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Mihretab g . Ghebrezgabher尽兴,Xuemei杨, ”气候变化的长期趋势和干旱评估非洲之角”,气象学的进展, 卷。2016年, 文章的ID8057641, 12 页面, 2016年。 https://doi.org/10.1155/2016/8057641
气候变化的长期趋势和干旱评估非洲之角
文摘
气候变化导致全球变暖是一个全球问题,特别是在非洲。在这项研究中,降水和温度变量作为一个代理来评估和量化的长期气候变化和干旱在非洲之角(卖家)(1930 - 2014)。我们采用一个简单的线性回归和插值分析,分别的趋势,年平均降雨量和温度的空间分布。此外,标准化降水指数(SPEI)应用于蒸发蒸腾评估干旱肥厚性骨关节病变与肺部转移的条件。结果显示,统计上的降水减少趋势无关紧要的;观察温度下降非常明显的趋势在1930年至1969年之间,但这是戏剧性的从1970年到2014年明显升高。SPEI显示从轻度至中度干旱肥厚性骨关节病变与肺部转移经验的整个研究期间有严重极端干旱在一些地区,尤其是在1943年,1984年,1991年和2009年。干旱是一个非常严重的环境问题在阿花在过去的85年里。因此,需要立即采取行动应对干旱,因此贫困和饥荒在肥厚性骨关节病变与肺部转移。
1。介绍
气候变化是一个全球性的问题,尤其是,增加的速度平均气温和年平均降水下降1]。今天,气候变暖是一个全球性的问题。气候风险随着增加变暖(2,3)和植物产量下降在应对气候变暖4),尤其是在沙漠植被(5]。长期平均气候模式的变化可能是指气候变化;变化可能是定量和定性;然而,统计分析是最适合和一般应用分析强调短期或长期的降水和温度变化的趋势2,6,7]。据美国环境保护署(EPA) (https://www3.epa.gov/climatechange/basics/),地球表面的平均温度上升了1.5°F在过去的一百年里,它将提高0.5到8.6°F在下个世纪。
气候变化是直接或间接由人为或自然因素引起的。人为因素可能与从工业和汽车排放的各种气体,导致增加的数量和浓度的自然大气中温室气体如二氧化碳(有限公司2),甲烷气体(CH4氯氟碳化合物(含氯氟烃)),和一氧化二氮(NO) (2,6,7];特别是公司的崛起2大气中增加的主要因素是气候变暖对地球表面(8]。土地利用变化,包括清除森林不同的目的(如农业、木柴、工业和医疗材料,建设和城市化)。一般来说,直接或间接地森林砍伐、土地沙漠化、过度放牧、和现代化可能会加速全球变暖2,6,9]。据粮食及农业组织/全球森林资源评估(粮农组织/ FRA) 2015 (10)在全球范围内,森林覆盖率已经减少,尽管增加种植森林自1990年以来,这可能会导致增加CO的浓度2在大气中。气候变暖可能发生由于自然因素如太阳辐射的变化。地球的大气中气溶胶的存在从火山喷发或从其他材料可能会导致气候变暖通过吸收和散射太阳辐射,并且它可能会改变化学和物理繁华云导致全球变暖的2,6]。
一般来说,地球表面温度的增加是导致雨量分布和频率的变化,干旱和洪水、冰川的融化,降低在北极地区冰层覆盖,并减少雪就数量而言,频率和强度,这是气候变化的主要指标。气候变化严重的非洲之角(卖家);一些研究人员发现,年平均气温和降水量,分别提出和拒绝在撒哈拉以南非洲国家(1特别是在肥厚性骨关节病变与肺部转移[11]。干旱和洪水在这个地区严重的自然灾害,主要干旱严重自1970年代(12,13),根据2011年非洲开发银行(ADB) (14),数以百万计的人们和家畜受到严重的食品危机在肥厚性骨关节病变与肺部转移,和气候变化导致该地区是世界上最贫穷的地区之一,50%以上的人口生活在贫困线以下。最近,一些研究人员(15- - - - - -17)发现,干旱频繁发生在厄尔尼诺现象期间,包括肥厚性骨关节病变与肺部转移。
气候变化可能产生积极或消极的后果。然而,气候变化的不利影响更体贴,这是整个世界的关注。气候变化导致环境、社会、经济和政治压力从地方到全球尺度(18],许多种类的动物和植物已经灭绝了,成千上万的人丧生由于热浪、干旱、洪水、等等,在当地和地区/国家经济增长下降水平,影响世界上数以百万计的人,等待国际/国家艾滋病每个气候相关灾害和气候变化可能引起局部和部落冲突(8和生态系统和生物多样性的变化19]。土壤水分降低由于高蒸发率与气候变化和土壤侵蚀严重,导致植被减少(3,20.]。肥厚性骨关节病变与肺部转移的环境、社会、经济和政治问题由于气候和天气变化非常明显;例如,干旱严重的环境灾难在这个地区,特别是在埃塞俄比亚和厄立特里亚,影响成千上万的人在1980年代12,21]。在干旱时期,资源稀缺,导致当地居民之间的冲突;最近研究人员发现,当地冲突被记录在撒哈拉以南非洲地区,主要在肥厚性骨关节病变与肺部转移由于气候变化(22,23]。2011年(24),环境安全研究所(IES)报道,冲突和迁移是极其严重的卖家,尤其是在干旱时期(25]。在这个地区,80%以上的人口从事雨养农业和牧业在很低的生产(7,11,26,27];因此贫困是极高的虽然他们正在享受经济增长在过去的十年。在未来,干旱和洪水将会继续在华因为温度预计会上升在未来世纪(2,25]。
