本书是一本综合介绍复杂地表环境下热红外遥感建模核心理论与方法的专著,主要包含以下七个部分:①热红外辐射传输模型的理论基础、发展历程及模型间对比;②山地场景(单一坡、复合坡)下的植被辐射传输建模;③城市场景热红外辐射建模及城市建筑-植被复合场景建模;④地表辐射方向性的时空特征分析;⑤温度角度归一化方法,涵盖光学-热红外耦合、核驱动-日变化耦合、临近像元与像元异质性建模,以及干旱指数角度归一化方法;⑥基于贝叶斯理论的角度与空间信息耦合的组分温度反演方法;⑦基于深度学习的温度模拟方法。
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本书对区域气候模拟和预估研究进行系统介绍,内容包括区域气候模式作为重要动力降尺度工具的原理、区域气候模式的评估方法、全球和区域气候模式对中国气候的模拟评估及预估结果、误差订正及不确定性分析等。
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本书以内蒙古典型草原积雪及风吹雪为主题,针对内蒙古典型草原积雪时空分布特征、风雪流结构特征和风吹雪二次分配变化规律,以及积雪消融对土壤水热状况和植被生长特征的影响,提出了内蒙古草原雪害防治原则与策略,构建了草原雪害防治体系。本书是本课题组多年来对内蒙古草原积雪及风吹雪防治研究成果的系统总结,可为典型草原生态系统草原积雪量的估算、积雪调控、植被恢复和风雪灾害的防治提供科学依据。
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本书围绕长江上游区域气候变化问题,全面系统地分析了1990~2020年长江上游地区平均温度、最低温度和最高温度,不同等级降水强度、降水次数,以及干旱少雨、暴雨洪涝、高温热浪等极端天气气候的多尺度时空分布及其变化特征;通过国际耦合模式比较计划CMIP6,评估不同模式对长江上游气温和降水的模拟能力,在优选多模式模拟的基础上,开展三种情景下长江上游地区2023~2082年这60年气温和降水变化的预估分析,并针对未来极端降水显著增加、气温明显升高的区域响应,提出长江上游地区气候变化的应对建议,对长江上游地区科学应对气候变化及其影响有重要的指导意义和应用价值。
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本书从干旱事件的识别和特征分析,到干旱危险性评估和干旱影响因素分析,再到干旱对社会经济影响的风险评估,系统全面地分析了对比性较强的SSP126、SSP245和SSP585三种情景下干旱及其影响的时空分异特征,尤其是不同农业区的时空分异特征。本书对理解气候变化在干旱风险评估和防范中的重要作用具有重要意义,对制定气候变化适应策略和提高抗灾能力也具有重要的指导意义。
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本书从地表蒸散发的观测和遥感观测原理入手,全面总结了遥感蒸散发的估算方法,并重点阐述了作者团队自主开发的PML遥感蒸散发模型及其相关应用的研究成果。本书分为两个部分,第一部分主要介绍了蒸散发的基础理论和遥感蒸散发的主要估算方法,核心内容是PML遥感蒸散发模型的基础理论、原理、模型方法和参数化方案。第二部分以遥感蒸散发的应用为主题,阐述了基于PML遥感蒸散发模型进行区域和全球蒸散发产品的生产、产品精度评价及与其他产品的对比、区域与全球蒸散发变化规律和归因、PML模型与水文模型的耦合、遥感蒸散发在水文过程模拟和预测中的应用、遥感蒸散发在干旱监测中的应用以及蒸散发的生态水文效应。
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飓风如何对北美的土地和社会产生不可磨灭的影响?拥有环境政策和规划博士学位的埃里克·杰·多林利用来自国家飓风中心、美国国家气象局和飓风研究部门的丰富资料,结合自身的学术背景,撰写了一部内容翔实又生动的飓风史。从15世纪的风暴开始,到2017年的飓风季,再到2019年的飓风多里安,埃里克·杰·多林的叙述涵盖了五百年的飓风历史,记录了飓风登陆前的紧张时刻,描绘了飓风来临时的排山倒海之势,展现了美国社会应对飓风的举措,并阐述了飓风给自然界和人类社会带来的短期和长期影响。这是一部关于飓风这一强大自然力量的、引人入胜的传奇史诗。
电离层监测预测与影响抑制技术已经成为卫星导航领域至关重要的技术。本书系统深入地阐述了电离层监测预测与影响抑制技术的概念、基本原理和实现方法。本书共分为6章。第1章概述了电离层的基本概念、电离层异常种类、电离层异常的影响和常见的电离层异常监测方法。第2章详细说明了电离层异常对卫星导航信号、导航接收机和导航定位性能的影响,并介绍了对卫星导航电离层异常的仿真方法。第3章介绍了电离层异常指数、电离层异常监测使用的接收机种类以及不同的电离层异常监测方式。第4章和第5章分别论述了电离层总电子含量和电离层闪烁指数的预测方法。第6章详细介绍了电离层异常影响抑制技术,包括鲁棒导航接收机设计、导航观测量异常处理和导航定位误差抑制三大方面的内容。
本书为“黄河国家治理文献集成”丛书第93册,系民国卷分册,收录《黄河水灾救济委员会报告书》。《黄河水灾救济委员会报告书》(简称《报告书》)是黄河水灾救济委员会编写的一份重要报告。该《报告书》详细记录了黄河水灾的灾情、成因、救济措施及效果等内容,深入分析了黄河水灾的成因,包括气候因素(如降雨集中、暴雨频繁)、地形地貌(如河床宽浅、水流散乱)、人为因素(如植被破坏、水土流失)等。这些分析有助于人们更好地理解黄河水灾的发生机制,为制定针对性的防治措施提供了科学依据。