《SPAM数据集更新可显示全球农作物产地和产量》

  • 来源专题:耕地与绿色发展
  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2024-10-11
  • 国际粮食政策研究所(IFPRI)与土地与碳实验室合作更新空间生产分配模型(SPAM)数据,包括2020年全球46种作物产地、产量和收获面积等。除可供了解国家内部与国家之间农作物产量差异外,该数据集还可用于监测温室气体排放、跟踪与农作物相关的土地利用变化、计算农田排放量等研究工作。
  • 原文来源:https://www.landcarbonlab.org/news-updates/crop-distribution-yields-spam-2020-model-map
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  • 《 为什么气象卫星能预报农作物产量?》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2017-11-29
    •   天气预报影响着我们每个人的生活安排。对于农民来说,气象信息不仅指导出行,对庄稼收成也有重要的实际作用,农作物生长得好不好也可以由气象卫星来预报。   气象卫星是一种人造地球卫星,专门从太空对地球及其大气层进行气象观测。按其轨道的不同,有地球静止气象卫星和极轨气象卫星两种。卫星上载有可见光、红外线、微波等各种遥感仪器,可获得云系分布概貌,还能监测大气层中某些气象要素的分布和变化。例如,云、地面或海面温度、大气温度和大气湿度的垂直分布、风和各种辐射资料。   1988年9月7日,中国发射了第一颗气象卫星——“风云一号”极轨气象卫星。由于卫星上元器件发生故障,它只工作了39天。后来,中国又相继成功发射了多颗极轨气象卫星和多颗地球静止气象卫星(“风云二号”)。2008年5月7日,中国成功发射了“风云三号”气象卫星,它是中国第二代极轨气象卫星,功能和技术更为先进。   早在20世纪80年代初期,国内外科学家就已开始利用美国海洋和大气管理局极轨气象卫星获得的数据对农作物生长进行动态监测,包括农作物病虫害及冻害监测、农作物播种面积测算、农作物单位面积产量的预报等。   不同种类的植物或同一种植物不同品种、不同长势状况和健康程度,具有不同的植物形态和细胞结构,叶绿素和水的含量差别也较大,因此它们对太阳辐射中不同的光谱波段会出现不同的反射率和光谱特征。这就是利用气象卫星预报农作物产量的物理基础。农业气象工作人员根据卫星传感器收集到的地面资料,可以判识耕地上农作物的生长状况,计算出反映农作物生长状况的指数,利用数学统计模型,进而就可以预报出农作物单位面积的产量了。   影响农作物生长和产量高低的因子很多,地形地貌、土壤的湿度和温度、病虫害、气候异常(如发生旱涝灾害)等都是很重要的决定因子。这些环境因子也可以通过气象卫星进行实时监测。1986年,吉林省东辽河流域大暴雨致使洪涝成灾。当时,气象部门利用气象卫星资料测算出了准确的灾区分布和农作物坏死面积,成为气象卫星遥感监测水灾的首例。   但必须指出的是,地面上监测到的资料也很重要,地面上定点和非定点的监测资料是对卫星资料的有力支持,解译卫星遥感资料、建立定量解译标准、组建相关模式都要依据地面监测资料。   气象卫星除了能监测灾害性天气、动态监测农作物生长以外,还能探测森林和草原火灾,分析鱼群活动情况,监测海雾、海冰、冰川、环境污染等。可见,气象卫星真是多才多艺呢。事实上,卫星遥感技术现已广泛应用于军事、工农业生产和科学研究的许多领域,并收到了显著的效果。
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    • 来源专题:农业生物安全
    • 编译者:李周晶
    • 发布时间:2025-04-14
    • 近日,中国农业科学院植物保护研究所经济作物虫害监测与防控创新团队,联合国内外多家单位,在Nature Reviews Earth & Environment(5年IF=54.6)上在线发表题为“Crop pest responses to global changes in climate and land management”的综述文章。该综述理清了全球变化主要驱动因子对农作物害虫影响的生态学机制,阐明了温带害虫、热带害虫、迁飞害虫和地下害虫响应全球变化的规律,揭示了小麦、水稻、玉米和大豆害虫对全球气候和土地利用变化响应的趋势,提出了适应全球环境变化的农作物害虫测报和防治策略,指出了全球变化背景下农作物害虫研究领域的未来方向,对科学制定害虫防控策略以应对全球变化下的粮食安全问题有重要的指导意义。 近年来,全球农作物害虫的危害日益加剧,对粮食生产和农业经济构成严重威胁。了解害虫种群数量和分布如何响应全球变化,对确保粮食安全生产至关重要。该综述通过整合全球主要农作物害虫如何响应气候和土地利用变化的研究和数据发现,气候变化、土地利用方式的转变以及农业集约化正在共同推动害虫的扩张和爆发,使农作物产量大幅下降。全球变暖趋势下,害虫地理分布范围不断扩大,物候提前,年世代数增加,导致作物受害程度加剧。特别是在中高纬度地区,害虫对气候变暖的响应更为明显,可能带来更严重的农业损失。极端气候事件对害虫的影响复杂多变。中度干旱可促使害虫通过增加取食来获取水分,从而导致作物损害加重;而降水增加通过缓解极端温-湿度环境促进了害虫的爆发。 人类活动同样加剧了农作物害虫的危害。土地开垦和森林砍伐导致生态系统退化,降低了自然生物防治功能,使农作物更易遭受害虫的侵害。农业集约化的发展,尤其是施肥和灌溉的广泛使用,虽提高了作物产量,但同时也提高了害虫寄主植物的品质,并且缓冲了极端环境条件对害虫的不利影响,为害虫提供了更优越的生存环境。与此同时,全球贸易网络的增加,进一步促进了外来害虫的入侵。因此,未来需要加强害虫监测与预测系统的建设,以便及时应对害虫扩散带来的农业危机。同时,探索可持续的害虫管理策略,如保护型生物防治、气候智慧型害虫管理技术、精准农业等,成为保障全球粮食安全的重要研究方向。 该工作为全球气候变化背景下的农业害虫防控提供了重要的理论依据和数据支持。通过深入分析害虫对气候和土地利用变化的响应,不仅揭示了农业生产面临的潜在风险,也为制定科学有效的害虫管理政策和策略提供了关键指导。