气候变化是非常活跃和严重的卖家,和几种类型的研究已经完成在非洲东部包括肥厚性骨关节病变与肺部转移。因此,本文旨在提供一个评估长期气候变化在这个地区从1930年到2014年;作为一个代理降水和温度可变性评估气候变化的统计趋势。此外,分析了干旱使用标准化降水指数(SPEI)蒸发蒸腾。我们认为这项研究是重要的决策者制定一个有效的计划来解决粮食安全的阿花和它可能是一个有用的输入对于研究人员,有志于在这一地区进行进一步的研究。
2。研究区
阿花位于非洲东部,包括埃塞俄比亚、索马里、吉布提、厄立特里亚、和部分肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、苏丹(28,29日]。然而,本研究仅覆盖第一个四个国家和肯尼亚;在这项研究中,阿花从18°N在厄立特里亚从埃塞俄比亚肯尼亚5°S和32°E索马里51°E(图1)。这个地区覆盖了大约2509678公里2,埃塞俄比亚是最大的国家,最小的一个是吉布提。该地区约有1.6445亿人口。肥厚性骨关节病变与肺部转移两大水体,是红海和印度洋,分别在厄立特里亚和吉布提和索马里和肯尼亚海岸,但是埃塞俄比亚是唯一的内陆国家。从地形上的卖家是非常复杂的,包括山脉、山谷、裂痕、河流、山脊和湖泊。世界上最大的裂谷(东部大裂缝)位于这个地区,地震和火山喷发活动(30.];2010年的火山喷发发生在埃塞俄比亚和厄立特里亚的达纳吉尔凹地就是一个很好的例子。肥厚性骨关节病变与肺部转移的海拔范围从埃塞俄比亚高原达纳吉尔凹地海平面以下;达纳吉尔凹地(本地名称宽干谷)是最热的地方在地球表面(> 60°C)。塔纳湖,湖长袍、图尔卡纳湖和维多利亚湖是最大的的一小部分地表水沿着裂谷位于肥厚性骨关节病变与肺部转移(17,28,30.,31日]。塔纳湖在埃塞俄比亚是蓝色尼罗河的源头,是尼罗河支流(32]。由于气候变化和土地干旱等级是这个地区的主要环境问题。
2.1。气象监测站
被应用于降水和温度可变性评估肥厚性骨关节病变与肺部转移的长期气候变化。天气数据直接从雨量计适用于有一个准确和可靠的气候分析。然而,萨赫勒地区的雨量数据缺乏一致性和不适当的33]。在这项研究中,我们选择了48个气象站内外的研究区域,我们获得了纬度、经度和海拔的每个实际气象站的国家海洋和大气管理局(NOAA)http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/应用程序= clim&cfg = cdo&theme = hourly&layers = 1节点= gis。陆地降水和温度(1930 - 2014)收集从一个网格月度时间序列可用(4.01版)2015年5月,由0.25×0.25度以内插值替换的决议。此外,决议的程度只能在0.25和0.75的区间;因此,网格的纬度和经度站选择最接近的点(图1)。在这个版本中,气象数据收集从几个来源如全球历史气候网络数据集更新(GHCN-monthly和GHCN-Daily)和其他数据包括加拿大环境档案、水文气象研究所的数据在圣彼得堡,俄罗斯,格陵兰岛站自动气象站的记录项目,每日数据对印度的国家大气研究中心(NCAR),尼科尔森非洲降水数据的归档,每月南美降水站记录,和每日记录一天的全球表面总结(GSOD) [34]。
2.2。数据处理和测试
在时间序列研究中,气象数据处理和同质性测试评估和评估气候变化是非常至关重要的。每日或每月气象数据在一个车站或网格点可能不统一,因为几个因素。可以肯定受到数据的质量工具,建筑,树木,改变观察的位置,并记录错误35]。异构气象数据有偏见和影响可靠性和一致性等气候变化的降水和温度数据。为了使决策者制定一个好的计划管理和控制环境,一般来说,每日或每月降水和温度等气象数据必须均匀增强研究的可靠性和准确性。
尽管许多方法开发测试气象数据,在这项研究中,彩虹软件包(2.2版)是应用于分析时间序列的同质性降水和温度数据网格。彩虹频率分析是由Raes et al ., 200636),最近,一些研究人员已经应用在气象研究[37- - - - - -39]。正态分布的概率,威布尔概率估计的方法,和最大似然参数估计方法在这项研究中,采用一个阈值被认为是零/零观测。测试后,过高地估计降水出现在马萨瓦站(39.25和15.75),这是非常重要的。根据省土地、水和环境(MLWE)在2012年厄立特里亚,这个地区每年接收最低降雨量(< 200 mm);然而,年降水量估计最高的4.01版。为了减少误差,提高精度,我们收集的马萨瓦站月降水量Koninklijk荷兰文Meteorologisch Instituut气候Explorer(其中)http://climexp.knmi.nl/getstations.cgi(1930 - 1990),然后应用线性回归来调整数据。
3所示。方法
3.1。趋势和插值方法
