基本介绍

教授,博士,中山大学“百人计划二期”引进人才。2001年毕业于中国科学院地理科学与资源环境研究所获理学博士学位;2008年於美国俄勒冈大学获第二个理学博士学位。2008至2010在美国佛蒙特大学植被生物系从事博士后研究。回国前,在美国内华达沙漠研究所地球与生态系统科学部做助理研究教授。研究兴趣主要包括:1)环境变化下陆地生态系统动态模拟与分析;2)陆地水文循环与生态过程耦合模拟研究;和 3)基于观测数据的环境变化诊断分析。研究成果(第一作者)曾发表在Global Ecology and Biogeography, Global Biogeochemical Cycles, Biogeosciences, Diversity and Distribution, Journal of Geophysical Research, Hydrology and Earth System Sciences,Climatic Change, Ecohydrology, Ecosphere, Progress in Physical Geography等SCI刊物上。

合作领域:热烈欢迎对生态水文过程观测与模拟、生态系统与全球变化、遥感数据应用与分析等感兴趣的博士后专职科研人员来中山大学合作!

招生方向:热烈欢迎对生态水文学、陆地生态系统生态学、生态与水文过程观测与模拟、遥感数据分析与应用等感兴趣的本科生研究生博士生加盟!

 

社会任职

中山大学地理科学与规划学院国土资源与环境系: 系主任

人才招聘:热烈欢迎海内外在陆地生态系统生态学,全球变化,水文学,水生态水环境,气象气候学,灾害学,生物地理学,地质地貌学,土壤学,土地资源学,自然资源管理等所有与自然地理相关的高端人才或青年才俊加入国土资源与环境系。有意者可直接来信(tanggp3@mail.sysu.edu.cn) 或 来电(01-86-18824109677

 

研究方向

1.陆地生态水文过程及其耦合:研究陆地生态系统中水文循环与生态过程之间的耦合及其对陆源营养物质的形成、迁移和水资源质量的影响。研究方法上(i)擅长利用分布式生态水文模型探讨流域尺度上水文循环过程及其对生态系统的影响,气候变化下陆地生态系统的动态过程如何反馈调控陆地的蒸散发、河流径流和水环境质量;和(ii)强调把野外观测试验、采样和实验室分析整合起来更精确地量化陆地水循环和生态过程之间的耦合和反馈。

2. 生态系统过程观测与模拟:研究环境变化下陆地生态系统结构(如气温升高造成的植被结构、植物种组成及其植被空间分布变化)、功能(如陆地生态系统与大气间的碳和水汽交换、植被的生长)和地球生物化学过程(如土壤有机物的微生物降解、自养呼吸、陆源营养物的形成、迁移和转化等)。研究方法上(i)强调发展和利用动态植被/生态系统模型来量化分析区域/全球尺度上碳、氮和其他痕量气体如甲烷的循环;和(ii)把野外试验、计算机模拟结合在一起来更精确地估算陆地生态系统的动态和碳氮通量。

3.遥感数据分析与应用:基于遥感卫星数据、野外观测数据(如气象站点数据)分析区域(流域)尺度上的环境变迁如极端气温和降水的时空分布特征、时间序列陆地植被的绿度和物候变化、河流径流的趋势分析和这些变化之间的相互关联。研究方法上(i)强调数理统计方法(如回归、REOF等)的应用;和(ii)擅长利用R统计语言进行空间数据诊断分析和制图。

 

学历背景

2001.09 至 2008.08:美国俄勒冈大学地理系,博士;博士导师:Prof. Patrick J. Bartlein

1998.09 至 2001.07:中国科学院地理科学与自然资源研究所,博士; 博士导师:刘燕华,李秀彬

1995.09 至 1998.07:北京师范大学环境科学研究院,硕士;硕士导师:杨志峰

1989.09 至 1993.07:湖南师范大学地理系,学士

 

工作经历

2015.03 至今:中山大学地理科学与规划学院水资源与环境系,教授

2011.09 至 2015.02:美国内华达沙漠研究所地球与生态科学部,助理研究教授

2010.09 至 2011.08:美国纽约城市大学亨特学院,助理研究员

2008.09 至 2010.08:美国佛蒙特大学植被生物系,博士后;指导老师:Prof. Brian D. Beckage

 

讲授课程

研究生课程:高级水文学(Advanced Hydrology),专业外语(Special English)

本科生课程:水文学原理(Fundamentals of Hydrology),生态水文学(Ecohydrology),陆地生态系统生态学(Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology),专业外语(Special English)

 

论著专利

代表性学术论文:

  1. Guoping Tang, Shuping Li, Muzhen Yang, Zhenwu Xu, Yonglin Liu, Hui Gu. Streamflow response to climate variability-associated shifts in snow regime in four mountain watersheds in the US Great Basin. Journal of Hydrology (SCI, IF=3.727, In press).

