问小白 wenxiaobai
资讯
历史
科技
环境与自然
成长
游戏
财经
文学与艺术
美食
健康
家居
文化
情感
汽车
三农
军事
旅行
运动
教育
生活
星座命理

审稿人都喜欢的全球地图,涵盖国界、城市、山脉、河流、湖泊、海洋和沙漠

创作时间:
作者:
@小白创作中心

审稿人都喜欢的全球地图,涵盖国界、城市、山脉、河流、湖泊、海洋和沙漠

引用
CSDN
1.
https://blog.csdn.net/mrib/article/details/145114422

全球地图是展示整个地球表面特征、地貌、政治边界、地理事物等的平面图或数字表示。这种地图提供了全球范围内的地理信息,通常涵盖了国家边界、主要城市、山脉、河流、湖泊、海洋、沙漠等地理要素。

地图介绍

这些地图来自NSP、NG和NC等期刊,在传统的地图之上结合了环境、化学、生物等数据,让地图增色不少,同时地图也让数据结果变得更加直观和具有说服力。


Utrack

学习别人优秀的配图可以帮助提升自己的制图能力,多看才能拓宽自身视野。

地图展示

实现这些地图的效果,可以使用GIS软件或者R语言制作,但无论使用什么方法,数据才是关键,有了数据才能谈如何制图。

  • The global 10-year climatology (2008–2017) of (from top to bottom and left to right) precipitation
  • Bioenergy expansion

  • The relative summer cooling effect of SSP226Lu-BIOCROP

  • Global map of Svh On the basis of the three types of impacts of vegetation change on water availability

  • Trends in LAI and its net effect on terrestrial water availability
  • Spatial concordance of climate velocity projected under the RCP 8.5 and RCP 2.6 scenarios
  • Global GDE map
  • Global changes in AEI from 2000 to 2015
  • The relationship between basin freshwater status and social adaptive capacity
  • Hotspot basins for social and ecological impacts from freshwater stress and storage loss

全球地图帮助人们理解不同国家或地区的地理位置关系,分析地理因素对政治、经济、文化等方面的影响,以及预测和应对自然灾害等。

写在最后

本文为你分享了审稿人喜欢的全球地图,主要包括了地图介绍和地图展示等步骤。

参考资料:

  1. Rohde, M.M., Albano, C.M., Huggins, X. et al. Groundwater-dependent ecosystem map exposes global dryland protection needs. Nature 632, 101–107 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07702-8
  2. Fei Li et al., Global water use efficiency saturation due to increased vapor pressure deficit. Science 381,672-677(2023).DOI:10.1126/science.adf5041
  3. Asamoah, E.F., Beaumont, L.J. & Maina, J.M. Climate and land-use changes reduce the benefits of terrestrial protected areas. Nat. Clim. Chang.11, 1105–1110 (2021). https://doi.org/10.1038/s41558-021-01223-2
  4. Mehta, P., Siebert, S., Kummu, M. et al. Half of twenty-first century global irrigation expansion has been in water-stressed regions. Nat Water2, 254–261 (2024). https://doi.org/10.1038/s44221-024-00206-9
  5. Cui, J., Lian, X., Huntingford, C. et al. Global water availability boosted by vegetation-driven changes in atmospheric moisture transport. Nat. Geosci.15, 982–988 (2022). https://doi.org/10.1038/s41561-022-01061-7
  6. Y. Cheng, D.M. Lawrence, M. Pan, B. Zhang, N.T. Graham, P.J. Lawrence, Z. Liu, X. He, A bioenergy-focused versus a reforestation-focused mitigation pathway yields disparate carbon storage and climate responses, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.121 (7) e2306775121,https://doi.org/10.1073/pnas.2306775121 (2024).
  7. Fei Li et al., Global water use efficiency saturation due to increased vapor pressure deficit. Science 381,672-677(2023).DOI:10.1126/science.adf5041
  8. Huggins, X., Gleeson, T., Kummu, M. et al. Hotspots for social and ecological impacts from freshwater stress and storage loss. Nat Commun13, 439 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-28029-w
  9. Theeuwen, J. J. E., Staal, A., Tuinenburg, O. A., Hamelers, B. V. M., and Dekker, S. C.: Local moisture recycling across the globe, Hydrol. Earth Syst. Sci., 27, 1457–1476, https://doi.org/10.5194/hess-27-1457-2023, 2023.
© 2023 北京元石科技有限公司 ◎ 京公网安备 11010802042949号