插值方法和趋势最显著的技术评估和分析,分别分布和短期或长期的降水和温度的变化。最近,一些研究人员应用线性趋势(33,40,41和插值42- - - - - -44在他们的研究来评估气候变化的时间序列。独立(时间)和依赖(降水或温度)变量是重要的变量。采用一个简单的线性回归分析气候变化的长期趋势在肥厚性骨关节病变与肺部转移。在这项研究中,一个时间序列的年平均降水量和温度;然而,一些研究人员研究了月平均气候资料(45]。
气象空间插值是一个估计的天气或气候条件的未知的地方点分布在一个特定的地区,主要从每小时降水和温度数据年度规模。可靠性和气象空间插值精度取决于单个数据点的质量,除了地形,建筑,大气霾和循环,和距离大海46];因此高估或低估被认为是一个限制的插值47,48]。在ArcGIS等各种方法用于插入插值距离重量(IDW),克里格,自然的邻居,和样条。在这项研究中,自然相邻插值适用于估计的长期或肥厚性骨关节病变与肺部转移的年降水量和温度,这是事务部门主管由Sibson 198149]。这种方法估计空间价值从给定的分散在各种位置坐标;例如,气象网格值(图1)是用来评估肥厚性骨关节病变与肺部转移的历史降水和温度的分布。自然相邻插值光滑、连续的邻国,是常见的重要方法,这是最近被一些研究者应用(50,51]。尽管一些修改了重量的方法,例如,黄金,198952),下列方程采用事务部门主管在这项研究中,由Sibson: 在哪里指的是观察到的气象站和网格点估计有价值吗协调在权重值()。
3.2。标准化降水指数(SPEI)蒸发蒸腾
干旱被认为是世界上最严重的自然灾害之一(53),特别是在肥厚性骨关节病变与肺部转移,这是气候变化的直接指标,缺乏引起的夏季降水和蒸散率高。根据麦基et al ., 199354],Rajsekhar et al ., 201555],许多因素可能会应用于定义干旱,一般来说,气候变化,特别是季节性天气变化,如计量数据,水文和水的循环,大气和农业因素,或土壤水分。虽然帕尔默干旱强度指数(PDSI)和标准化降水指数(SPI)是最常见的方法来评估干旱,很多方法和模型是分析干旱的严重程度,包括作物水分指数(CMI),帕默水文干旱指数(PHDI),蒸散标准化降水指数(SPEI)、地表水供应指数(SWSI),土壤水分赤字指数(SMDI),蒸散赤字指数(ETDI),植被状态指数(VCI)等等(56]。最近,几种类型的研究使用了一种新的方法来分析干旱;例如,桑切斯et al ., 201657),农业干旱综合土壤湿度指数(SMADI)的中分辨率成像光谱仪(MODIS),归一化植被指数、土壤水分和海洋盐度(SMOS),郝AghaKouchak, 201358),应用多变量标准化干旱指数(MSDI)和Cammalleri et al ., 201659),结合干旱严重程度指数(DSI)和水赤字规模和频率。
在这项研究中,应用SPEI评估肥厚性骨关节病变与肺部转移的干旱。蒸散标准化降水指数(SPEI)是一个方法用于分析干旱的条件的基础上,水平衡的变化。Vicente-Serrano et al ., 201056),介绍了SPEI量化干燥和潮湿的条件在不同的时间尺度。统计,SPEI类似SPI虽然很复杂,其中包括一些变量如降水、蒸散、湿度、太阳辐射、风速,在气象数据并不容易。最近,一些研究人员在他们的研究采用了SPEI [60- - - - - -64年监控和量化干旱。在这项研究中,全球SPEI数据库应用于评估肥厚性骨关节病变与肺部转移的干旱条件(http://sac.csic.es/spei/database.html p7)。全球SPEI数据库提供了长期干旱在全球范围内的空间分辨率0.5度和SPEI时间尺度范围1 - 48个月,涵盖了从1901年到2014年。在这里,我们使用网格的纬度和经度站下载SPEI 12个月的月度SPEI值从1930年到2014年,每月SPEI值转换成年度SPEI以年均SPEI价值估算这个地区的干旱情况。在这种方法中,潜在蒸散(PET)是主要的参数来计算水平衡差异,降水和潜在蒸散的区别(P−宠物)。通常,SPEI是由以下公式计算56]: 在哪里指炎热指数,和12个月的价值,月度温度价值,””和““意味着系数和修正系数,分别。 在哪里每月水不同””和。
然而,在多个时间尺度,log-logistic分布需要标准化的积累的概率密度估计SPEI,被定义为一个带三个参数的log-logistic分布 在哪里,,分别代表形状、规模和起源的参数。
因此,SPEI被定义为 在哪里 超越概率的差异()值;具体地说。可以更换的当,合成SPEI的符号是逆转,和,,,,,。
详细的数学计算的SPEI它可以发现在Vicente-Serrano et al ., 201056]。一般来说,价值和类别的SPEI SPI(表是一样的1),负SPEI值表示干燥气候条件而积极SPEI值是潮湿的气候条件,和接近于零的SPEI值显示正常气候条件(62年,64年- - - - - -66年]。
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4所示。结果
