组)。每个NPY文件都有一个二维数组,有30063行和144列,对应于30063个湖泊和144年(1861-2005)。这30063个湖泊的行索引可以在文件“Lake_info_74245lks.csv”中看到,并对应于“Hylak_id”。文件名中的“Freezing_”、“Breakup_”和“Duration_”分别表示三种物候指标。MIROC5、IPSL-CM5A-LR、GFDL-ESM2M和HadGEM2 ES是来自偏差校正气候预测(部门间影响模型相互比较项目,或ISIMIP2b)的四个全球气候模型,显示了我们在基于温度的模型中使用的空气温度来源。前一年的8月1日是数据中的第一天,我们在“Freezing_”、“Breakup_”NPY文件中使用“0”表示未冻结的年份。

Data in the future period
文件名: "Future_30063lks_2006_2099.zip”
大小: 115.69 MB
说明:此ZIP文件中压缩了48个NPY文件。每个NPY文件都有一个二维数组,有30063行和93列,对应于30063个湖泊和93年(2006-2099年)。该数据的形式与历史时期的数据相似。但应注意的是,研究了四种代表性浓度路径(RCP)情景:RCP 2.6、4.5、6.0和8.5(从低到高)。您可以通过文件名来区分它们。前一年的8月1日是数据中的第一天,我们在“Freezing_”、“Breakup_”NPY文件中使用“0”来表示未冻结的年份。


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数据的引用

王欣驰. (2022). 全球年度湖泊结冰物候数据集(1861-2099). 时空三极环境大数据平台, DOI: 10.11888/Cryos.tpdc.272936. CSTR: 18406.11.Cryos.tpdc.272936.
[Wang, X. (2022). Global annual lake ice phenological dataset (1861-2099). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI: 10.11888/Cryos.tpdc.272936. CSTR: 18406.11.Cryos.tpdc.272936. ] (下载引用: RIS格式 | RIS英文格式 | Bibtex格式 | Bibtex英文格式 )

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参考文献

1.Wang, X., Feng, L., Qi, W., Cai, X., Zheng, Y., Gibson, L., Tang, J., Song, X.p., Liu, J., Zheng, C., & Bryan, B.A. (2022). Continuous Loss of Global Lake Ice Across Two Centuries Revealed by Satellite Observations and Numerical Modeling. Geophysical Research Letters, 49 (查看 )


数据使用声明

为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。


License: This work is licensed under an Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)


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数据细节
  • 时间分辨率: 年
  • 空间分辨率: --
  • 大小: 181 MB
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  • 共享方式: 开放获取
  • 数据时间范围: 1861-01-01 至 2099-01-01
  • 元数据更新时间: 2022-11-23
联系信息
王欣驰  

分发方: 时空三极环境大数据平台

Email: poles@itpcas.ac.cn

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