[1] |
曹旭娟, 2017. 青藏高原草地退化及其对气候变化的响应[D]. 北京: 中国农业科学院.
|
[2] |
樊博, 林丽, 曹广民, 等, 2020. 不同演替状态下高寒草甸土壤物理性质与植物根系的相互关系[J]. 生态学报, 40(7): 2 300-2 309.
|
[3] |
郭铌, 王小平, 2015. 遥感干旱应用技术进展及面临的技术问题与发展机遇[J]. 干旱气象, 33(1): 1-18.
DOI
|
[4] |
郭冬, 吐平逊·哈斯木, 吴秀兰, 等, 2022. 四种气象干旱指数在新疆区域适用性研究[J]. 沙漠与绿洲气象, 16(3):90-101.
|
[5] |
李柏贞, 周广胜, 2014. 干旱指标研究进展[J]. 生态学报, 34(5): 1 043-1 052.
|
[6] |
李忆平, 李耀辉, 2017. 气象干旱指数在中国的适应性研究进展[J]. 干旱气象, 35(5): 709-723.
DOI
|
[7] |
林丽, 孙睿藻, 郭小伟, 等, 2024. 青藏高原草地生态系统演化过程、可持续发展瓶颈及应对分析[J]. 草业科学, 41(8):1865-1 882.
|
[8] |
刘海, 姜亮亮, 刘冰, 等, 2023. 近40年中国干旱特征及其对植被变化的影响[J]. 生态学报, 43(19): 7 936-7 949.
|
[9] |
全国气候与气候变化标准化技术委员会, 2006. 气象干旱等级:GB/T 20481—2006[S]. 北京: 中国标准出版社.
|
[10] |
全国气候与气候变化标准化技术委员会, 2017. 气象干旱等级:GB/T 20481—2017[S]. 北京: 中国标准出版社.
|
[11] |
沈彦军, 李红军, 雷玉平, 2013. 干旱指数应用研究综述[J]. 南水北调与水利科技, 11(4): 128-133.
|
[12] |
孙博, 钱静, 陈曦, 等, 2020. 常见遥感干旱监测指标在哈萨克斯坦的一致性分析[J]. 干旱区研究, 37(3): 663-670.
|
[13] |
王劲松, 任余龙, 宋秀玲, 2008. K干旱指数在甘肃省干旱监测业务中的应用[J]. 干旱气象, 26(4): 75-79.
|
[14] |
王美林, 姜群鸥, 邵雅琪, 等, 2019. 基于TVDI的玛曲土壤湿度时空变化及其影响因素[J]. 中国水土保持科学, 17(4): 141-152.
|
[15] |
王素萍, 王劲松, 张强, 等, 2020. 多种干旱指数在中国北方的适用性及其差异原因初探[J]. 高原气象, 39(3): 628-640.
DOI
|
[16] |
王素艳, 郑广芬, 李欣, 等, 2013. CI综合气象干旱指数在宁夏的本地化修正及应用[J]. 干旱气象, 31(3): 561-569.
DOI
|
[17] |
王玮, 王丽娟, 郭铌, 等, 2023. 基于哨兵卫星数据的巴丹吉林—腾格里沙漠辐射准不变场选取与评价[J]. 遥感学报, 27(10): 2 350-2 362.
|
[18] |
王新源, 连杰, 杨小鹏, 等, 2019. 玛曲县植被覆被变化及其对环境要素的响应[J]. 生态学报, 39(3): 923-935.
|
[19] |
王莺, 张强, 王劲松, 等, 2022. 21世纪以来干旱研究的若干新进展与展望[J]. 干旱气象, 40(4): 549-566.
DOI
|
[20] |
王姝, 张亮, 朱红秀, 等, 2024. 2022年7—8月川西高原植被长势的影响[J]. 高原山地气象研究, 44(1):94-103.
|
[21] |
杨庆, 李明星, 郑子彦, 等, 2017. 7种气象干旱指数的中国区域适应性[J]. 中国科学:地球科学, 47(3): 337-353.
|
[22] |
张强, 李栋梁, 姚玉璧, 等, 2024. 干旱形成机制与预测理论方法及其灾害风险特征研究进展与展望[J]. 气象学报, 82(1):1-21.
|
[23] |
张强, 姚玉璧, 李耀辉, 等, 2020. 中国干旱事件成因和变化规律的研究进展与展望[J]. 气象学报, 78(3): 500-521.
|
[24] |
张强, 张良, 崔显成, 等, 2011. 干旱监测与评价技术的发展及其科学挑战[J]. 地球科学进展, 26(7): 763-778.
|
[25] |
张世喆, 朱秀芳, 刘婷婷, 等, 2022. 气候变化下中国不同植被区总初级生产力对干旱的响应[J]. 生态学报, 42(8): 3 429-3 440.
|
[26] |
张旭辉, 玉素甫江·如素力, 仇忠丽, 等, 2024. 基于Sentinel-2时序数据的新疆焉耆盆地农作物遥感识别与评估[J]. 干旱区地理, 47(4):672-683.