4.1。长期的空间插值分析
降雨的空间分布和温度从1930年到2014年在图说明2。以上两个变量的空间插值是完成从48站选择在这项研究中,高估或低估可能发生在一些地区。埃塞俄比亚和肯尼亚的一小部分的高地在维多利亚湖收到最高降雨量(> 850毫米);厄立特里亚、吉布提、索马里收到最低降雨量(< 450 mm)在过去的85年。在长期内插,最高温度(> 25°C)观察厄立特里亚,东部和西部地区的吉布提、索马里、埃塞俄比亚东部和南部地区,肯尼亚图尔卡纳湖的中部和北部地区。此外,最低温度(< 19°C)在埃塞俄比亚和厄立特里亚的高地,肯尼亚的南部。
4.2。长期趋势和异常分析
长期趋势和降水和温度异常的评估从48气象站选择在这个研究。图3描述了从1930年到2014年趋势和异常。结果表明,降水和温度下降的速度和增加−0.3913 /年。和0.0084 /年。,respectively, in the last 85 years. The trend of precipitation was insignificant at 95% (),但这一趋势是非常重要的温度在99% ()。相对,降水量最高记录1961年(875毫米)和1997年(851毫米)和最低降雨量在1943年,1984年和2009年分别为576、550和592毫米的干旱期。温度下降在99%(这是非常重要的)从1930年到1969年;然而,它似乎在1970年至2014年间急剧上升,这是非常重要的在99% ()。肥厚性骨关节病变与肺部转移的年平均温度下降从1931−0.895°C (24.699°C)到1968 (23.804°C),从1968年到2009年上升了1.554°C (25.356°C)。一般来说,每年的平均温度大约增加了0.569°C之间的1930年和2014年。图3解释了降水和温度的异常为了评估最热和最冷(温度异常)或干燥和潮湿的(降水异常)时期阿花在过去的85年里。降水异常显示正常气候条件在1930年和2014年之间的肥厚性骨关节病变与肺部转移。一般,异常值检测50和−50之间有一些极端干旱(负)和湿(积极)时期,分别在1943年、1984年、2009年和1961年,1967年和1997年。此外,温度异常显示,最热最冷的(负面)和(积极的)气候条件,分别在1930年代- 1980年代和1990年代- 2010年代1956年极端寒冷的时期(−0.71°C)和2009年最热的时期(1.004°C)。
图4证明了复合SPEI异常最为潮湿和干燥的选择从1930年到1914年。在这项研究中,湿SPEI的正面和负面的价值高、低降水的异常显示区域,分别在干燥的正面和负面的价值SPEI异常说明区域非常干燥,少干,分别。基于图4,厄立特里亚的很大一部分,肯尼亚,埃塞俄比亚南部和北部,和索马里南部最潮湿的地区,而西部地区的埃塞俄比亚、吉布提、厄立特里亚、东南部和北部的索马里得到可怜的降雨。干SPEI异常显示,干旱/干燥高在埃塞俄比亚的大部分地区、厄立特里亚、肯尼亚、索马里和东部和北部低观察干燥在埃塞俄比亚北部和东部,西部索马里、吉布提、肯尼亚的一小部分。
(一)
(b)
4.3。干旱评估
干旱是直接或间接地应对降雨量的稀缺性。通常,它发生在本地或区域范围内是一个毁灭性的自然灾害在肥厚性骨关节病变与肺部转移的农民。因此,干旱评估和预测很重要,特别是对农民准备,建立一个好的计划,应对干旱的灾难性的影响。研究人员和科学家开发了几个指标来分析和预测干旱。在这项研究中,采用SPEI评估干旱阿花从1930年到2014年。中度干旱条件检测结果显示,该地区极端干旱和严重的是观察到的1943年和1984年。干旱是使用SPEI弱标识的,尤其是在1990年代和2000年代;例如,1991年和2009年的SPEI价值−−0.40和0.27,分别(图5肥厚性骨关节病变与肺部转移),尽管重要的记录,特别是,在埃塞俄比亚和厄立特里亚。一般来说,干旱是一个严重的环境问题在阿花在过去的85年里,特别是在伊莱尼诺时期。
图6说明了干旱条件的肥厚性骨关节病变与肺部转移SPEI可能在伊莱尼诺年。干旱是一种自然的事件,通常发生在地方或区域范围内;因此,它是一个不规则的现象的频率,持续时间和强度,阿花。例如,1930年,轻度干旱记录在很大程度上是厄立特里亚、埃塞俄比亚西北部和东部索马里,严重的极端干旱观察(SPEI <−2.00)在1943年,1953年,1965年,1984年,1991年和1999年,尤其是在厄立特里亚和埃塞俄比亚的一些地区,和中度到重度干旱出现在肥厚性骨关节病变与肺部转移的其他选择年在不同地区(图6)。相对,干燥是高在一些地区的肯尼亚、吉布提、索马里和1939年,1943年,1959年和1965年;然而,部分地区干旱严重的埃塞俄比亚、厄立特里亚、吉布提和1971年,1991/9,2004/9,2013。一般来说,干旱是一个严重的环境灾难阿花从1930年到2014年。
5。讨论