  2. Yuzhen Wu, Guoping Tang, Hui Gu, Yongling Liu, Muzhen Yang, Lin Sun. The varaition of vegetaion greenness and underlying mechanisms in Guangdong province of China during 2001-2013 based on MODIS data. Science of the Total Environment. 2019, 653(2019), 536-546. DOI:10.1016/J.SCITOTENV.2018.10.380. (SCI, IF=4.610,2018)

  3. Yonging Liu, Guoping Tang, Liqiao Wu, Yuzhen Wu, Muzhen Yang. Variations in reference evapotranspiration and associated driving forces in the Pearl River Delta of China during 1960-2016. Journal of the Meteorological Society of Japan. 2019, Inpress,DOI:10.2151/JMSJ.2019-027. (SCI, IF=5.023,2018)

  4. 孙琳,唐国平,窦乙峰,刘永林,吴裕珍。东江流域2001-2013年土地利用/覆被类型变化的时空特征及成因。水土保持通报,2018,38(3):293-306.

  5. Xue TT, G. Tang, L. Sun, YZ Wu, YL Liu, and YF Dou. (2017) Long-term trends in precipitation and precipitation extremes and underlying mechanisms in the US Great Basin during 1951-2013. Journal of Geophyscial Research--Atmosphere (SCI, IF=3.318)

  6. Tang G., Rosemary W.H., Lutz A., and Sun L. (2016) Regulation of precipitation-associated vegetation dynamics on catchment water balance in a semiarid and arid mountainous watershed. Ecohydrology, 9, 1248-1262. (SCI, IF=2.426).

  7. Tang  G., Arnone III J.A., Verburg P.S.J., Jasoni R., and Sun L. (2015) Trend and climatic sensitivity of vegetation phenology in semiarid and arid ecosystems in the US Great Basin during 1982-2011. Biogeosciences,12,6985-6997. 2015. DOI:10.5194/BG-12-6985-2015, (SCI, IF=3.978).

  8. Tang G., Hwang T., and Pradhanang S.M. (2014) Does consideration of water routing affect simulated water and carbon dynamics in terrestrial ecosystems? Hydrology and Earth System Sciences, 18,1-15. DOI:10.5194/hess-18-1-2014. (SCI, IF=3.642).

  9. Tang G., Beckage B., and Smith B (2014) Potential future dynamics of carbon fluxes and pools in New England forests and their climatic sensitivities: a model-based study”. GlobalBiogeochemical Cycles, 28, 1-14. DOI:10.1002/2013GB004656. (SCI, IF=4.528).

  10. Tang G., and J. Arnone III (2013) Trends in surface air temperature and temperature extremes in the Great Basin during the 20th century from ground-based observations. Journal of Geophysical Research–Atmosphere,118,3579–3589, doi:10.1002/jgrd.50360, 2013. (SCI, IF=3.44).

  11. Tang  G., and Bartlein PJ (2012) Modifying a global dynamic vegetation model for simulating large-spatial scale land surface water balances.Hydrology and Earth System Sciences, 16, 2547-2565. (SCI, IF=3.642).

  12. Tang G., Beckage B, and Smith B (2012) The potential transient dynamics of forests in New England under historical and projected future climate change. Climatic Change, 114(2), 357-377. (SCI, IF=4.622).

  13. Tang G.,Beckage B, Smith B, and Miller PA (2010) Estimating potential forest NPP and biomass and their climatic sensitivity in New England using a regional dynamic ecosystem model.Ecosphere, 1(6), 1-20. (SCI, IF=2.595).

  14. Tang G., and Beckage B (2010) Projecting the distribution of forests in New England inresponse to climate change. Diversity and Distribution, 16, 144-158. (SCI, IF=5.469).

  15. Tang G., Shafer SL, Bartlein PJ, and Holman J. (2009) Effects of experimental protocol on the evaluation of global vegetation model accuracy: a comparison of simulated and observed vegetation patterns for Asia. Ecological Modelling, 220(2009), 1481-1491. (SCI, IF=2.326).

