基于模式优选的21世纪中国气候变化情景集合预估
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张学珍, 李侠祥, 徐新创, 张丽娟
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Ensemble projection of climate change scenarios of China in the 21st century based on the preferred climate models
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Xuezhen ZHANG, Xiaxiang LI, Xinchuang XU, Lijuan ZHANG
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表1 30个CMIP5模式的空间分辨率和所属机构 |
Tab. 1 Horizontal resolution and hosts of 30 CMIP5 models used in this study |
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编号 | 模式名称 | 分辨率 | 所属国家、研究中心 | 1 | CCSM4 | 1.250°×0.942° | 美国国家大气研究中心 | 2 | CESM1-BGC | 1.250°×0.942° | 美国国家大气研究中心 | 3 | CESM1-CAM5 | 1.250°×0.942° | 美国国家大气研究中心 | 4 | CMCC-CM | 0.750°×0.750° | 意大利欧洲-地中海气候中心 | 5 | CMCC-CMS | 1.875°×1.875° | 意大利地中海气候中心 | 6 | CNRM-CM5 | 1.406°×1.401° | 法国气象研究中心 | 7 | CSIRO-Mk3-6-0 | 1.875°×1.875° | 澳大利亚联邦科学与工业研究组织 | 8 | CanESM2 | 2.813°×2.791° | 加拿大气候模拟与分析中心 | 9 | FGOALS-g2 | 2.813°×3.000° | 中国科学院大气物理研究所 | 10 | GFDL-CM3 | 2.500°×2.000° | 美国地球物理流体动力学实验室 | 11 | GFDL-ESM2G | 2.500°×2.000° | 美国地球物理流体动力学实验室 | 12 | GFDL-ESM2M | 2.500°×2.000° | 美国地球物理流体动力学实验室 | 13 | GISS-E2-H | 2.500°×2.000° | 美国国家航空与太空总署 | 14 | GISS-E2-H-CC | 2.500°×2.000° | 美国国家航空与太空总署 | 15 | GISS-E2-R | 2.500°×2.000° | 美国地球物理流体动力学实验室 | 16 | GISS-E2-R-CC | 2.500°×2.000° | 美国国家航空与太空总署 | 17 | IPSL-CM5A-LR | 2.500°×1.268° | 法国Pierre-Simon物理学研究所 | 18 | IPSL-CM5A-MR | 3.750°×1.895° | 法国Pierre-Simon物理学研究所 | 19 | IPSL-CM5B-LR | 3.750°×1.895° | 法国Pierre-Simon物理学研究所 | 20 | MIROC-ESM | 2.813°×2.790° | 日本海洋地球科学与技术局、大气海洋研究所和国家环境变化研究所 | 21 | MIROC-ESM-CHEM | 2.813°×2.790° | 日本海洋地球科学与技术局、大气海洋研究所和国家环境变化研究所 | 22 | MIROC5 | 1.406°×1.400° | 日本气候系统研究中心、国家环境研究所和全球变化研究中心 | 23 | MPI-ESM-LR | 1.875°×1.865° | 德国普朗克气象研究所 | 24 | MPI-ESM-MR | 1.875°×1.865° | 德国普朗克气象研究所 | 25 | MRI-CGCM3 | 1.125°×1.121° | 日本气象研究所 | 26 | NorESM1-M | 2.500°×1.895° | 挪威气候中心 | 27 | NorESM1-ME | 2.500°×1.895° | 挪威气候中心 | 28 | bcc-csm1-1 | 1.250°×1.250° | 中国气象局,北京气候中心 | 29 | bcc-csm1-1-m | 2.800°×2.800° | 中国气象局,北京气候中心 | 30 | inmcm4 | 2.000°×1.500° | 俄罗斯数值模拟研究所 |
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