这项研究的结果表明,在过去的八年半气候变化是积极的和严重的环境问题在肥厚性骨关节病变与肺部转移。降雨不均和不一致的频率和数量;年平均降水的趋势和异常拒绝无关紧要的从1930年到2014年。一般来说,大约72%的卖家收到降雨不足和大约89%的地区有中度到非常高的温度,尤其是大部分厄立特里亚、吉布提和索马里。然而,长期的年平均温度显示两个相反的趋势,温度明显下降,从1930年到1970年代−0.01 /年的速度。并观察到1970年代以来明显增加0.02 /年的速度。因此,全球变暖非常高在这个地区由于高温和低降水在过去几十年。相对,很大一部分索马里、吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚在降雨和高温不足而降雨量最高和最低温度记录在埃塞俄比亚和肯尼亚南部的高地(赤道)。这项工作的结果与先前的研究一致在这个区域;例如,Pricope et al ., 201329日),发现,降雨量明显减少在非洲之角虽然他研究排除厄立特里亚和吉布提。一般来说,一些研究人员在他们的研究降雨下降分布、频率和数量/强度,阿花(30.,67年- - - - - -72年]。根据Frankl et al ., 201332),降雨不足和局限于短暂的雨季在肥厚性骨关节病变与肺部转移,尤其是在埃塞俄比亚。急剧增加的趋势,年平均温度自1970年代在阿花(对应于其他研究人员71年]。全球变暖导致气候变化可能会加速肥厚性骨关节病变与肺部转移的粮食不安全。在这个地区,农民们极大地取决于雨养农业;因此,他们遭受贫穷和饥饿是由于降雨不足。因此,贫困是极高的肥厚性骨关节病变与肺部转移。根据2011年联合国粮农组织(73年)和2015年(10,据报道,该地区粮食短缺是非常高的,因为严重的干旱。
干旱是一种自然灾害,农业和畜牧业生产造成不利影响在非洲东部,尤其是肥厚性骨关节病变与肺部转移的国家,包括索马里、肯尼亚、埃塞俄比亚、厄立特里亚(21,74年,75年]。在这项研究中,肥厚性骨关节病变与肺部转移的SPEI透露,干旱是认真的从1930年到2014年;一般来说,干旱是一个地方或区域自然灾害;轻度至中度干旱被记录在大多数地区,但严重的极端干旱在一些地区。严重的极端干旱被发现在1943年和1984年,中度干旱出现在1991年和2009年。相对来说,干旱的空间分布主要在肯尼亚和索马里东南早在1930年代,1940年代和1950年代,这是一个更严重的环境问题在埃塞俄比亚、厄立特里亚、吉布提和在1960年代,1970年代,2000年代,2010年代,有不利影响埃塞俄比亚和厄立特里亚的大部分地区。这些结果与之前的研究一致在东部非洲萨赫勒地区,根据Bhuvaneswari et al ., 201316),一般严重的极端干旱发生在厄尔尼诺现象期间,特别是1984年干旱,1991年和2009年相应的与先前的研究人员在阿花和萨赫勒地区的区域(76年- - - - - -79年]。此外,瓦尔,199179年],Munro et al ., 200875年),阿华表示,干旱造成不利影响,特别是在1973/4埃塞俄比亚和厄立特里亚,1984,1990/1。干旱是稀缺的降水的直接影响,但可能与人类活动加剧土地退化(69年),包括森林砍伐、沙漠化、水土流失、overcultivation极高的肥厚性骨关节病变与肺部转移。
6。结论
长期降水和温度数据作为一个代理来评估气候变化和肥厚性骨关节病变与肺部转移的干旱。气候变化是非常活跃的在这一地区在过去的85年统计的趋势,年平均降雨量和温度下降,增加,分别;此外,干旱是直接或间接的气候变化的指标,观察轻度至中度干旱在整个研究期间与一些严重的极端干旱,在厄尔尼诺时期尤其如此。干旱似乎非常高的卖家,因为很大一部分地区接收低降雨和高温下,尤其是厄立特里亚、吉布提、索马里;然而,在赤道周围的高地埃塞俄比亚和肯尼亚南部的大量降雨记录。贫穷是极高的在这个地区由于低作物和畜牧生产,直接取决于雨养农业;此外,土地退化是重要的培养和柴火的需求增长与人口的增加;因此,气候变化可能造成的持续低生产农作物和牲畜的肥厚性骨关节病变与肺部转移。本研究得出的结论是,气候变化和干旱很严重在过去八年半。因此,气候变化对农业的不利影响可能最小化通过引入干阻力作物和修改的类型作物/种子; for instance, replacing long growing season crops by short growing season crops and applying modern type of agriculture such as irrigation by constructing water reservoirs/dams may help to tackle food problems. Therefore, well preparation prior to El Nino periods is needed and increasing awareness of the people and encouragement may help to protect land degradation.
