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文档简介

景观格局分析方法第一节概念第二节景观格局分析的基本步骤第三节景观指数第四节空间统计学方法第五节景观格局分析中的误差问题一、景观格局(景观空间格局)的概念景观要素在景观空间内的配置和组合形式。

第一节概念二、景观格局的基本类型1)规则或均匀分布格局2)聚集(团聚)型分布格局3)线状格局4)平行格局5)特定的组合或空间联结格局1)规则或均匀分布格局:指某一特定类型景观要素间的距离相对一致的一种景观。美国华盛顿洲贝克山山坡针叶林中砍伐斑块的规则分布格局2)聚集(团聚)型分布格局同一类型的景观要素斑块相对聚集在一起,同类景观要素相对集中,在景观中形成若干较大面积的分布区,再散布在整个景观中。

如:在丘陵农业景观中,农田多聚集在村庄附近或道路的一端。3)线状格局指同一类景观要素的斑块呈线性分布。

如:沿公路零散分布的房屋,干旱地区(或山地)沿河分布的耕地。4)平行格局指同一类型的景观要素斑块呈平行分布。

如:侵蚀活跃地区的平行河流廊道,以及山地景观中沿山脊分布的林地。

5)特定的组合或空间联结格局指不同的景观要素类型由于某种原因经常相联结分布。空间联结可以是正相关,也可以是负相关。

如:稻田总是与河流或渠道并存是正相关空间联结的实例;平原的稻田区很少有大片林地出现是负相关的实例。三、景观格局分析概念

用来研究景观结构组成特征和空间配置关系的分析方法。

通过研究空间格局可以更好地理解生态学过程。

一景观格局研究的目的确定产生和控制空间格局的因子及其作用机制;比较不同景观镶嵌体的特征和它们的变化;探讨空间格局的尺度性质;确定景观格局和功能过程的相互关系;为景观的合理管理提供有价值的资料。第二节景观格局分析的基本步骤二景观格局分析的基本步骤以研究目的和方案为指导,收集和处理景观数据

将真实的景观系统转换为数字化的景观,选用适当的格局研究方法进行分析

最后对分析结果加以解释和综合栅格化数据矢量化数据收集景观数据野外考察、测量(获得植被、森林、土壤等相关资料)遥感数据:航空遥感卫星遥感景观格局分析图示在进行景观格局分析时,实际景观首先要经过取样、数字化过程转化为栅格型或矢量型数字地图第三节景观指数一、景观指数

能够高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置某些方面特征的简单定量指标。二、景观要素斑块特征分析1景观要素斑块规模A:斑块面积B:内部生境面积2景观要素斑块形状A:景观要素斑块形状指数B:景观要素斑块分维数A:斑块面积类斑块平均面积:景观中某类景观要素斑块面积的算术平均值。式中:Ni——第i类景观要素的斑块总数;Aij——第i类景观要素第j个斑块的面积。最大和最小斑块面积:指景观中某类景观要素最大和最小斑块的面积。类斑面积标准差(Si)和变动系数(Ci):是指景观中某类景观要素斑块面积的统计标准差和变动系数。B:内部生境面积类斑块内部生境总面积:该类生境全部斑块内部面积之和。式中AIi——第i类生境的内部生境总面积;Aij——第i类生境的斑块平均内部生境面积;EAij——第i类景观要素第j斑块的边际带面积;平均内部生境面积:该类生境全部斑块内部面积算术平均值。A:景观要素斑块形状指数斑块形状指数D:通过计算某一斑块形状与相同面积的圆或正方形之间的偏离程度来测量其形状的复杂程度。以圆为参照:

以正方形为参照:P为斑块周长;A为斑块面积。斑块的形状越复杂或越扁长,D的值就越大。B:景观要素斑块分维数分形维数(fractaldimension)分形:不规则的非欧几里德几何形状可通称为分形。组成部分以某种方式与整体相似的形体称分形。分形维数或分维数:不规则几何形状的非整数维数。对于单个斑块:

P是斑块的周长,A是斑块的面积,D是分维数,k是常数。对于栅格景观而言,k=4。一般地说,欧几里德几何形状的分维为1,具有复杂边界斑块的分维则大于1,但小于2。三景观异质性指数1)景观斑块密度和边缘密度A:景观斑块密度B:景观边缘密度2)景观多样性A:多样性指数与均匀度B:景观要素优势度A:景观斑块密度式中:PD——景观斑块密度:类型斑块总数/类型总面积。

PDi——景观要素的斑块密度:景观中某类景观要素的单位面积斑块数。

M——研究范围内某空间分辨率上景观要素类型总数A——研究范围景观总面积。B:景观边缘密度(边界密度)

