选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
项目对"三区一市"的土地利用状况的全面调查分析,及"三区一市"生态基础设施特点构建生态安全格局,明晰建设用地开发潜力与补充耕地潜力。厘清生态安全格局与现行土地规划、城乡规划、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等相关规划的空间关系,同时分析建设用地潜力占用耕地情况,从保护耕地的角度出发开展优质耕地表土剥离及耕地开垦改造工作,为促进耕地保护、建设用地开发、"多规"协调提供指引。 项目通过构建江门市"三区一市"生态安全格局,结合与"多规"的协调性分析,明确"三区一市"的建设用地开发潜力,从而为维护江门市生态格局安全、加强耕地保护,落实占补平衡、优化空间发展提供指引,并为其他同类型地区土地资源潜力分析提供经验借鉴。研究成果已应用于江门市"三区一市"耕地占补平衡分析,为当地落实补充耕地提供指引。 2100433B
成果登记号 |
20170101 |
项目名称 |
基于生态安全格局的土地资源潜力分析研究 |
第一完成单位 |
广东国地规划科技股份有限公司 |
主要完成人 |
朱晓岚、赖雪梅、罗伟玲、李强、黄银华、张恒、叶伟植、刘娜、梁伟峰、何柏铨、刘润萍、潘英爽、毕婉君、李远辉、冯越 |
研究起始日期 |
2015-05-01 |
研究终止日期 |
2016-12-01 |
主题词 |
土地资源环境承载力;江门市;生态安全格局;耕地占补平衡 |
土地资源是指已经被人类所利用和可预见的未来能被人类利用的土地。土地资源既包括自然范畴,即土地的自然属性,也包括经济范畴,即土地的社会属性,是人类的生产资料和劳动对象。土地资源指目前或可预见到的将来,可...
土地是最基本的自然资源,是农业的根本生产资料,是矿物质的储存所,也是人类生活和生产活动的场所以及野生动物和家畜等的栖息所。总之,土地是陆地上一切可更新资源都赖以存在或繁衍的场所,因此,土地资源的合理利...
毕业后可从事土地资源调查与评价、土地整理、土地利用规划、地籍测量、地籍管理、土地及房地产价格评估、土地信息系统开发与应用及房地产开发经营等方面的技术和行政管理工作。可从事岗位投资经理土地规划师投资拓展...
基于GIS与景观生态原理的土地资源规模化潜力评价
中国新农村建设的核心是构建现代农业体系,而现代农业是以农业产业化、规模化为主要标志。农业规模化首先依赖于土地资源规模化潜力的大小。土地资源空间格局和地形是土地资源规模化潜力的两个核心指标。本文探讨了利用地形指标,景观丰度指数、斑块方度指数、景观集中度指数等景观格局指数作为土地资源规模化潜力评价的方法,结合DTM提取的地形坡度因子,以地形起伏较大的喀斯特山区耕地资源为例,应用GIS技术定量分析了不同地形区包括喀斯特河谷区和喀斯特峰林峰丛山区耕地资源规模化潜力指数和规模化成本。结果表明,地势平坦的喀斯特河谷区的耕地规模化潜力综合指数为0.91,地形复杂的喀斯特峰丛峰林山区为0.28,前者为后者的3倍多,而后者的耕地规模化机械成本消耗是前者的8.8倍。说明土地资源规模化潜力和规模化成本受到土地资源空间格局和地形格局的严重制约,且严格受控于土地资源空间格局与地形的组合形态,不同的地形区域之间差异巨大,将对区域农业现代化发展有重要影响。
基于土地资源承载力的矿区土地资源安全评价模型
从土地资源的数量、质量和动态性3个方面阐述了矿区土地资源安全的涵义。在土地资源承载力表征模型的基础上,分析了矿区可利用土地资源量、土地生产力水平、土地承载力3个因素与矿区土地资源安全状态的相关关系,并据此建立了针对煤矿区土地资源安全评价的方法与模型。
