馮文彬, 林媚珍,*, 龔建周,*, 趙家敏, 鐘亮, 劉漢儀
基于FLUS-InVEST模型的中山市生境質(zhì)量時空分異特征
馮文彬1, 林媚珍1,*, 龔建周1,*, 趙家敏2, 鐘亮1, 劉漢儀1
1. 廣州大學(xué)地理科學(xué)與遙感學(xué)院, 廣州 510006 2. 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司, 廣州 510290
伴隨城市的快速發(fā)展, 土地利用格局也隨之發(fā)生變化, 對城市生境質(zhì)量造成顯著影響。探究在生態(tài)文明建設(shè)及生態(tài)宜居城市建設(shè)下的中山市生境質(zhì)量的時空分異特征, 運用FLUS及InVEST模型評估中山市1995—2026年土地利用、生境質(zhì)量及生境退化時空分異特征。研究顯示: (1)1995—2018年期間中山市土地利用以向建設(shè)用地轉(zhuǎn)化為主, 其中2000—2010年期間的土地利用變化速度是研究期間內(nèi)變化最明顯的。(2)2000—2010年生境質(zhì)量變化是研究期間內(nèi)最明顯, 生境質(zhì)量下降的面積達18.98%, 而1995—2000年間生境質(zhì)量上升最明顯; 中度及以上退化地區(qū)面積自1995年逐步上升, 并于2010年后逐步穩(wěn)定在12%左右。(3)通過分析得出中度及以上生境退化區(qū)主要分布在建設(shè)用地緩沖區(qū)0—300米、坡度在0—6°地區(qū), 由此得出2026年生境主要退化地區(qū), 為進一步的生態(tài)規(guī)劃提供一定參考價值。
生境質(zhì)量; 生境退化; FLUS模型; InVEST模型; 中山市
生境質(zhì)量是指生態(tài)系統(tǒng)提供適宜個體與種群持續(xù)發(fā)展生存的能力, 它反映區(qū)域生物的多樣性狀況[1-3]。隨著城市化進程的加速, 城市擴張激化社會發(fā)展中資源匱乏與自然資源保護之間的矛盾[4-6]。而城鎮(zhèn)化帶來土地利用類型的改變, 則驅(qū)使原有生境破碎化、功能退化乃至喪失, 是生物多樣性降低的主要原因[7-9]。因此對未來生境質(zhì)量及生境退化的預(yù)測將能在一定程度上為區(qū)域生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展提供參考依據(jù)[10-11]。
隨著3S技術(shù)的發(fā)展, 生態(tài)評估模型的出現(xiàn)使生境評估向定量化、精細化、可視化發(fā)展, 主要的評估模型有InVEST模型[10,12]、HSI模型[13]、MAXENT模型[14]、SolVES模型[15]等。其中InVEST模型以數(shù)據(jù)需求小、成本投入低、空間分析能力強等優(yōu)點而得到廣泛運用, 對評估生境有一定的可靠性[10]?;谠撃P蛯W(xué)者開展相關(guān)研究, 如陳妍等[16], 張華等[17]分別以時間序列對北京市和祁連山國家公園的生境質(zhì)量及其退化特征、趨勢進行探討, 劉智方等[18]研究福建省生境質(zhì)量時空變化及其變化的驅(qū)動力。但當(dāng)前對生境質(zhì)量的研究主要以歷史序列為主, 對于未來生境質(zhì)量及其退化的關(guān)注較少, 更缺乏對未來生境退化主要區(qū)域的挖掘。
自20世紀90年代以來, 以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)的土地利用模擬預(yù)測模型愈發(fā)成熟, 模擬效果較好受到學(xué)者關(guān)注[19]。但此類模型也存在一定的局限, 如CLUE-S模型需借助其他模型對未來土地需求面積進行預(yù)測且主觀性較強[20], 基于二維規(guī)則轉(zhuǎn)化的CA模型在城市模擬中的真實性有所欠缺[21], 而劉小平提出的FLUS模型整合了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和輪盤賭的自適應(yīng)慣性競爭機制, 有效處理了自然與人文因素下土地轉(zhuǎn)化的不確定性與復(fù)雜性, 解決了上述問題且所得結(jié)果與實際情況接近[22]。生態(tài)保護和規(guī)劃要有前瞻性, 需要對未來主要的生境退化地區(qū)做出預(yù)判, 可通過模擬預(yù)測的方法判斷未來生態(tài)可能出現(xiàn)的問題。