Pij——景观中第i类景观要素斑块与相邻第j类景观要素斑块间的边界长度。A:多样性指数与均匀度景观多样性指数Shannon多样性指数:Pk为斑块类型k在景观中出现的概率;m为景观中斑块类型总数。

Simpson多样性指数:

景观均匀度指数

反映景观中各斑块类型在面积上分布的均匀程度。

以Shannon多样性指数为例:E<=1,当E趋于1时,景观斑块类型分布的均匀程度也趋于最大。景观要素优势度描述景观由少数几类斑块控制的程度。通常,较大的D(RD)对应于一个或少数几个斑块类型占主导地位的景观。优势度指数D:D=Hmax–H相对优势度RD:RD=1-E=1—(H/Hmax)景观指数应用举例通过计算一些景观指数,可以比较两个景观的结构特征(图)

两个具有不同空间格局的景观及其相应的一些景观指数

景观指数可以用来定量地描述和监测景观结构特征随时间的变化(图)

美国本土的原始森林由于人类活动从1620年1990年间锐减的情形美国亚利桑那洲凤凰城地区从1912年到1995年城市扩张的情形景观格局变化的定量描述以10个景观指数举例说明美国凤凰城地区从1912年至1995年土地利用变化的情形第四节空间统计学方法景观格局的最大特征就是空间自相关性——被称为是地理学第一定律,指在空间上越靠近的事物或现象就越相似,即景观特征或变量在邻近范围内的变化往往表现出对空间位置的依赖关系。

空间自相关分析

空间自相关分析:检验某一空间变量的取值是否与相邻空间上该变量的取值大小相关,以及相关程度如何。空间自相关系数:度量物理或生态学变量在空间上的分布特征及其对其邻域的影响程度。若某一空间变量的值随着测定距离的缩小而变得更相似,则这一变量呈空间正相关;若所测值随距离的缩小而更为不同,则这一变量呈空间负相关;若表现出任何空间依赖关系,则这所测值变量表现出空间不相关性或空间随机性。

空间自相关分析的步骤对所检验的空间单元进行取样计算空间自相关系数(Moran的I系数和Geary的c系数)进行显著性检验

景观格局分析中误差的来源原始数据收集过程引入的误差:技术方法本身和与观察者有关的种种原因造成。数据处理和分类过程引入的误差:空间分析过程本身所引入的误差:各种景观指数和空间统计学方法的局限性和非确定性;采用这些方法的人的实际操作水平和对结果的解译能力。第五节景观格局分析中的误差问题景观空间分析中的误差

这些不同阶段所产生的误差还可能相互作用,不断放大,即所谓的误差繁衍(errorpropagation)现象。

多层空间数据分析的精确度遥感、地理信息系统

在景观生态学中的应用第一节遥感(RS)一、遥感技术在生态学应用中经历的阶段二、遥感技术的基本原理三、遥感技术的优点四、遥感数据的基本特征五、遥感在景观生态学中的应用方面

遥感在生态学应用中经历的阶段航空摄影阶段:始于19世纪后期。从航空摄影向航天摄影过渡的阶段:大约从20世纪50年代至70年代。

航天摄影阶段:以各种遥感卫星和先进的图像处理技术为标志。

遥感技术的基本原理指通过任何不接触被观测物体的手段来获取信息的过程和方法。是用光谱扫描仪或红外扫描仪对地球表面的地物光谱或温度特征进行记录,通过计算机的数据或图像处理分析地表特征。遥感遥感技术的基本原理

遥感技术的优点避免研究者对研究对象的直接干扰。能够提供大范围的瞬间静态图像,是生态学家目前获取大尺度上各种生态和物理信息的主要手段。提供了大面积重复观测的可能,为资料的快速获取与更新、为多时段的对比研究和动态分析提供了基础,是大尺度格局动态的唯一监测手段。

大大拓宽了人类观测地球的光谱分辨能力。可以提供高空间分辨率的资料,可以有效地为景观生态学研究提供所必需的多尺度上的资料。遥感数据一般都是空间数据,这也是研究景观的结构、功能和动态所必需的数据形式。现代遥感技术直接提供数字化空间信息,从而大大地促进了景观生态学资料的收集、贮存,以及处理和分析过程,并且使遥感、GIS和计算机模型的密切配合成为必然。

遥感数据的基本特征航空像片数据的空间分辨率反映在像片的比例尺和胶片的灵敏程度上;数字遥感数据对地物记录的详细程度主要反映在空间分辨率上。

遥感在景观生态学中的应用方面遥感资料在景观生态学中的应用可以归纳为3类:植被和土地利用分类生态系统和景观特征的定量化景观动态以及生态系统管理方面的研究

遥感在景观生态学中的应用方面第二节地理信息系统(GIS)一、概述二、GIS的数据层及数据获取三、GIS的功能四、GIS在景观生态学中的应用GIS是一系列用来收集、存贮、提取、转换和显示空间数据的计算机工具。概述GIS的发展过程:20世纪50年代,提出GIS概念。20世纪70年代后,GIS朝实用的方向发展。20世纪80年代,GIS普及和推广应用阶段。进入20世纪90年代,GIS深入到各行各业。硬件部分(图A)软件部分(图B)空间数据

