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读取NetCDF文件(***.nc) 回顾:【气候软件】Python读取气象数据 NetCDF文件(***.nc)
本例以一套CMIP6的BCC-CSM2-MR模式输出的全球tas(表面气温)变量1850-2014年的历史格点资料为例:(数据下载地址:www.52ocean.cn) 文件信息查看如下:
! h, w) n' N! T8 {* m8 X- W
可以看到,文件的坐标有时间time, 经度lon,纬度lat,高度height,变量有表面气温tas。 %读取nc文件用到xarray库包中.open_dataset()函数; %提取某时间范围内、某经纬度范围内的数据用到.loc[]函数;
0 ~3 `7 \* M0 b, X' F
/ E( q# \4 R$ ?2 p. [+ f- # m9 \6 X2 ~8 p1 w' n+ C
]. s0 H8 O2 q8 \
# E. \ K$ Z/ |% R2 p! S- 9 e2 v2 ]' d7 k& B9 f2 |
- 9 k4 R! ?7 `, c a- X2 d
- ; h% E( U) N( E+ x" v" s0 }* O% b" R
- / ^6 e5 T: r C
- 5 B* F! P7 @) P+ a6 L* M3 |
h+ t0 z# T1 {+ Z8 H9 C
#1引库import xarray as xr#2数据(数据免费下载后台输入“BCC-CSM2-MR数据”回复获取)data = xr.open_dataset('tas_Amon_BCC-CSM2-MR_historical_r1i1p1f1_gn_185001-201412.nc', decode_times=False)print(data) #输出显示数据信息,便于了解tas = data['tas'] #提取变量tas数据 a = tas.loc[15.5:74.5] # 提取time在15.5至74.5区间内的数据b = tas.loc[15.5:74.5, 40:55, 115:135] #选取了lat在40°N-55°N,lon在115°E-135°E范围的数据3 j' z+ b( u9 N& F2 D% l! O
4 E& Y1 b7 }' V" S; m+ N0 C
读取(time时间在15.5至74.5区间内,lat纬度在40°N-55°N,lon精度在115°E-135°E)范围结果显示:
* M# ]- q4 p, @& \
# a1 d* a# d* ~+ B0 }读取TXT文件 ' n3 w! b, `/ {) |3 g% |
回顾:【气候软件】Python2:读取TXT文本格式的数据 站点数据是气象数据很重要的一部分,尤其是在观测数据方面,站点数据一般存放于.txt(.csv)文件中,首先就需要读取数据。 以一套中国气象数据网下载的某省的1979-2019年逐月气温数据为例,数据文件格式为TXT文本格式:(数据下载地址:www.52ocean.cn) TXT文本保存的数据如下图所示:
%读取txt文件用到pandas库包中.read_csv()函数; 7 H: W) h6 s( ?+ L& [+ x
- 4 V y/ ]* N# b+ E+ R: `
- 5 K/ N; w# r! y& p; p! v5 a, B
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# G5 o! P3 x5 d- G& U- - g' D9 C& ~" K( r% I) u
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0 d) c: s- _+ N, Z; n6 ~" R9 s% C6 E9 z# r
#1引库import pandas as pd#2数据##skiprows跳过了前1行的文件头##sep=','为文件中数据以逗号间隔;若以空格为间隔修改为sep='\s+'#设置导入 数据 的列名称data = pd.read_csv("tem.txt", skiprows=1, sep=',', header=None) print(data)
- K8 f3 C5 p1 n2 k3 a9 f 1 @0 i$ u- j$ B3 G8 M/ M4 h
读取结果显示:
可以看到,文件的数据有22列,492行,第0列是年份,第1列是月份,剩余列数是变量数据。 skiprows=1表示跳过了前1行的文件头(因为第一行的数据中含有非数字的字符,所以选择跳过不读取)。 如果其他文件中数据是以空格为间隔,则sep='\s+'定义了数据间隔为空格。 header:设置导入 数据 的列名称,默认为 "infer",注意它与下面介绍的 names 参数的微妙关系。 names: & a& U0 W/ x k% Q
) O+ T3 P" r+ g8 o7 m% v- x
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