[1] 谢双红. 北方牧区草畜平衡与草原管理研究[D]. 北京:中国农业科学院,2005:1-2 [2] 孙特生,包亚琴,李文彦. 基于草地资源可持续利用的干旱半干旱区草牧业发展策略——以新疆阿勒泰地区为例[J]. 生态学杂志,2020,39(10):3509-3520 [3] Camille P,Gary Y. A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems[J]. Nature,2003,421(6918):37-42 [4] 李元春,侯蒙京,葛静,等. 甘南和川西北地区草地植被NDVI变化及其驱动因素研究[J]. 草地学报,2020,28(6):1690-1701 [5] 姚玉娇,梁婷,马源,等. 土壤微生物群落多样性对高寒草甸退化程度的响应[J]. 草地学报,2020,28(6):1489-1497 [6] 李小艳,董世魁,朱磊,等. 三江源区高寒草地退化与恢复过程中二氧化碳净交换特征[J]. 生态学杂志,2010,29(10):1944-1949 [7] 徐翠,张林波,杜加强,等. 三江源区高寒草甸退化对土壤水源涵养功能的影响[J]. 生态学报,2013,33(8):2388-2399 [8] 王文颖,王启基. 高寒嵩草草甸退化生态系统植物群落结构特征及物种多样性分析[J]. 草业学报,2001,10(3):8-14 [9] 王向辉. 西北地区环境变迁与农业可持续发展研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2012:1-2 [10] 李洋. 贵州省喀斯特山区草地地上生物量遥感反演研究[D]. 贵州:贵州师范大学,2018:1-2 [11] 高瑞莲,吴健平. 3S技术在生物多样性研究中的应用[J]. 遥感技术与应用,2000,15(3):205-209 [12] 白春华. 遥感和GIS在草地资源调查中的应用——以新巴尔虎右旗为例[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2002:6-10 [13] 那亚. 克什克腾旗草地资源特征研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2010:2-4 [14] Taylor B F,Dini P W, Kidson J W. Determination of seasonal and interannual variation in New Zealand pasture growth from NOAA-7 data[J]. Remote Sensing of Environment,1985,18(2):177-192 [15] Jose' M. Paruelo,Epstein H E,Lauenroth W K,et al. ANPP Estimates from NDVI for the Central Grassland Region of the United States[J]. Ecology,1997,78(3):953-958 [16] Kithsiri P,Armando A. Analysing biomass fluctuations in Mitchell grassland Australia in wet and dry rainy months using MODIS data[J]. Networking the World with Remote Sensing,2010,38(4):553-558 [17] Ayako S W T,Sawahiko S. Detection of grassland degradation using MODIS data in Mongolia[J]. Journal of Arid Environments,2014,24(1):175-178 [18] Dusseux P,Hubert-Moy L,Corpetti T,et al. Evaluation of SPOT imagery for the estimation of grassland biomass[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,2015,38:72-77 [19] 彭丽. 基于MODIS和气象数据的陕西省小麦与玉米产量估算模型研究[D]. 杭州:浙江大学,2014:2-3 [20] 黄签. NOAA影像在宏观植被季相动态遥感中的应用[J]. 遥感信息,1986(4):32-34,52-53 [21] 李博,史培军,林小泉. 我国温带草地草畜平衡动态监测系统的研究[J]. 草地学报,1995(2):95-102 [22] 李建龙,蒋平,赵德华,等. 3S技术在草地产量生态成因分析与农业资源估测中的应用研究[J]. 中国草地,2003(3):16-24 [23] 张旭琛,朱华忠,钟华平,等. 新疆伊犁地区草地植被地上生物量遥感反演[J]. 草业学报,2015,24(6):25-34 [24] 梁天刚,崔霞,冯琦胜,等. 2001-2008年甘南牧区草地地上生物量与载畜量遥感动态监测[J]. 草业学报,2009,18(6):12-22 [25] 荀其蕾. 基于MODIS和气象数据的新疆草地地上生物量估测模型研究[D]. 