湖泊蓄水量变化是青藏高原(TP)自然气候变化的一个独特指标。然而,该地区仍然缺乏全面的湖泊蓄水量数据,尤其是小于 10 平方公里的湖泊。在本数据集中,我们利用大地遥感卫星(Landsat)影像和数字地形模型,完成了青藏高原内流盆地(EBTP)上 976 个面积大于 1 平方公里的湖泊在 1989-2019 年期间的年相对湖泊体积(RLV)普查。我们的方法首先识别单个湖泊,确定其分析范围,并根据大地遥感卫星图像计算年湖泊面积。然后推导出湖泊面积与海拔的关系,估算湖面海拔并计算 RLV。与现有的几个数据集进行验证和比较后发现,我们的数据更可靠、更全面。我们的研究为该地区提供了完整的长期湖泊水量变化数据,是对现有湖泊数据集的补充。
| 采集时间 | 1984/01/01 - 2020/12/31 |
|---|---|
| 采集地点 | 青藏高原 |
| 数据量 | 73.8 MiB |
| 数据格式 | shp |
| 数据空间分辨率(/米) | 30m |
| 数据时间分辨率 | 年 |
| 坐标系 |
本研究使用的数据包括陆地卫星图像、联合研究中心全球地表水数据、航天飞机雷达地形图任务(SRTM)数字高程模型(DEM)、高级陆地观测卫星(ALOS)数字地表模型 (DSM)以及一些公共湖泊存储数据。ALOS 和 SRTM 的空间分辨率均为30米,覆盖研究区域。
在这项研究中,相对湖泊体积(RLV)的计算分为两个步骤。第一步是识别单个湖泊,确定其分析范围,并根据大地遥感卫星图像计算年度湖泊面积。第二步是推导湖泊面积-海拔关系,估算湖面海拔,计算湖泊水量变化。第一步的具体步骤包括三个子步骤:湖泊识别、湖泊分析范围和种子确定、水域分类和分割以及年湖泊面积计算。第二步可分为推导湖泊面积-高程关系和计算湖泊RLV。
数据质量良好。
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| # | 标题 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | Data use guide.docx | 16.2 KiB |
| 2 | _ncdc_meta_.json | 5.2 KiB |
| 3 | Lake_Area | |
| 4 | Lake_Relative_Volume_Change | |
| 5 | Lake_Seeds |
| # | 时间 | 姓名 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/03 03:13 | 匿名 [180.184.147.* ] |
[开放下载]
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| 2 | 2025/12/02 02:29 | 匿名 [159.226.17.* ] |
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| 3 | 2025/12/02 02:29 | 匿名 [159.226.17.* ] |
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| 4 | 2025/11/30 17:48 | 匿名 [60.13.228.* ] |
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| 5 | 2025/11/30 12:19 | 匿名 [180.184.173.* ] |
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| 6 | 2025/11/30 03:02 | 匿名 [180.184.145.* ] |
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| 7 | 2025/11/25 18:10 | 匿名 [159.226.17.* ] |
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| 8 | 2025/11/25 14:58 | 匿名 [47.79.217.* ] |
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| 9 | 2025/11/24 09:49 | 匿名 [144.76.19.* ] |
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| 10 | 2025/11/23 05:54 | 匿名 [14.103.41.* ] |
[开放下载]
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| # | 类别 | 标题 | 作者 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 论文 | Lake volume variation in the endorheic basin of the Tibetan Plateau from 1989 to 2019 | Junxiao,Wang,Liuming,Wang,Mengyao,Li,Liping,Zhu,Xingong,Li | 2022 |
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