DOI
|
[27] |
周扬, 李宁, 吉中会, 等, 2013. 基于SPI指数的1981—2010年内蒙古地区干旱时空分布特征[J]. 自然资源学报, 28(10): 1 694-1 706.
|
[28] |
ABATZOGLOU J T, DOBROWSKI S Z, PARKS S A, et al, 2018. TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015[J]. Scientific Data, 5: 170191. DOI: 10.1038/sdata. 2017.191.
|
[29] |
ARAGHI A, MARTINEZ C J, ADAMOWSKI J F, 2023. Evaluation of TerraClimate gridded data across diverse climates in Iran[J]. Earth Science Informatics, 16(2): 1 347-1 358.
|
[30] |
BAYARJARGAL Y, KARNIELI A, BAYASGALAN M, et al, 2006. A comparative study of NOAA-AVHRR derived drought indices using change vector analysis[J]. Remote Sensing of Environment, 105(1): 9-22.
|
[31] |
BAZRKAR M H, ZHANG J L, CHU X F, 2020. Hydroclimatic aggregate drought index (HADI): A new approach for identification and categorization of drought in cold climate regions[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34(11): 1 847-1 870.
|
[32] |
BECK H E, VAN DIJK A I J M, DE Roo A D, et al, 2017. Global evaluation of runoff from 10 state-of-the-art hydrological models[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 21(6): 2 881-2 903.
|
[33] |
DAI A G, 2011. Drought under global warming: a review[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2(1): 45-65.
|
[34] |
DE BOECK H J, HILTBRUNNER E, VERLINDEN M, et al, 2018. Legacy effects of climate extremes in alpine grassland[J]. Frontiers in Plant Science, 9: 1586. DOI: 10.3389/fpls.2018.01586.
PMID
|
[35] |
KEYANTASH J, DRACUP J A, 2002. The quantification of drought: An evaluation of drought indices[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 83(8): 1 167-1 180.
|
[36] |
LEMENKOVA P, 2022. Mapping climate parameters over the territory of Botswana using GMT and gridded surface data from TerraClimate[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11(9): 473. DOI: 10.3390/ijgi11090473.
|
[37] |
LIU Y, CHEN J, ZHANG Y, et al, 2020. Impact of continuous soil moisture deficit on winter wheat growth in the North China Plain[J]. Agricultural Water Management, 240: 106245.
|
[38] |
LIU Y, YANG X L, REN L L, et al, 2015. A new physically based self-calibrating Palmer drought severity index and its performance evaluation[J]. Water Resources Management, 29(13): 4 833-4 847.
|
[39] |
MA M W, REN L L, YUAN F, et al, 2014. A new standardized Palmer drought index for hydro‐meteorological use[J]. Hydrological Processes, 28(23): 5 645-5 661.
|
[40] |
MA M W, WANG W C, YUAN F, et al, 2018. Application of a hybrid multiscalar indicator in drought identification in Beijing and Guangzhou, China[J]. Water Science and Engineering, 11(3): 177-186.
|
[41] |
PALMER W C, 1965. Meteorological drought[R]. U.S. Department of Commerce Weather Bureau Research Paper, No. 45.
|
[42] |
ROSSATO L, MARENGO J A, DE ANGELIS C F, et al. 2017. Impact of soil moisture over Palmer Drought Severity Index and its future projections in Brazil[J]. Rbrh, 22. DOI:10.1590/2318-0331.0117160045.
|
[43] |
SMITH M D, WILKINS K D, HOLDREGE M C, et al, 2024. Extreme drought impacts have been underestimated in grasslands and shrublands globally[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 121(4): e2309881120. DOI:10.1073/pnas. 2309881120.
|
[44] |
WANG T H, YANG D W, YANG Y T, et al, 2023. Pervasive permafrost thaw exacerbates future risk of water shortage across the Tibetan Plateau[J]. Earth’s Future, 11(10): e2022EF003463.
|
[45] |
World Meteorological Organization (WMO), Global Water Partnership (GWP), 2014. National drought management policy guidelines: A template for action (Wilhite DA)[R]. Integrated Drought Management Programme Tools and Guidelines Series, No. 1.
|