基于多源降水观测的全球高分辨率再分析降水融合方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41275076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0502.气候与气候系统
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Accurate quantitative global high-resolution fine-scale precipitation is critical information for advancing our ability to recognize the laws of current atmospheric motion, understand the characteristics of past weather and climate evolutions, and predict the trends of future weather and climate changes. Given the limitations inherent in the individual single-source estimates of global precipitation, the methods to merge them appropriately so as to take advantage of the strengths of each source has become the necessary way to produce reliable global precipitation analyses. Using objective statistical analysis methods and optimization interpolation algorithms, this study intent to carry out a new merged method for producing global high-resolution reanalysis precipitation based on multi-source fine-scale precipitation observations. The new merged method which based on cumulative distribution function matching technique and optimal time smoothing interpolation scheme is suitable for combing global fine-scale precipitation data from rain gauge observations, satellite observations, and numerical model outputs, and will eventually produce a global hourly high-resolution gridded precipitation reanalysis dataset. This study will not only be used to provide accurate global precipitation data for weather and climate researches and operational services, but will also be applied to test simulation performances of numerical models, deepen the understanding of model uncertainties, and improve the skill of weather forecasts and short-term climate prediction. This study has important scientific significance and excellent application prospect.
准确的全球高分辨率精细尺度降水资料是认识当前大气运动规律,了解过去天气气候演变特征以及预测未来天气和气候发展趋势的一个重要信息来源。鉴于单源降水资料在全球降水估计时的局限性,能充分结合不同来源资料优势的资料融合方法成为获取可靠全球降水信息的必要途径。本项目拟结合客观统计分析方法和最优插值方法,开展基于多源降水观测的全球高分辨率再分析降水融合方法研究。在我国已有的高分辨率多源降水资料基础上,发展一种基于累积概率密度函数匹配技术和最优时间平滑插值技术的精细尺度降水资料融合方法,对全球台站降水、卫星降水和模式降水资料进行合理融合,最终生成一套全球高分辨率网格化降水再分析资料集。本项目的研究,不仅能为我国天气气候研究和业务提供准确的全球降水基础数据,还能进一步检验数值模式的模拟性能,深化对模式不确定性的认识,提高天气预报和短期气候预测水平,具有重要的科学价值和应用潜力。

结项摘要

为解决我国全球尺度高分辨率格点降水资料过度依赖国外的问题,本项目结合定量客观统计分析方法和最优插值方法,开展了基于多源降水资料的全球高分辨率格点降水融合方法研究。通过发展一种基于累积概率密度函数匹配技术和最优时间平滑插值技术的精细尺度降水资料融合策略,实现对全球尺度的台站降水、卫星降水和模式降水资料的最优融合,生成国内首套全球精细尺度多源格点融合降水资料BMEP(BCC Merged Estimation of Precipitation),BMEP逐日降水在全球尺度整体质量与国际先进的GPCP同类产品相当,在中国区域的质量则要优于GPCP,且实时性明显优于GPCP。该数据集填补了我国在全球尺度格点降水产品研制上的空白,并已经应用于国家气候中心次季节-季节尺度(S2S)气候预测业务模式中,取得良好的业务应用效果。本项目工作对我国当前气候业务模式初始化和全球降水监测业务有明显贡献。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Surface temperature dataset for North America obtained by application of optimal interpolation algorithm merging tree-ring chronologies and climate model output
应用最佳插值算法合并树轮年表和气候模型输出获得的北美地表温度数据集
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Climatology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zongci Zhao;Jianbin Huang;Shaowu Wang;Qinhua Tian
  • 通讯作者:
    Qinhua Tian
Subseasonal forecast skills and biases of global summer monsoons in the NCEP Climate Forecast System version 2
NCEP 气候预报系统第二版中全球夏季风的次季节预报技巧和偏差
  • DOI:
    10.1007/s00382-013-1831-8
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Climate Dynamics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li; Qiaoping;Kumar; Arun;Weaver; Scott;Liu; Shi
  • 通讯作者:
    Shi
Performance of the Seasonal Forecasting of the Asian Summer Monsoon by BCC_CSM1.1(m)
BCC_CSM1.1(m)对亚洲夏季风季节预报的性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Advances in Atmospheric Sciences
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Nie Suping;Li Qiaoping;Cheng Yanjie;Liang Xiaoyun
  • 通讯作者:
    Liang Xiaoyun
Evaluation of the summer precipitation over China simulated by BCC_CSM model with different horizontal resolutions during the recent half century
不同水平分辨率BCC_CSM模式模拟中国近半个世纪夏季降水的评价
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research-Atmospheres
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Zhao; Yong;Zhou; Yang;Yang; Ben;Wu; Haomin
  • 通讯作者:
    Haomin
1971-2011年中国县级行政区域热带气旋基本气候特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    热带气象学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹宜舟;罗勇;肖风劲;朱鑫君
  • 通讯作者:
    朱鑫君

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其他文献

澳大利亚墨累-达令河流域水文气候变化的影响与适应对策
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宁理科;罗勇;姜彤;苏布达;徐影;陈杰;张彦军;聂肃平;王永光;颜明;王艳君;柳鑫;顾磊
  • 通讯作者:
    顾磊
2003~2008年中国东部土壤相对湿度的冠谐分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    武汉大学学报(信息科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱耀仲;钟敏;聂肃平;PENG Peng 1;2 ZHU Yaozhong 1 ZHONG Min 1 NIE Supin
  • 通讯作者:
    2 ZHU Yaozhong 1 ZHONG Min 1 NIE Supin
一套新的30年全球台站逐日降水资料集:质量控制和评估
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴统文
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    聂肃平;朱江;罗勇
  • 通讯作者:
    罗勇
Trends and Scales of Observed Soil Moisture Variations in China
中国观测到的土壤湿度变化趋势和规模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2024-09-14
  • 期刊:
    Journal of Molecular Evolution
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    聂肃平;罗勇;朱江
  • 通讯作者:
    朱江

其他文献

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聂肃平的其他基金

基于卫星和台站土壤湿度资料的三维弱耦合协调同化方法研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于站点观测资料的土壤湿度同化方法研究
  • 批准号:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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