乌鲁木齐:新疆农业大学,2017:4-12 [26] 陈悦,陈超美,刘则渊,等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究,2015,33(2):242-253 [27] 郑海朋,阎建忠,刘林山,等. 基于文献计量的草地遥感研究进展[J]. 中国草地学报,2017,39(4):101-110,115 [28] 杨瑞仙,姜小函. 从学科和期刊的引证视角看交叉学科的知识结构和演化问题——以图书情报学科为例的实证研究[J]. 图书情报工作,2018,62(5):30-39 [29] 易魁,纪辉婷,鲁丽红. 新时代多学科交叉融合研究及趋势探索——基于Citespace的文献计量分析[J]. 教育教学论坛,2020(9):173-175 [30] Hirsch J E. An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2005,102(46):16569-16572 [31] 林德明,陈超美,刘则渊. 共被引网络中介中心性的Zipf-Pareto分布研究[J]. 情报学报,2011,30(1):76-82 [32] 陈必坤. 学科知识可视化分析研究[D]. 武汉:武汉大学,2014:138-140 [33] 肖黎明,肖沁霖. 国内外绿色创新研究进展与热点——基于CiteSpace的可视化分析[J]. 资源开发与市场,2018,34(9):1212-1220 [34] 周春雷. 基于h指数的核心作者遴选方法的比较研究[J]. 中国科技资源导刊,2009,41(1):46-51 [35] 钟镇. 从Web of Science看中部地区省内地市高层次学术成果合作特征——以河南省为例[J]. 情报科学,2015,33(6):120-125 [36] 诸葛福民,李淑娜,范俊峰. 基于CiteSpace的网络文化发展演变与趋势研究[J]. 河北工程大学学报(社会科学版),2020,37(3):67-71 [37] 冯佳,王克非,刘霞. 近二十年国际翻译学研究动态的科学知识图谱分析[J]. 外语电化教学,2014(1):11-20 [38] 李杰,陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化[M]. 北京:北京首都经济贸易大学出版社,2016:71-123 [39] 丁陆彬,何思源,闵庆文. 应用CiteSpace对生态学科meta分析的文献计量学和可视化分析[J]. 生态学报,2019,39(24):9416-9423 [40] 周广胜,张新时. 自然植被净第一性生产力模型初探[J]. 植物生态学报,1995,19(3):193-200 [41] 刘世荣,代力民,温远光,等. 面向生态系统服务的森林生态系统经营:现状、挑战与展望[J]. 生态学报,2015,35(1):1-9 [42] 魏佳珩. 青藏高原植被的时空变化及其对极端气候事件的响应[D]. 北京:中国地质大学,2020:4-7 [43] Yang Y H,Fang J Y,Pan Y D,et al. Aboveground biomass in Tibetan grasslands[J]. Journal of Arid Environments,2009,73(1):91-95 [44] Bork W E,West N E,Kevin P R,et al. Rangeland Cover Component Quantification Using Broad (TM) and Narrow-Band (1.4 NM) Spectrometry[J]. Journal of Range Management,1999,52(3):249-257 [45] Mcadam J H. High and low resolution TM data for the assessment of herbage and sward characteristics in small fields[J]. International Journal of Remote Sensing,1997,18(14):3027-3037 [46] 高金龙,刘洁,殷建鹏,等. 天然草地牧草营养品质的高光谱遥感研究进展[J]. 草业学报,2020,29(2):172-185 [47] Xu W,Gong J,Wang M. Development,application,and prospects for Chinese land observation satellites[J]. Geo-spatial Information Science,2014,17(2):102-109 [48] 周磊,辛晓平,李刚,等. 高光谱遥感在草原监测中的应用[J]. 