用户

地理信息系统的组成:地理信息系统的数据层及数据获取利用GIS表示景观异质性:A.在GIS中不同生态学变量以不同数据层表示;B.GIS表达空间数据的两种基本途径:矢量型和栅格型GIS在景观生态学中应用

GIS的特点:将零散的数据和图像资料加以综合并存贮在一起。将各类空间数据和有关属性数据通过计算机高效率地联系起来。为经常不断地、长期地储存和更新空间资料及其相关信息提供一个有效的工具。为空间格局分析和空间模型提供一个有力又较容易操作的技术构架,从而有利于生态学家采用一些数学和计算机方法上非常复杂的研究途径。提高了某些景观资料的质量,大大增加了对资料的存取速度和分析能力,从而促进了景观生态学原理和方法在环境规划和资源管理诸方面的实际应用。景观单元数量关系分析通过对景观单元数量关系的分析,可以获知一个景观地区的基本结构特征(如不同景观类型的斑块个数、面积、周长、面积所占百分比、平均斑块周长、平均斑块面积),同时可以计算该景观地区的景观多样性指数、分维数、破碎度、分离度等一系列指标。

GIS在景观空间格局分析中的应用*不同类型图件的叠加和再分类*分析不同斑块在空间的分布关系,如不同单元之间的距离、邻接性、连通性、核心区和边缘效应等。*进行景观格局对生态过程的敏感性分析和模拟,研究不同景观格局对生态过程的影响。

景观空间格局分析缓冲区的设计景观规划*某一景观类型最佳利用方式的确定*对某一景观要素空间位置的选择

景观规划与应用

GIS在景观模型中的应用GPS简介GPS主要由空间导航系统、地面监测系统和用户设备三部分组成。GPS的结构组成GPS在景观生态学研究中的作用GPS技术对景观生态学研究有重要推动作用。如用于动物活动行踪的监测,生境图、植被图及其它资源图的制作,航空照片和卫星遥感图像的定位和地面校正,以及环境监测等方面。景观生态学的应用第一节景观生态学与城市景观规划一、城市景观规划的发展历史

景观生态规划与设计思想源于19世纪初,那时人们对资源的开发近似掠夺性。首先建立农业景观,到20世纪初,出现工业城市景观。随着发展,人类逐渐认识到人与自然应最大限度的协调统一。城市景观规划定义:是依据景观生态学原理和方法,合理地规划景观空间结构,使斑块、基质、廊道等景观要素及其空间分布合理,使信息流、物质流与能量流畅通,使景观不仅符合生态学原理,而且具有一定的美学价值,还能适合人类居住。目标:是改善城市景观结构、完善城市景观功能、提高城市环境质量、促进城市景观的持续发展。具体可以概括为如下目标:生态稳定性、通达性、舒适性、美观性。二、城市景观规划的原则1.城市—城郊景观生态建设一体化原则

由于现代城市特别是特大城市包括了其周围的郊区,将市区与郊区进行整体规划是城市生态建设的主要内容。

如针对北京,提出的“21世纪北京绿色生态建设”,按照生态系统理论,北京应建立3个绿色生态圈:山地水源涵养生态圈、防风固沙—农林果生产带生态圈、城市调节防污美化生态圈。

从现代城市的发展趋势看,城市的卫星城、郊区的规划与市区是统一的。2.尊重自然,依靠自然原则地方性保护与节约自然资本让自然做功显露自然三、景观生态学在城市景观建设中的应用城市景观规划就是要创造良好的生产、生活环境,创造优美的城市景观。1.景观异质性

城市景观的一致性导致城市景观的复杂性与多样性,有利于城市的稳定发展。维持景观一致性是促进城市建设和发展的关键。2.景观多样性景观多样性是描述生态镶嵌式结构拼块的复杂性、多样性,可以采用多度、均匀度、渐嵌度和连通度等加以描述。3.城郊景观建设

城郊景观是城市景观与农村景观的结合与统一。第二节景观生态学与农村景观建设一、农村景观研究的历史1.农业景观发展的阶段农业前景观原始农业景观传统农业景观现代农业景观2.农业景观规划的概念和目标

概念:是运用景观生态学原理解决农业景观水平上生态问题的实践活动,农业景观规划涉及农业景观结构和景观功能两方面研究。

目标:主要体现在把景观作为“资源”并从“整体”上看待,将人类需求与景观的自然特性与过程相联系,主要关注宏观尺度上的资源配置。二、农村景观规划的原则理想的农村景观

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