首先是提升水系的景观生态效益。现在城市的高密度开发建设,影响生态景观水网的格局,因此,笔者认为要针对城市的生态水资源环境特点,构建水系网络生态格局:首先是结合水资源结构所处位置的地理条件,譬如针对淤泥填塞的河道,进行现场的治理和保护,沟通断头的河道,形成水系的流动,并采用继承和再生的方法,调整水资源系统,重新设计结构清晰的水网架构。其次是恢复被填埋的河道,改善缺乏绿化的水系生态价值,譬如重新开挖直河,通过以河流水系为轴心的绿化建设,汇集规模比较小而且分散的公园、绿地和园林,使得景观水网形成系统的城市绿化开放空间。最后就是利用水网建立相互联系的敞开式绿化空间,发挥水系的综合效益,并发挥水系本身的水网特色。
其次是治理水污染,恢复生态水景观的生机。水污染的治理和生态水景观的开发,两者之间存在相辅相成的关系,据调查,城市90%以上的的排水系统存在问题,在暴雨季节,所排除的污水没有经过处理就直接排放到河道中。为了解决生活和生产污水污染河道的问题,一方面要改变传统的雨污合流排水方式,将雨水和污水分流处理,截留进入河道的污水,减少河道的污染。另一方面要减缓暴雨季节地表径流冲入河道的速度,通过在公园、广场、湿地、河岸等公共空间设置休闲绿地,发挥绿化植被存蓄雨水和减少径流的作用,发挥其自然排水和水域净化的自然能动性,使得污水处理方式趋向于简单性、高效性的自然需求。其次是合理开发土地,增强水空间再生能力。
土地是宝贵的资源,与水资源同宗一脉,必须予以充分的尊重和保护,而生态景观水网的构建,必须以长远的眼光考虑,加强土地的有效监控和科学引导,一方面要加强水系区域生态环境的整治,以便对水系区域的开发内容和容量进行合理掌控,保证水系周边绿地和植被的连续性,同时保证水系的自然属性和周边土地的融合性,也便于为水系的生物提供栖息地,发挥水系的生态廊道功能。另一方面则是重新塑造水系自然的生态环境,譬如增设水系周边的开放空间和文化设施等,创造生动的生态教育基地。
目录
序
前言
上篇 景观生态安全格局规划的理论与方法
第1章 绪论 2
1.1 景观生态安全格局规划的目的和意义 2
1.2 景观生态安全格局规划的理论和进展 3
1.2.1 景观生态安全格局规划的基本概念 3
1.2.2 景观生态安全格局规划的基础理论 7
1.2.3 景观生态安全格局规划的研究进展 12
1.3 景观生态安全格局规划的思路和框架 22
1.3.1 景观生态安全格局规划的思路 22
1.3.2 景观生态安全格局规划的框架 25
第2章 景观生态安全格局规划的数据获取方法 28
2.1 野外调查 28
2.1.1 景观遥感野外调查 28
2.1.2 自然环境野外调查 30
2.1.3 生态系统野外调查 33
2.1.4 社会经济实地调查 34
2.2 实验研究 36
2.2.1 景观生态实验方法 36
2.2.2 景观生态实验设计尺度 37
2.2.3 景观生态实验模型系统 38
2.3 定位观测 40
2.3.1 常规气象观测 40
2.3.2 土壤理化性质测定 42
2.4 遥感监测 47
2.4.1 遥感监测概述 47
2.4.2 遥感数据来源 48
第3章 景观生态安全格局规划的数据处理方法 52
3.1 遥感影像处理 52
3.1.1 遥感影像预处理 52
3.1.2 训练样区的GPS辅助定位与创建 57
3.1.3 遥感影像分类 59
3.1.4 分类结果后处理 67
3.1.5 分类精度评价 67
3.1.6 基础地理信息提取 69
3.2 纸质地图数字化处理 72
3.2.1 扫描数字化的基本流程 73
3.2.2 扫描数字化的数据质量控制 74
3.3 社会经济统计数据空间化处理 75
3.3.1 面插值法 76
3.3.2 统计模型法 78
3.4 实验监测数据空间化处理 80
3.4.1 反距离权重插值 80
3.4.2 样条函数插值 81
3.4.3 克里格插值 83
第4章 景观生态安全格局规划的数量化分析方法 91
4.1 数理统计分析方法 91
4.1.1 相关分析 91