草业科学,2009,26(4):20-27 [49] Ramoelo A,Skidmore A K,Cho M A,et al. Non-linear partial least square regression increases the estimation accuracy of grass nitrogen and phosphorus using in situ hyperspectral and environmental data[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,2013,82:27-40 [50] Gao J,Meng B,Liang T,et al. Modeling alpine grassland forage phosphorus based on hyperspectral remote sensing and a multi-factor machine learning algorithm in the east of Tibetan Plateau,China[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,2019,147:104-117 [51] 陈芳,马英芳,申红艳,等. 长江源区近44年气候变化的若干统计分析[J]. 气象科技,2007(3):340-344 [52] 张宇硕,吴殿廷,吕晓. 土地利用/覆盖变化对生态系统服务的影响:空间尺度视角的研究综述[J]. 自然资源学报,2020,35(5):1172-1189 [53] 黄金亭,曹艳萍,秦奋. 基于土地利用/覆盖变化模拟的黄河流域生态环境质量分析[J]. 河南大学学报(自然科学版),2020,50(2):127-138 [54] 孙建国,张卓,韩惠,等. 气候和人类因素在黄土高原西北部植被变化中的贡献率研究[J]. 遥感信息,2014,29(2):83-88 [55] 王福成,赵彦玲,马素洁,等. 基于MODIS影像的藏北草地植被覆盖度时空变化趋势分析[J]. 高原农业,2020,4(4):399-404,439 [56] 朱宁,常伟纲,贾小凤. 三江源草地覆盖度时空变化及对气候的响应[J]. 北京测绘,2020,34(4):495-500 [57] 王海,王连喜,杨祖祥,等. 荒漠化遥感监测与评估的应用研究动态[J]. 灾害学,2017,32(4):153-161 [58] 顾祝军. 植被覆盖度的照相法测算及其与植被指数关系研究[D]. 南京:南京师范大学,2005:13-24 [59] 李琳,谭炳香,冯秀兰. 北京郊区植被覆盖变化动态遥感监测——以怀柔区为例[J]. 农业网络信息,2008(6):38-41 [60] 黄鑫,刘建红,申克建,等. 基于MODIS的青海草地产草量变化遥感分析[J]. 干旱区地理,2020,43(3):715-725 [61] 鹿海员. 牧区"水-土-草-畜"平衡调控模式与方法研究[D]. 北京:中国水利水电科学研究院,2017:21-23 [62] 金花. 基于3S技术支持的草地营养与载畜量评价研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2008:52-54 [63] 刘真,苏秦,云雅君,等. 中国北方草原草畜代谢能平衡分析与对策研究[J]. 农业工程技术,2017,37(11):60 [64] 杨博,吴建平,杨联,等. 中国北方草原草畜代谢能平衡分析与对策研究[J]. 草业学报,2012,21(2):187-195 [65] 王迅,刘书杰,贾海峰,等. 基于高光谱数据的高寒草地营养状况的研究[J]. 光谱学与光谱分析,2012,32(10):2780-2784 [66] 串丽敏,郑怀国,赵同科,等. 基于Web of Science数据库的土壤污染修复领域发展态势分析[J]. 农业环境科学学报,2016,35(1):12-20 [67] Baoxiong C,Xianzhou Z,Jian T,et al. The impact of climate change and anthropogenic activities on alpine grassland over the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2014,189:11-18 [68] Zhang G,Zhang Y,Dong J,et al. Green-up dates in the Tibetan Plateau have continuously advanced from 1982 to 2011[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2013,110(11):4309-4314 [69] Jin Y,Yang X,Qiu J,et al. Remote Sensing-Based Biomass Estimation and Its Spatio-Temporal Variations in Temperate Grassland,Northern China[J]. Remote Sensing,2014,6(2):1496-1513 [70] Ali I,Cawkwell F,Dwyer E,et al. Satellite remote sensing of grasslands:from observation to management[J]. Journal of Plant Ecology,2016,9(6):649-671 [71] Xu D,Guo X,Li Z,et al. Measuring the dead component of mixed grassland with Landsat imagery[J]. Remote Sensing of Environment,2014,142:33-43 |