  16. Tang G., and Bartlein PJ (2008) Simulatingthe climatic effects on vegetation: approaches, issues and challenges. Progress in Physical Geography, 32(5), 543-556. (SCI, IF=3.885).

  17. Tang  G. (2008) A new metric for evaluating the correspondence of spatial patterns in vegetation models. Global Ecologyand Biogeography,17, 465-478. (SCI, IF=7.242).

  18. 唐国平,李秀彬,Guenther Fischer, Sylvia Prieler. (2000) 气候变化对中国农业的影响。地理学报,55(2):129-138.

  19. 唐国平,杨志峰.(2000)密云水库水环境人口容量优化分析。环境科学学报,20(2):225-229。

  20. 唐国平,李秀彬,刘艳华. (2000) 全球气候变化下水资源脆弱性及其评估方法。地球科学进展,15(3):313-317.

 

代表性学术成果:

分布式耦合水文生态模型(Coupled Hydro-Ecological Simulation System [CHESS, 别名:象棋模型]): CHESS(Tang et al., 2019, in press) 的发展基于R-HESSys(Tang et al., 2014[HESS], 2016[Ecohydrology])和RHESSys (Tague & Band, 1994 [Earth Interactions])分布式水文生态模型。CHESS可用来模拟区域和流域尺度上主要水文(如河流径流、蒸散发等)、生态(植被生长、土壤呼吸)和地球生物化学过程(碳、氮的循环、土壤的硝化作用)以及生态和水文过程的耦合、营养物质的生成、迁移和运输。该模型用C/C++编码。

大尺度陆地表面水量平衡模型(LPJ-Hydrology):LPJ-Hydrology(Tang & Bartlein, 2012 [HESS])的发展基于全球动态植被模型LPJ-DGVM(Getern et al., 2004)。该模型用卫星土地利用和植被数据模拟区域尺度上陆地表面的水量平衡,包括土壤水分、蒸散发、地表径流以及植被的生产力等。该模型用FORTRAN编码。

 

科研项目

2017.07 至 2020.12:科技部“珠江流域水资源多目标调度技术与应用” 重点研发项目(负责人:陈晓宏)子课题《珠江三角洲咸潮上溯的水资源系统响应规律》(直接经费:27万),子课题负责人。

2017.01 至 2018.12:中山大学重大项目和前沿新兴交叉学科培育资助项目“气候变化和人类活动对我国湿热地区陆地生态系统结构和碳通量的影响”(直接经费:30万元),项目负责人。

2017.01 至 2019.12:广州市科技计划项目“分析陆地植被对流溪河径流和水体溶解有机氮浓度的调控”(直接经费:20万元),项目负责人。

2017.01 至 2020.12:中国国家自然基金面上项目“气候变化与土地利用对东江流域河流碳氮营养物浓度的影响” (直接经费: 70万元),项目负责人。

2015.03 至 2017.07:中山大学第二期百人计划启动项目(直接经费:50万元),项目负责人。

2014.07 至 2015.10:DRI Institute Project Assignment:“Improving a process-based hydro-ecological modelfor promoting collaborative research and fund raising of faculties at the DRI”。负责人,$9,978。

2014.02 至 2015.2: 美国内华达Lander Endowment Project:“Effects of climate change and variability on the WalkerRiver hydrology and their implications for Native Americans in the Walker RiverIndian Reservation”。负责人,$30,200。

2013.09 至 2014.09:美国内政部项目:“Linking climatic,hydrological, and ecological changes at intermediate timescales in a GreatBasin watershed”。共同负责人,$187,432。

2011.09 至 2013.10:美国国家自然科学基金项目(NSF‐EPSCoR):“NevadaInfrastructure for Climate Change Science, Education and Outreach”,项目参与者。 负责人: Dr. Gayle L. Dana。

 

其他

主要研究技能

野外实验技能:树干液流监测系统,Picarro 痕量气体(CO2,H20,CH4,N20,NH4)监测

计算机语言:FORTRAN,C/C++, The R-statistical Programming Language, QT Creator(擅长计算机模型发展和编码、用R进行数据分析和绘图、用QT开发模型图形用户界面)。

其它技能:GIS,GRASS-GIS, Erdas Imaging, UNIX/LINUX操作系统(熟悉不同操作系统下数值模型的编译和运算)。

学术组织会员

美国地球物理协会,美国生态协会,美国地理协会