气象图形图象软件
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收稿日期:2002-11-1作者简介:高文良,男,31岁,主要从事短期气候预测等研究工作。
气象绘图软件GrADS 高级使用技巧高文良1 刘晓燕2 曾小东3(11成都高原气象研究所 成都 610072; 21阿坝州金川县气象局 62410031阿坝州马尔康县气象局 624000)摘 要:本文通过介绍气象绘图软件GrADS 使用中的一些高级技巧,分析了GrADS Script 语言中的难理解之处,并介绍了在GrADS 中做合成分析和t 检验的程序,可以对学习和使用GrADS 的科研人员起参考、帮助作用,达到事半功倍的效果,促进GrADS 软件的应用更广泛、深入,提高科研人员的工作效率。
关键词:GrADS ;技巧;程序中图分类号:TP391文献标识码:C文章编号:1003-7187(2002)04-0057-031 引言气象绘图软件GrADS (Grid Analysis and Dis 2play System )是免费共享软件,可随时从互联网上下载(http :///grads/),后续版本正陆续推出[1]。
GrADS 有丰富的内部函数,可以对数据进行计算和分析处理。
它支持处理格点资料和站点资料,并且支持对GriB 码文件、特殊格式文件(如一字节整型、二字节整型、大中型机器二进制数据等)的直接读取,气象科研领域应用非常广泛[2]。
在其最新1.8SL 9版本中,GrADS 又将应用领域推进到了海洋学科,功能也得到了进一步地增强和扩展。
但在使用GrADS 的过程中,特别是使用GrADS Script 语言编程当中,有一些问题需要特别注意。
因为GrADS Script 语言是一种类似于VB Script (或MA TL AB Script )的高级语言,稍不注意就容易出现错误,且查错十分困难,这点与其他语言有较大的差别。
2 站点数据处理GrADS 中站点数据处理基于格点数据的基础之上,需先将站点数据通过Cressman 客观分析方法内插至格点上,然后再依照格点资料的处理方式对站点资料数据进行分析和处理。
利用Excel、OriginPro软件制作气象要素图及分析作者:付亚楠武玉龙侯海婷孟凡夫马伟林弘杰王枫来源:《电脑知识与技术》2019年第24期摘要:以气象要素中的风向风速为例,利用Excel、OriginPro软件制作风速频率百分比图、风频率饼图、风玫瑰图并分析,证明复杂数据用精美的图表呈现并加以分析,可以有效证明结论。
关键词:风向风速;Excel;OriginPro;分析中图分类号:TP393; ; ; ; 文献标识码:A文章编号:1009-3044(2019)24-0222-02开放科学(资源服务)标识码(OSID):图表是表达数据或思想的重要形式之一,优秀的图具有能够简洁地表述复杂的关系、吸引读者注意、有效解释科学问题等特[1]。
Microsoft Excel和OriginPro 分别是由Microsoft 公司和OriginLab公司出品的的专业绘图软件,它们为研究人员研究各种科学规律而专门设计的全面的图形和分析解决方案,拥有强大的数据分析能力和专业绘图能力,在学术圈使用率很高。
Excel是为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件[2]。
直观的界面、出色的计算功能和图表工具,再加上成功的市场营销,使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件[3]。
Origin为您导入、转换、处理、作图以分析数据以及发布研究结果提供了各种各样的工具和选项,既可以满足一般用户的制图需要,也可以满足高级用户数据分析、函数拟合的需要,目前在很多高校中的应用也非常广泛,是科研工作者必须学会的一款软件[4]。
结合Excel和Origin两种强大的统计分析、制图软件[5],统计气象要素并分析,再以风向风速为例,制作风速频率百分比图、风频率饼图、风玫瑰图并加以分析,证明复杂数据用精美的图表呈现并加以分析,可以有效证明结论。
1 资料和方法(1)气象资料:呼和浩特国家气候观象台常规要素全月逐日每小时风向风速数据资料;(2)研究时段:2018年3月1日至2019年2月28日,共1年(3)分析范围:气象划分春(3月-5月)、夏(6月-8月)、秋(9月-11月)、冬(12月-1月);(4)分析方法:Excel中的簇状柱状图方法、OriginPro中的Pie Chart、Wind Rose (Binned Data);2 利用Excel制作气象要素图并分析图1是风速的频率分布情况,可以看到观测点风速在2.0-4.0m/s区间内出现频率较高,其中2.0-3.0m/s出现的频率高达24.2%。
windy风雨气温图
Windy是一个强大的气象服务器,它提供了大量信息和详尽的图表,帮助人们了解当前的气象情况,以及未来几个小时内气温变化的情况。
最近,Windy在计算风速,风向,降水量和温度方面,提供了一种新的数据可视化方法,即Windy风雨气温图,以帮助人们进行更加准确的气象预报,更好地把握当前的气温变化趋势。