相互竞争的利益
作者宣称没有利益冲突有关的出版。
确认
中国的国家科学基金会(批准号41271024)支持这项工作。作者感谢Goush Fissehatsion和韦斯利帮助编辑我们的手稿和感谢的语言扩展到冰川学和Eco-Geography研究所,兰州大学地球与环境科学学院的建设性努力开发质量和评论,清晰,本文的组织。
引用
- t . Amjath-Babu t . j . Krupnik s Aravindakshan m . Arshad)和h . Kaechele“气候变化和可能的变化指标旱地农民在撒哈拉以南非洲地区的消费组合:影响政策,”生态指标卷,67年,第838 - 830页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 在联合国政府间气候变化专门委员会”,总结政策制定者。2014年气候变化影响、适应和脆弱性。:全球和行业方面第五第二工作组的贡献,政府间气候变化专门委员会的评估报告,c, b, v r·巴罗斯et al .,。学会年会,pp,剑桥大学出版社,2014年,英国剑桥。视图:谷歌学术搜索
- 诉Simonneaux, a . Cheggour c·德尚f . Mouillot o . Cerdan和y Le Bissonnais”土地利用和气候变化对土壤侵蚀的影响在半干旱山区流域(高阿特拉斯,摩洛哥)”《干旱的环境卷,122年,第75 - 64页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 周宏儒。徐和X.-P。王”,改变降水机制对植物生产力的影响在中国北部的干旱地区,”生态信息学31卷,第146 - 137页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 杨x,刘,t . et al .,“沙漠植被的时空动力学及其应对气候变化在过去三十年:一个案例研究在中国西北河西地区,”《干旱的土地,8卷,不。4、556 - 568年,2016页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- d·d·霍顿气象学家介绍气候变化:课堂讲稿,WMO-No。926年,世界气象组织的秘书处,日内瓦,瑞士,2002。
- g . b . Tesfahunegn k . Mekonen和a . Tekle”农民的认知原因,指标和埃塞俄比亚北部的气候变化的决定因素:含义为开发适应策略,”应用地理卷,73年,页1 - 12,2016。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c·s·亨德里克斯和s·m·格拉泽”趋势和触发器:气候、气候变化和国内冲突在撒哈拉以南非洲,”政治地理学,26卷,不。6,695 - 715年,2007页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 张黄c . m . j .邹et al .,“土地利用变化、气候和环境的江苏省在经济快速发展的时期,中国,“科学的环境卷,536年,第181 - 173页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 粮农组织、区域粮食不安全的概述:非洲粮食不安全前景光明粮农组织,阿克拉,加纳,2015。
- g . a . Kahsay和l·g·汉森”和适应气候变化的政策对农业生产的影响在东部非洲,”生态经济学卷。121年,54 - 64年,2016页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- d·康韦和e . l . f . Schipper“适应气候变化在非洲:挑战和机遇来自埃塞俄比亚,”全球环境变化,21卷,不。1,第237 - 227页,2011。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- m·g . Ghebrezgabher t·杨,杨x,“森林砍伐和荒漠化遥感和GIS分析高原中部和东部地区的厄立特里亚(1972 - 2014)、“国际科学杂志:基础研究和应用研究,18卷,不。2、161 - 176年,2014页。视图:谷歌学术搜索
- 亚洲开发银行”,东部非洲区域一体化战略文件2011 - 2015,“区域Departments-East我和东二世(Orea /俄立),2011年9月,2011年。视图:谷歌学术搜索
- e . Gelcer c . Fraisse k . Dzotsi z, r·门德斯和l . Zotarelli“厄尔尼诺南方涛动对时空变异性的影响农业干旱在情理之中,参考指数”农业和森林气象学卷,174 - 175,110 - 128年,2013页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- k . Bhuvaneswari诉Geethalakshmi, a .看到r . Srinivasan和n Sekhar,”厄尔尼诺的影响/南方振荡在Cauvery盆地水文和水稻产量,印度:水土评估工具的应用程序,“极端天气和气候,卷2,39-47,2013页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j . Nyssen j . Poesen j . Moeyersons j .德克斯公司m .海丽和a·朗,“人类对环境的影响在埃塞俄比亚和厄立特里亚highlands-a状态的艺术,“地球科学评论,卷64,不。3 - 4、273 - 320年,2004页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j·a·坦“适应和应对气候变化和差异在加纳,东北”减少灾害风险的国际期刊,17卷,第94 - 85页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c .江、李d, d . Wang和l .张”的量化和评价三江源头地区的生态系统服务的变化,中国的气候变化和土地覆盖变化,“生态指标卷,66年,第211 - 199页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- y, s .董问:高et al .,“气候变化和人类活动改变了土壤微生物群落的多样性和成分在青藏高原高山草原,“科学的环境卷,562年,第363 - 353页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- A . AghaKouchak“多元方法persistence-based干旱预测:应用2010 - 2011年东非干旱,”《水文卷,526年,第135 - 127页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- h . Fjelde和n·冯·Uexkull气候触发:降雨异常、脆弱性和公共冲突在撒哈拉以南非洲,”政治地理学没有,卷。31日。7,444 - 453年,2012页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j·w·巴斯比·t·g·史密斯,克里希,“气候安全漏洞在非洲3.0映射1”,政治地理学,43卷,51 - 67,2014页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- ”,“环境安全研究所”,2011年,http://www.envirosecurity.org/espa/。视图:谷歌学术搜索
- e . Van de吉森,“非洲之角环境安全评估、环境安全研究所,公元前2518年海牙,荷兰,2011年1月,http://www.envirosecurity.org/。视图:谷歌学术搜索
