

Earth Science Frontiers ›› 2026, Vol. 33 ›› Issue (1): 50-62.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2025.10.14
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ZHANG Yongcheng1,2,3(
), CHEN Kang1,2,3,*(
), GUI Yingjia1,2,3, ZHANG Xiaochen1,2,3
Received:2025-08-19
Revised:2025-10-12
Online:2026-01-25
Published:2025-11-10
CLC Number:
ZHANG Yongcheng, CHEN Kang, GUI Yingjia, ZHANG Xiaochen. Exploring the spatio-temporal evolution and driving mechanisms of vegetation net primary productivity in the Ziya River Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2026, 33(1): 50-62.
| 数据名称 | 数据来源 | 分辨率 |
|---|---|---|
| NPP | 美国航空航天局(NASA) ( | 1 a, 500 m |
| 年均气温 | 国家地球系统科学数据中心 ( | 1 km |
| 年累积降雨 | 国家地球系统科学数据中心 ( | 1 km |
| 年累积潜在 蒸散发 | 国家地球系统科学数据中心 ( | 1 km |
| 土地利用 | 中国年度土地覆盖数据集 ( | 30 m |
| 土壤水分 | Land Data Assimilation System ( | 10 km |
| 土壤温度 | Land Data Assimilation System ( | 10 km |
| 高程 | 地理空间数据云 ( | 30 m |
| 土壤类型 | 资源环境科学数据中心 ( | 1 km |
Table 1 Data type and source
| 数据名称 | 数据来源 | 分辨率 |
|---|---|---|
| NPP | 美国航空航天局(NASA) ( | 1 a, 500 m |
| 年均气温 | 国家地球系统科学数据中心 ( | 1 km |
| 年累积降雨 | 国家地球系统科学数据中心 ( | 1 km |
| 年累积潜在 蒸散发 | 国家地球系统科学数据中心 ( | 1 km |
| 土地利用 | 中国年度土地覆盖数据集 ( | 30 m |
| 土壤水分 | Land Data Assimilation System ( | 10 km |
| 土壤温度 | Land Data Assimilation System ( | 10 km |
| 高程 | 地理空间数据云 ( | 30 m |
| 土壤类型 | 资源环境科学数据中心 ( | 1 km |
| θ | Z | 变化趋势 |
|---|---|---|
| θ>0 | 极显著上升 | |
| θ>0 | 2.58≥ | 显著上升 |
| θ>0 | 1.96≥ | 不显著上升 |
| θ=0 | 无变化 | |
| 0>θ | 1.96≥ | 不显著下降 |
| 0>θ | 2.58≥ | 显著下降 |
| 0>θ | 极显著下降 |
Table 2 Classification of trend significance
| θ | Z | 变化趋势 |
|---|---|---|
| θ>0 | 极显著上升 | |
| θ>0 | 2.58≥ | 显著上升 |
| θ>0 | 1.96≥ | 不显著上升 |
| θ=0 | 无变化 | |
| 0>θ | 1.96≥ | 不显著下降 |
| 0>θ | 2.58≥ | 显著下降 |
| 0>θ | 极显著下降 |
| 判断标准 | 交互作用类型 |
|---|---|
| q(X1∩X2)<min[q(X1),q(X2)] | 非线性减弱 |
| min[q(X1),q(X2)]<q(X1∩X2)< max[q(X1),q(X2)] | 单因子非线性减弱 |
| q(X1∩X2)=q(X1)+q(X2) | 独立 |
| q(X1∩X2)>max[q(X1),q(X2)] | 双因子增强 |
| q(X1∩X2)>q(X1)+q(X2) | 非线性增强 |
Table 3 Types of interaction between two influencing factors
| 判断标准 | 交互作用类型 |
|---|---|
| q(X1∩X2)<min[q(X1),q(X2)] | 非线性减弱 |
| min[q(X1),q(X2)]<q(X1∩X2)< max[q(X1),q(X2)] | 单因子非线性减弱 |
| q(X1∩X2)=q(X1)+q(X2) | 独立 |
| q(X1∩X2)>max[q(X1),q(X2)] | 双因子增强 |
| q(X1∩X2)>q(X1)+q(X2) | 非线性增强 |
| 指标 | 2001年 | 2006年 | 2012年 | 2018年 | 2023年 | 多年均值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | ||
| x1 | natural | 10 | sd | 10 | sd | 10 | sd | 10 | equal | 10 | natural | 10 | |
| x2 | natural | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | natural | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | |
| x3 | natural | 9 | natural | 10 | natural | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | natural | 6 | |
| x5 | sd | 10 | sd | 10 | geometric | 9 | sd | 10 | sd | 7 | quantile | 10 | |
| x6 | natural | 10 | equal | 10 | natural | 10 | natural | 10 | natural | 10 | natural | 10 | |
| x7 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | natural | 10 | |
| x8 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 9 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | |
Table 4 The discretization result of continuous variables
| 指标 | 2001年 | 2006年 | 2012年 | 2018年 | 2023年 | 多年均值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | 分类方法 | 分级 | ||
| x1 | natural | 10 | sd | 10 | sd | 10 | sd | 10 | equal | 10 | natural | 10 | |
| x2 | natural | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | natural | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | |
| x3 | natural | 9 | natural | 10 | natural | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | natural | 6 | |
| x5 | sd | 10 | sd | 10 | geometric | 9 | sd | 10 | sd | 7 | quantile | 10 | |
| x6 | natural | 10 | equal | 10 | natural | 10 | natural | 10 | natural | 10 | natural | 10 | |
| x7 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | natural | 10 | |
| x8 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 9 | quantile | 10 | quantile | 10 | quantile | 10 | |
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