Windy风雨气温图是使用数字图形技术制作的,显示的是每小时的平均风速,气温,降水量以及相对湿度等情况。
它还把这些信息以折线图的形式绘制出来,以便更好地把握气温变化的趋势。
从Windy 风雨气温图中,人们可以看到过去24小时内的气温变化,以及未来几小时内气温将如何变化。
此外,Windy还提供了一些其他功能,例如街景模式,可以让人们更加直观地了解当前的风景。
人们可以根据街景模式看到风向、风速以及气温的变化,从而更好地把握当前的气温情况。
此外,Windy 还提供了一些多维的图表,例如降水量,可以帮助人们更加全面地了解未来几小时内的天气情况。
总而言之,Windy风雨气温图是一种非常有用的气象预报工具,可以帮助人们直观地了解当前的气温情况,以及未来几小时内气温变化的趋势。
它可以提供人们更多的气象信息,以帮助人们做出更加有效的气象决策。
同时,Windy还可以提供一些多维的图表,以便更好地了解未来几小时内的天气情况,以及可能的降水量。
由于Windy的准确度,它正在逐渐成为气象预报的首选工具。
windy的用法一、Windy是什么?二、Windy的特点与功能2.1 实时天气数据的可视化展示2.2 全球风场和海浪预报2.3 精确的风向风速信息2.4 气温、湿度及降水预测三、如何使用Windy获取天气信息?3.1 下载并安装Windy应用程序3.2 导航界面和基本操作介绍3.3 切换地图和查看目标区域的天气四、结语一、Windy是什么?Windy是一款全球领先的天气数据可视化工具,在全球用户中广受欢迎。
通过其优秀的技术和信息展示方式,Windy为用户提供了丰富准确的天气数据,包括实时各地区天气情况以及风向风速、海浪等预报信息。
借助它强大而直观的功能,用户能够更好地了解即将到来或者已经发生的天气变化。
二、Windy的特点与功能2.1 实时天气数据的可视化展示Windy通过清晰直观的界面,以交互式动画形式展示实时天气情况。
无论是云量变化、降水分布还是温度变化,用户可以通过简单的操作在地图上实时观察这些变化。
此外,Windy还提供了全球范围内各个城市和地区的天气预报,方便用户随时了解目标地的气象情况。
2.2 全球风场和海浪预报作为一款专业工具,Windy不仅提供实时天气数据展示,还包括全球范围内的风场及海浪预报信息。
通过查看风场分布图,用户可以准确判断当前地区的风力强度和方向,并根据此信息做出相应决策。
同时,在规划海上活动或者水域运动之前,用户还可以利用Windy的海浪预报功能来选择合适的时间和地点。
2.3 精确的风向风速信息无论是航空、航海、登山还是其他户外运动,都需要准确了解所处位置及周围地区的风向风速情况。
Windy利用GFS模型收集大量资料并进行计算后给出了精确且可靠的风力信息。
借助该工具,用户能够随时获取必要数据,从而为安全和规划提供支持。
2.4 气温、湿度及降水预测除了实时的风速和风向信息外,Windy还提供准确的天气预测功能。
使用者可以通过操作屏幕上的滑动条或选择特定时间段来查看未来几小时、几天或更长时间范围内的各项气象指标。
解密Blender的烟雾模拟和气象效果技巧Blender是一款功能强大的开源3D计算机图形软件,广泛应用于电影制作、游戏开发和动画制作等领域。
其中,烟雾模拟和气象效果是Blender的一大特色,能够为场景增添真实感和视觉冲击力。
本文将为大家解密Blender的烟雾模拟和气象效果技巧,帮助您更好地应用于实际创作中。
首先,我们来了解一下Blender的烟雾模拟功能。
在使用烟雾模拟前,我们需要为场景创建一个模拟容器。
在3D视图中,选择一个物体作为容器,如一个立方体。
然后,在属性编辑器中切换到“物理属性”选项卡,在“流体”栏中启用“烟雾”选项。
接下来,我们可以调整烟雾的密度、颜色和高度等参数,以实现所需的效果。
在调整参数时,我们可以通过增加密度值来增加烟雾的浓度,使其更加厚实。
而减少密度值则可以使烟雾变得稀薄。
此外,通过改变颜色参数,我们可以为烟雾赋予不同的色彩,如灰色、白色或其他颜色。
高度参数则决定了烟雾的升腾高度,较大的值将使烟雾向上升腾得更高,反之则降低。
接下来,我们来探讨Blender的气象效果技巧。
在现实世界中,气象现象如云、雨、雪等常常会出现在我们的场景中,为其增添真实感。
在Blender中,我们可以借助于颗粒系统和材质来模拟这些效果。
首先,我们先来模拟云朵效果。
在Blender中,我们可以通过创建颗粒系统并将其设置为“物体”来实现。
在属性编辑器中,选择一个物体并切换到“粒子属性”选项卡,在“渲染”栏中选择一个云朵模型。
然后,在“物理”栏中启用“布尔流体碰撞器”,这样颗粒将会在模拟中与场景中的物体进行碰撞。
接下来,我们可以调整颗粒的大小、密度和运动方式等参数,以实现不同的云朵效果。
通过调整粒子大小,我们可以控制云朵的大小和形状。
增加粒子密度将使云朵更加浓厚,而减少密度则使云朵稀薄。
运动方式可以设置为随机、向上升腾或模拟风向等,以模拟云朵的运动。
此外,我们还可以利用材质来为云朵增添逼真的效果。