- m·g . Ghebrezgabher t·杨,杨x, x,和m .汗”提取和分析森林和林地覆盖变化在厄立特里亚根据陆地卫星数据利用监督分类,“埃及遥感和空间科学杂志》上,19卷,不。1,37-47,2016页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j . Awange m . s . Khandu e . Forootan和b见鬼,”探索水文气象干旱模式在更大的非洲之角(1979 - 2014)利用遥感和再分析产品,”水资源的进步卷。94年,45-59,2016页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- s . Romahn a . Mackensen h .了,j . Patzold“底栖有孔虫回应晚冰期和全新世海平面上升和降雨量变化东非,”海洋微体古生物学卷。119年,34-48,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- n . g . Pricope g . Husak d . Lopez-Carr c .恐慌和j . Michaelsen”climate-population nexus东非角:新兴退化趋势在牧场和田园生活区域,”全球环境变化,23卷,不。6,1525 - 1541年,2013页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- m·a·杂粮面包,c . m .主管a . m .米尔纳s .舒尔茨m . h . Trauth和k·e·威尔逊,“东非气候脉冲和早期人类进化。”第四纪科学评论卷。101年,1卷,2014页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- l . m . Kiage K.-B。刘”,气候变化和土地退化的孢粉学的证据在巴林,肯尼亚,东非,自公元1650年以来,“古地理学、古气候学、古生态学,卷279,不。1 - 2日,60 - 72、2009页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- a . Frankl j . Poesen m·海尔·j·德克斯和j . Nyssen”量化长期变化沟在旱地环境网络和卷:埃塞俄比亚北部的情况下,“地貌学卷,201年,第263 - 254页,2013年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- s·m·赫尔曼,a .研究人员和c·j·塔克,”最近的趋势在非洲荒漠草原植被动力学及其与气候的关系,“全球环境变化,15卷,不。4、394 - 404年,2005页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c·j·威尔默特和k松浦”,地面空气温度和降水:月度和年度时间序列(1900 - 2014)、“4.01版本,2001年,气候/ html_pages / README.ghcn_ts2.html http://climate.geog.udel.edu/。视图:谷歌学术搜索
- Easterling d·r·t·c·彼得森,“人工不连续的影响在最小和最大温度,最近的趋势”大气研究,37卷,不。1 - 3,19-26,1995页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- d . Raes p Willems, f . Gbaguidi”RAINBOW-a软件包进行分析数据和测试历史数据的同质性和测试历史数据集的同质性,”诉讼的第四届国际研讨会“边际旱地的可持续管理”,第27 - 31页,伊斯兰堡,巴基斯坦,2006年。视图:谷歌学术搜索
- j . Masanganise b . Chipindu t . Mhizha e . Mashonjowa k几周,“一个全球气候模型的性能评价(GCMs)预测温度和降雨量在津巴布韦,”国际期刊的科学和研究出版物,3卷,不。8、1 - 11,2013页。视图:谷歌学术搜索
- z Al-Houri、a . al omari和o .萨利赫“频率分析的年度最大降雨在安曼zarqa盆地的一天,”土木与环境研究》第六卷,没有。3,44-57,2014页。视图:谷歌学术搜索
- m . o . Kisaka m . Mucheru-Muna f . k . Ngetich j . n . Mugwe d . Mugendi f . Mairura,“降水变化、干旱特征,和有效性的降雨数据重建:肯尼亚东部,”气象学的进展文章ID 380404卷,2015年,16页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- g . g . Matishov s . l . Dzhenyuk d . v . Moiseev和a . p . Zhiсhkin”趋势大海洋生态系统的水文条件和冰时期俄罗斯北极地区气候变化,“环境发展补充1卷。17日,33-45,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- r·r·海姆”,天气和气候extremes-products和趋势的概述,“极端天气和气候,10卷,1 - 9,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- w . Suparta和r·拉赫曼”GPS采集和气象变量的空间插值在马来西亚半岛西海岸在2013年巴生谷洪水,”大气研究卷,168年,第219 - 205页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- b . Buongiorno Nardelli、r . Droghei和r . Santoleri“多维插值SMOS海面盐度的原位表面温度和盐度数据,”环境遥感卷,180年,第402 - 392页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- m . Kilibarda m . Tadićt . Hengl j . Luković和b . Bajat”全球地理和温度数据的特征空间覆盖时空插值的背景下,“空间统计,14卷,22-38,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索|MathSciNet
- s . b . Ogungbenro和t . e . Morakinyo雨量分布和变化检测气候区域在尼日利亚,”极端天气和气候,5 - 6卷,1 - 6,2014页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 答:河,p . k . Ranade d .马克思et al .,“内布拉斯加州的气候变量的空间插值,”交易的ASABE,53卷,不。6,1759 - 1771年,2010页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- i Krasovskaia l . Gottschalk以及e·多明格斯f . Caicedo和a . Velasco”每月沿着河流径流的插值应用经验正交函数:应用程序上马格达莱纳河,哥伦比亚,”《水文卷,528年,第191 - 177页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c·c·f·普劳夫、c·罗伯逊和l . Chandrapala”比较月降雨量插值技术映射使用多个评估标准和辅助数据来源:斯里兰卡的案例研究,“环境建模和软件卷,67年,页57 - 71,2015。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 事务部门主管r . Sibson“自然相邻插值的简要描述”解释多元数据诉巴内特,艾德,36卷,第2章,约翰·威利& Sons p。21日,纽约,纽约,美国,1981年。视图:谷歌学术搜索
- j . Meersmans k . Van Weverberg s De Baets et al .,“映射每年平均降雨量在比利时,通过调查地形的规模控制在区域范围内,“《水文卷,540年,第105 - 96页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j。Boissonnat f . Cazals,“自然的邻居在一个表面上的坐标点,”计算几何,19卷,不。2 - 3、155 - 173年,2001页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索|MathSciNet
- c . m .黄金,“表面插值,空间邻接和GIS,”三维GIS的应用程序,21-35,1989页。视图:谷歌学术搜索
- b .纳史木汗和r . Srinivasan”的发展和评价土壤水分赤字指数(SMDI)和蒸散赤字指数(ETDI)对农业干旱监测、”农业和森林气象学,卷133,不。1 - 4、69 - 88年,2005页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- t·b·麦基n . j . Doesken和j·克莱斯特,“干旱频率和持续时间的关系,时间尺度”第八届会议上应用气候学学报》上页17-22阿纳海姆,加利福尼亚州,美国,1993年。视图:谷歌学术搜索
