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[Python] Python11:读取不同Netcdf和txt格式的气象数据(xarray库和pandas...

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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

1a1e28f7de9c02c666ed97dbd5fd2a72.png

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:

ba790cde36edf774adba4d7236ae5bae.png


* 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:

9b1379a3b4909ed05af149774d062cda.png

%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
  • 3 q0 d6 V' B, s
  • : d8 M! h+ M3 A  s! r3 v. i

  • ( h# |( k. d  _- {! A# G/ j! g

  • # G5 o! P3 x5 d- G& U
  • - g' D9 C& ~" K( r% I) u

  • + G$ z+ U6 j; Q

  • 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:

cdeaa0ac0572f4c8f1dcd31b2cedc757.png

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

  • 当names没被赋值时,header会变成0,即选取数据文件的第一行作为列名。

  • 当 names 被赋值,header 没被赋值时,那么header会变成None。如果都赋值,就会实现两个参数的组合功能。


    4 \5 J: o) X- _+ S- {8 N( w
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有风
活跃在2022-10-29
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