4.1.2 回归分析 94
4.1.3 因子分析 105
4.2 空间计量回归分析方法 108
4.2.1 空间自相关性分析 109
4.2.2 全局空间回归模型 111
4.2.3 局部空间回归模型 114
4.3 综合评价方法 115
4.3.1 评价指标体系构建 115
4.3.2 评价指标数据处理 118
4.3.3 评价指标权重确定 120
4.3.4 综合指数计算 126
第5章 景观生态安全格局规划的空间优化决策方法 127
5.1 数量优化模型 127
5.1.1 线性规划 127
5.1.2 非线性规划 131
5.1.3 多目标规划 135
5.2 空间优化模型 137
5.2.1 空间马尔可夫模型 137
5.2.2 元胞自动机模型 139
5.2.3 空间耗费距离模型 142
5.3 智能优化算法 145
5.3.1 神经网络算法原理 145
5.3.2 粒子群算法原理 152
5.3.3 遗传算法原理 156
5.4 CLUE-S综合优化模型 159
5.4.1 CLUE-S模型理论框架 160
5.4.2 CLUE-S模型结构组成 160
下篇 景观生态安全格局规划的龙泉驿案例
第6章 龙泉驿经济可持续发展面临的生态安全挑战 164
6.1 生态环境现状 164
6.1.1 地理环境 164
6.1.2 自然资源 168
6.1.3 社会经济 172
6.2 生态环境问题 174
6.2.1 空气污染严重、水环境质量较差 174
6.2.2 工业化进程过快、“三废”污染严重 174
6.2.3 城镇空间扩张盲目、土地利用开发过度 175
6.2.4 森林结构类型不合理、空间分布不均衡 175
6.3 生态安全挑战 175
6.3.1 环境污染形势依然严峻带来的生态安全挑战 176
6.3.2 工业资源环境消耗较大带来的生态安全挑战 176
6.3.3 城镇空间无序蔓延扩张带来的生态安全挑战 176
6.3.4 自然资源过度开发利用带来的生态安全挑战 177
6.4 小结 177
第7章 龙泉驿景观分类与景观格局现状分析 179
7.1 基于遥感影像的景观分类体系 179
7.1.1 分类原则 179
7.1.2 分类体系 180
7.1.3 分类命名与编码 184
7.1.4 分类数据来源 184
7.2 景观分类方法 184
7.2.1 地貌类型划分 184
7.2.2 土地利用/土地覆被类型划分 186
7.2.3 景观类型划分与景观图编制 190
7.3 景观分类与制图 191
7.3.1 地貌类型划分 191
7.3.2 土地利用/土地覆被类型划分与精度评价 192
7.3.3 景观类型划分 195
7.4 景观格局现状分析 195
7.4.1 常用景观格局指数 196
7.4.2 景观格局现状特征 199
7.5 结论与建议 201
第8章 龙泉驿景观格局变化特征与驱动因子 204
8.1 景观格局变化特征 204
8.1.1 景观格局变化分析 204
8.1.2 1992~2014年景观格局变化特征 205
8.2 景观格局变化驱动因子指标体系 208
8.2.1 景观格局变化驱动因子指标体系构建 208
8.2.2 景观格局变化驱动因子指标数据来源与处理 208
8.3 基于空间回归模型的景观格局变化驱动因子分析 209
8.3.1 景观格局变化驱动因子空间回归分析基础数据计算 209
8.3.2 景观格局变化驱动因子空间回归分析步骤与方法 210
8.4 景观格局变化驱动因子空间回归分析模型构建 212
8.4.1 景观格局变化与驱动因子指标的相关性分析 212
8.4.2 OLS线性回归模型构建 212
8.4.3 空间自相关性判断 213
8.4.4 空间回归模型选择 215
8.4.5 空间回归模型构建与效果评估 216
8.5 景观格局变化驱动因子分析 219
