青藏高原城市不透水面和绿地空间组分数据集(2000-2020)

Dataset of urban impervious surface area and green space fractions in the Tibetan Plateau (2000-2020)


2000-2020年青藏高原城市不透水面和绿地空间组分数据集的数据源主要包括HJ‒1A/B、GF-1/2、ZY‒3等国产卫星影像以及Landsat TM/ETM+/OLI系列卫星影像数据。其中,国产卫星影像辅以Google Earth影像生产不同地理分区的组分训练样本和验证样本数据,应用谷歌地球引擎(Google Earth Engine, GEE)分区测试与校正模型算法参数,基于随机森林算法和Landsat TM/ETM+/OLI系列卫星影像及辅助数据获取归一化人居地密度指数(Normalized Settlement Density Index, NSDI),采用密度分割法且经过人工交互解译修正后,获取城市建成区矢量边界。应用NSDI指数、植被覆盖度指数和青藏高原矢量边界生产青藏高原城市不透水面、城市绿地空间组分原始数据,经校正和精度评价后,生成2000-2020年青藏高原城市不透水面和绿地空间组分数据集。

数据产品的分辨率为30 m,采用统一的坐标系统和存储格式。地理坐标系为WGS84,投影坐标系为Albers,数据存储格式为Geotiff,数据单位为百分比(值域范围0~10000),比例因子为0.01。

为了更准确地量化城市土地覆盖变化,选取了多个典型城市取样,对数据集进行了验证,具体验证方法及精度见已发表的成果。

数据可用于分析和揭示青藏高原土地覆盖变化的影响和未来情景模拟,以期为青藏高原建设环境宜居城市与提升人居环境质量提供科学依据。


数据文件命名方式和使用方法

数据组织结构分为两个层级,结构如下:
目录:Component (CUISA、CUGS)
目录中包含的数据格式样例为:Component_QTP_Year.tif(如:CUISA_QTP_2020.tif、CUGS_QTP_2020.tif)
其中,Component为城市土地覆盖变化组分信息,包含城市不透水面(China Urban Impervious Surface Area, CUISA)和城市绿地空间(China Urban Green Space, CUGS);Year为数据年份,为2000,2005,2010,2015,2020年;QTP为青藏高原缩写。
数据可使用支持*.tif文件格式的GIS 软件打开、显示、编辑、查看、统计分析等。


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数据的引用

匡文慧, 郭长庆, 窦银银. (2021). 青藏高原城市不透水面和绿地空间组分数据集(2000-2020). 时空三极环境大数据平台, DOI: 10.5281/zenodo.4034161.
[Kuang, W., Guo, C., Dou, Y. (2021). Dataset of urban impervious surface area and green space fractions in the Tibetan Plateau (2000-2020). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI: 10.5281/zenodo.4034161. ] (下载引用: RIS格式 | RIS英文格式 | Bibtex格式 | Bibtex英文格式 )

文章的引用

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2. Kuang, W. H., Zhang, S., Li, X. Y., & Lu, D. S. (2021). A 30 m resolution dataset of China’s urban impervious surface area and green space, 2000–2018. Earth System Science Data, 13(1), 63–82. https://doi.org/10.5194/essd-13-63-2021( 查看 | Bibtex格式)

3. Kuang, W. H., Du, G. M., Lu, D. S., Dou, Y. Y., Li, X. Y., Zhang, S., Chi, W. F., Dong, J. W., Chen, G. S., Yin, Z. R., Pan, T., Hamdi, R., Hou, Y. L., Chen, C. Y., Li, H., & Miao, C. (2021). Global observation of urban expansion and land-cover dynamics using satellite big-data. Science Bulletin, 66(4), 297–300. https://doi.org/10.1016/j.scib.2020.10.022( 查看 | Bibtex格式)

4. Kuang, W. H., & Dou, Y. Y. (2020). Investigating the Patterns and Dynamics of Urban Green Space in China’s 70 Major Cities Using Satellite Remote Sensing. Remote Sensing, 12(12), 1929. https://doi.org/10.3390/rs12121929( 查看 | Bibtex格式)

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6. Yin, Z. R., Kuang, W. H., Bao, Y. H., Dou, Y. Y., Chi, W. F., Ochege, F. U., & Pan, T. (2021). Evaluating the Dynamic Changes of Urban Land and Its Fractional Covers in Africa from 2000–2020 Using Time Series of Remotely Sensed Images on the Big Data Platform. Remote Sensing, 13(21), 4288. https://doi.org/10.3390/rs13214288( 查看 | Bibtex格式)

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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: 1 year < x < 10 year
  • 空间分辨率: 10m - 100m
  • 大小: 2,853 MB
  • 浏览: 4679 次
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  • 共享方式: 开放获取
  • 数据时间描述: 2000-2020
  • 元数据更新时间: 2022-10-24
联系信息
匡文慧   郭长庆   窦银银  

分发方: 时空三极环境大数据平台

Email: poles@itpcas.ac.cn

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