- d . Rajsekhar v p·辛格,a . k . Mishra“多元干旱指数:基于信息理论的方法综合干旱评估,”《水文卷,526年,第182 - 164页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- s . m . Vicente-Serrano s Begueria, j . i Lopez-Moreno”multiscalar干旱指数对全球变暖:标准化降水指数,蒸发蒸腾”杂志的气候,23卷,不。7,1696 - 1718年,2010页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- n .桑切斯。Gonzalez-Zamora、m桩和j . Martinez-Fernandez”一个新的土壤水分农业干旱指数(SMADI)结合MODIS和SMOS产品:一个案例研究在伊比利亚半岛,“遥感,8卷,不。4,货号。287年,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- z郝和a . AghaKouchak”多元标准化干旱指数:参数多索引模型,”水资源的进步57卷,12 - 18,2013页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c . Cammalleri f . Micale和j·沃格特,“小说土壤moisture-based干旱强度指数(DSI)结合水分亏缺程度和频率,“水文过程,30卷,不。2、289 - 301年,2016页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- y,你、h·林和c·陈”分析的干/湿条件赣江流域,中国,和他们的协会与大规模的大气环流,”全球和行星变化卷,133年,第317 - 309页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- r·c·托和m .Şahin”应用人工神经网络预测模型的使用水文气象参数标准化降水和蒸散月度指数和气候指数在澳大利亚东部,”大气研究卷,161 - 162,65 - 81年,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c . Tan j·杨,m·李,“干旱的时空变化表明SPI和SPEI在宁夏回族自治区,中国,“大气》第六卷,没有。10日,1399 - 1421年,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- c . m .戈维亚r . m .小麦s Begueria和s . m . Vicente-Serrano“干旱对植物的影响活动在地中海地区:评估使用遥感数据和多尺度干旱指标,”全球和行星变化,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 李x、b他x, z辽、x呗,”使用的标准化降水指数(SPEI)来描述干燥蒸发蒸腾的趋势从1982 - 2012年中国西南部,”遥感,7卷,不。8,10917 - 10937年,2015页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 周x刘、王,y, f . Wang w·李和w·刘,“区域化和中国干旱的时空变化基于标准化降水指数(1961 - 2013),蒸发蒸腾”气象学的进展ID 950262条,卷。2015年,18页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- k . Venkataraman Tummuri, a·梅迪纳和j·佩里,“21世纪前景主要干旱气候的德州基于CMIP5 multimodel合奏:对水资源管理的影响,“《水文卷,534年,第316 - 300页,2016年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- m . Dawelbait f·莫拉里,“监测荒漠化草原地区在苏丹利用陆地卫星图像和光谱混合分析,“《干旱的环境卷。80年,45 - 55,2012页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j .韦尔丹c恐慌、g . Senay和r . Choularton“气候科学和饥荒预警、”英国皇家学会哲学学报B:生物科学》,卷360,不。1463年,第2168 - 2155页,2005年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- j . Nyssen a . Frankl m .海丽et al。”环境条件变化和人类司机北埃塞俄比亚山风景145多年,“科学的环境卷,485 - 486。1,第179 - 164页,2014。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- l .嗯,n .德里德·Hiernaux r . Leemans a . de机智和m . Schaepman“荒漠化在萨赫勒地区:向更好的会计生态系统动力学在遥感图像的解释,“《干旱的环境,卷75,不。11日,第1172 - 1164页,2011年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- p·冈萨雷斯,c·j·塔克和h . Sy”树密度和物种在非洲萨赫勒地区由于气候下降,”《干旱的环境卷。78年,55 - 64、2012页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- v . j . Terwilliger z Eshetu、黄y、m .亚历山大·m·欧麦尔和t . Gebru,”当地的气候和土地利用变化期间的主要王国提格雷高原在埃塞俄比亚和厄立特里亚,”系列,卷85,不。2、130 - 143年,2011页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 粮农组织”,在非洲之角的干旱紧急情况,”2011年,http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Executive_Briefs/02.02.12_Issue_10_HoA_FAOEB.pdf。视图:谷歌学术搜索
- m·艾哈迈德·m·苏丹j .瓦尔分析和大肠,“恩典的使用数据监测自然和人为诱导非洲水资源的变化,“地球科学评论卷,136年,第300 - 289页,2014年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- r·n·芒罗j .德克斯公司m .海尔·a·t·格罗夫j . Poesen和j . Nyssen”土壤景观、土地覆盖变化和侵蚀的特性Tigrai的中部高原地区,埃塞俄比亚:photo-monitoring的间隔30年,”系列,卷75,不。1,55 - 64、2008页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- r . Spiekermann主席m·勃兰特c, c . Samimi“环境变化在时间上一系列的文章看成跨学科研究在萨赫勒地区的马里和塞内加尔,”《干旱的环境卷。105年,52 - 63年,2014页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- e·菲利w . Bewket、美国Uhlenbrook和j . Wenninger”理解最近的土地利用和土地覆盖动态上蓝色尼罗河的发源地,埃塞俄比亚:空间明确的统计建模系统的转换,“农业、生态系统和环境卷,165年,第117 - 98页,2013年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- r·塞尔j . van den Berg o . Kabore et al .,“基于gis技术连接参与性和土地利用规划方法:一个案例研究从布基纳法索、”土地使用政策,26卷,不。4、1162 - 1172年,2009页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
- 公元瓦尔,”埃塞俄比亚三十年的战争和饥荒。邪恶的天。”非洲看报告人权观察,纽约,纽约,美国,1991年。视图:谷歌学术搜索
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