8.5.1 农田景观格局变化驱动因子分析 219
8.5.2 果园景观格局变化驱动因子分析 220
8.5.3 森林景观格局变化驱动因子分析 220
8.5.4 城乡人居及工矿景观格局变化驱动因子分析 221
8.5.5 交通运输景观格局变化驱动因子分析 221
8.5.6 水体景观格局变化驱动因子分析 221
8.5.7 区域景观格局变化驱动因子综合分析 222
8.6 结论与建议 223
第9章 龙泉驿景观格局变化潜力与动态模拟 225
9.1 景观格局变化潜力分析 226
9.1.1 景观格局变化驱动因子解释力 226
9.1.2 景观格局变化潜力预测 228
9.2 景观格局变化的动态模拟 228
9.2.1 景观格局变化动态模拟模型 228
9.2.2 模型模拟精度检验 235
9.3 景观格局变化趋势预测与变化特征 235
9.3.1 景观格局变化动态模拟模型精度检验与比较 235
9.3.2 2014~2028年景观格局变化趋势与特征 236
9.3.3 2014~2028年景观转移特点及变化类型空间特征 238
9.3.4 过去和之后一段时期景观变化特征比较 239
9.4 结论与建议 239
第10章 龙泉驿区域生态安全评价与变化趋势预测 241
10.1 区域生态安全评价指标体系 242
10.1.1 区域生态安全评价指标体系构建概念模型 242
10.1.2 区域生态安全评价指标体系构建 243
10.1.3 区域生态安全评价指标数据来源与处理 245
10.2 区域生态安全评价方法 246
10.2.1 区域生态安全评价指标赋值与无量纲化 246
10.2.2 区域生态安全评价指标权重计算 246
10.2.3 区域生态安全综合指数计算和等级划分 247
10.3 区域生态安全变化趋势预测方法 248
10.3.1 RBF神经网络学习 248
10.3.2 RBF神经网络预测精度评估 249
10.3.3 基于RBF的区域生态安全变化趋势预测 249
10.4 区域生态安全评价与变化趋势预测 253
10.4.1 2000~2014年生态安全状况时空变化特征 253
10.4.2 RBF神经网络参数优化和预测精度检验 256
10.4.3 2015~2028年生态安全变化趋势及时空变化特征 257
10.5 结论与建议 260
第11章 基于景观格局优化的龙泉驿景观生态安全格局规划 262
11.1 景观适宜性评价 263
11.1.1 景观适宜性评价原则 263
11.1.2 景观适宜性评价基期年景观类型数据 264
11.1.3 景观适宜性评价指标体系及数据来源 264
11.1.4 景观适宜性评价方法 266
11.1.5 景观适宜性影响因素和空间分布 266
11.2 景观格局数量结构优化 268
11.2.1 景观格局数量优化建模数据 268
11.2.2 景观格局数量优化模型 268
11.2.3 景观格局数量构成特点 271
11.3 景观格局空间布局优化 273
11.3.1 景观格局空间布局优化建模数据 273
11.3.2 基于PSO原理的景观格局空间优化模型与算法 273
11.3.3 景观格局空间优化模型精度分析 280
11.3.4 景观生态安全空间优化格局 281
11.4 结论与建议 286
参考文献 288
附录 程序代码 3012100433B
土地生态格局是景观异质结构在水平面上的投影。实质上是区域土地的水系、山体等的地学背景和人为土地利用相结合的土地生态的鸟瞰图示。第一,不同比例尺的土地制图及不同比例尺的遥感影像所反映格局的宏观结构和格局内的细节是有层阶差异的,正如土地类型分级系统及其相应生态学位划分所表述的那样;
第二,土地生态格局基本上反映了一定区域的地学背景、土地利用现状及其相应的土地生态单位,对土地评价和合理地利用规划中的地学与生态分析具有指导意义。