BILGILI M, SAHIN B, SANGUN L. Estimating Soil Temperature Using Neighboring Station Data Via Multi-Nonlinear Regression and Artificial Neural Network Models[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2013, 185(1):347-358. doi: 10.1007/s10661-012-2557-5
|
HOLMES T R H, OWE M, DE JEU R A M, et al. Estimating the Soil Temperature Profile from a Single Depth Observation:A Simple Empirical Heatflow Solution[J]. Water Resources Research, 2008, 44(2):103-112.
|
孙菽芬.陆面过程的物理、生化机理和参数化模型[M].北京:气象出版社, 2005.
|
李崇银.气候动力学引论[M].北京:气象出版社, 1995.
|
潘宝林.晚更新世以来羌塘高原中部东湖水位变化与光释光年代研究[D].北京: 中国科学院研究生院, 2012.http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/488498
|
乔全明, 张雅高.青藏高原天气学[M].北京:气象出版社, 1994.
|
季国良, 时兴和, 高务祥.藏北高原地面加热场的变化及其对气候的影响[J].高原气象, 2001, 20(3):239-244. doi: 10.3321/j.issn:1000-0534.2001.03.003
|
刘新, 李伟平, 吴国雄.夏季青藏高原加热和北半球环流年际变化的相关分析[J].气象学报, 2002, 60(3):267-277.
|
WU G X, DUAN A M, LIU Y M, et al. Tibetan Plateau Climate Dynamics:Recent Research Progress and Outlook[J]. National Science Review, 2015, 2(1):100-116. doi: 10.1093/nsr/nwu045
|
杨梅学, 姚檀栋, 丁永建, 等.藏北高原D110点不同季节土壤温度的日变化特征[J].地理科学, 1999, 19(6):570-574. doi: 10.3969/j.issn.1000-0690.1999.06.017
|
杨梅学, 姚檀栋, KOIKE T.藏北高原土壤温度的变化特征[J].山地学报, 2000, 18(1):13-17. doi: 10.3969/j.issn.1008-2786.2000.01.003
|
杨梅学, 姚檀栋, 何元庆.青藏高原土壤水热分布特征及冻融过程在季节转换中的作用[J].山地学报, 2002, 20(5):553-558. doi: 10.3969/j.issn.1008-2786.2002.05.008
|
张娟, 沙占江, 徐维新.青藏高原玉树地区巴塘高寒草甸土壤温湿特征分析[J].冰川冻土, 2015, 37(3):635-642.
|
周玉淑, 高守亭, 邓国, 等.青藏高原冬春季地温异常对长江中下游夏季旱涝影响的研究[J].南京气象学院学报, 2002, 25(5):611-619. doi: 10.3969/j.issn.1674-7097.2002.05.005
|
张世强, 丁永建, 卢健, 等.青藏高原土壤水热过程模拟研究(Ⅱ):土壤温度[J].冰川冻土, 2005, 27(1):95-99. doi: 10.3969/j.issn.1000-0240.2005.01.014
|
赵林, 李韧, 丁永建.唐古拉地区活动层土壤水热特征的模拟研究[J].冰川冻土, 2008, 30(6):930-937.
|
王澄海, 师锐.青藏高原西部陆面过程特征的模拟分析[J].冰川冻土, 2007, 29(1):73-81. doi: 10.3969/j.issn.1000-0240.2007.01.012
|
王澄海, 师锐, 左洪超.青藏高原西部冻融期陆面过程的模拟分析[J].高原气象, 2008, 27(2):239-248.
|
罗斯琼, 吕世华, 张宇, 等. CoLM模式对青藏高原中部BJ站陆面过程的数值模拟[J].高原气象, 2008, 27(2):259-271.
|
LUO S Q, LÜ S H, ZHANG Y. Development and Validation of the Frozen Soil Parameterization Scheme in Common Land Model[J]. Cold Regions Science and Technology, 2009, 55(1):130-140. doi: 10.1016/j.coldregions.2008.07.009
|
陈渤黎, 吕世华, 罗斯琼. CLM3.5模式对青藏高原玛曲站陆面过程的数值模拟研究[J].高原气象, 2012, 31(6):1511-1522.
|
张文纲, 李述训, 庞强强.近45年青藏高原土壤温度的变化特征分析[J].地理学报, 2008, 63(11):1151-1159.
|
RODELL M, HOUSER P R, JAMBOR U, et al. The Global Land Data Assimilation System[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2004, 85(3):381-394. doi: 10.1175/BAMS-85-3-381
|
RUI H L, BEAUDOING H. Readme document for global land data assimilation system version 2(GLDAS-2) products[EB/OL].[2014-01-10]. http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/services/grads-gds/gldas.
|
WANG A H, ZENG X B. Evaluation of Multireanalysis Products with in Situ Observations over the Tibetan Plateau[J]. Journal of Geophysical Research:Atmospheres, 2012, 117(D5):214-221.
|
刘川, 余晔, 解晋, 等.多套土壤温湿度资料在青藏高原的适用性[J].高原气象, 2015, 34(3):653-665.
|
丁旭, 赖欣, 范广洲, 等.再分析土壤温湿度资料在青藏高原地区适用性的分析[J].高原气象, 2018, 37(3):626-641.
|
李栋梁, 钟海玲, 吴青柏, 等.青藏高原地表温度的变化分析[J].高原气象, 2005, 24(3):291-298. doi: 10.3321/j.issn:1000-0534.2005.03.001
|