中山市作為珠江出??诔鞘兄? 生態(tài)結(jié)構(gòu)復(fù)雜且豐富, 孕育出基塘系統(tǒng), 是典型的江河入??诔鞘? 同時作為粵港澳大灣區(qū)重要一員, 素來以綠色宜居城市聞名。但伴隨著經(jīng)濟發(fā)展, 中山市在近年城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展下生態(tài)問題愈發(fā)嚴重, 生境質(zhì)量發(fā)生改變。因此本文選取中山市作為研究區(qū), 探討快速城鎮(zhèn)化的典型區(qū)域其生境質(zhì)量及退化度的變化特征, 為進一步的生態(tài)規(guī)劃提供參考。
中山市域面積1800 km2, 下轄15個鎮(zhèn)8個街道, 常住人口440多萬, GDP總值超3000億元, 以二、三產(chǎn)業(yè)為主; 位于粵港澳大灣區(qū)的中南部(22°11′N—22°47′N, 113°09′E—113°46′E)。北通廣州市和佛山市順德區(qū), 西接江門市、珠海市斗門區(qū), 東南連珠海市, 毗鄰港澳, 地理位置優(yōu)越。全境在北回歸線以南, 年均氣溫22℃, 光熱充足, 雨量充沛, 屬亞熱帶季風(fēng)氣候, 以熱帶季雨林為主; 地形以沖積平原為主, 平原分布著水稻土和基水地, 形成四周平坦, 中南部以五桂山、竹嵩嶺等山脈突起的地勢特征。中山市素來以綠色宜居、“小而美”聞名海內(nèi)外, 先后獲得聯(lián)合國人居城市、全國文明城市、國家園林城市等榮譽, 正構(gòu)建粵港澳大灣區(qū)最具特色生態(tài)宜居城市以及融入珠三角國家森林城市建設(shè)中。
中山市1995、2000、2010年、2018年四期土地利用數(shù)據(jù)、行政邊界均來源中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)與數(shù)據(jù)中心(http://www.resdc.cn), 其中土地利用類型劃分為6類, 空間分辨率為30 m×30 m; 中山市自然保護區(qū)區(qū)劃圖數(shù)據(jù)來源中山市自然資源局(城市更新局)政務(wù)網(wǎng)(http://www.zs.gov.cn/zrzyj); 高程數(shù)據(jù)來源于地理空間數(shù)據(jù)云平臺(http://www. gscloud.cn), 空間分辨率為30 m×30 m; 道路交通數(shù)據(jù)來自O(shè)penStreetMap網(wǎng)站(https://www.open-streetmap.org)的主要道路、二級道路、三級道路及鐵路數(shù)據(jù); 統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自中山市統(tǒng)計年鑒。
1.3.1 生境質(zhì)量評估
采用Invest模型的生境質(zhì)量模塊計算中山市多時相生境質(zhì)量, 計算公式如下[23]:
Figure 1 Zhongshan city location map
式中,Q為土地利用中柵格的生境質(zhì)量, 其值域范圍為0—1, 值越高則表示生境質(zhì)量越好, 反之則越差;H為土地利用的生境適宜度;為歸一化指數(shù), 一般取模型的默認值,為半飽和常數(shù)[24-25],的取值為退化度最大值的一半[16];D為生境退化程度, 生境退化程度通常與土地利用類型相關(guān)。本文共選取耕地、林地、草地、水域、建設(shè)用地以及未利用土地6項一級土地利用類型, 作為生境威脅因子計算生境質(zhì)量。相應(yīng)地, 生境退化程度計算公式如下:
式中,D為生境退化程度;為脅迫因子個數(shù), 即本文的土地利用類型數(shù)6種;W為脅迫因子的權(quán)重;Y指的威脅柵格圖上的一組柵格;r為脅迫因子強度;i為脅迫因子對生境的脅迫水平;β為法律保護程度;S為土地利用類型對威脅因子的敏感性;為柵格[26]。其中模型中各項參數(shù)等參考前人對該區(qū)域或臨近區(qū)域的研究設(shè)定[27]。
1.3.2 基于FLUS模型的土地利用情景模擬
FLUS模型是用于模擬人類活動與自然因素影響下的土地利用變化或未來土地利用情景的模型[28]。模型采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法(ANN)從土地利用數(shù)據(jù)及各項驅(qū)動因子(地形、交通、經(jīng)濟等), 以隨機采樣或均勻采樣的方式計算得出研究區(qū)內(nèi)的土地適宜性概率。再由土地利用適宜性概率加以各項迭代模擬參數(shù)(土地利用類型轉(zhuǎn)移成本矩陣、模擬土地利用類型面積、領(lǐng)域因子等), 運行元胞自動機(CA)得出模擬土地利用類型。
模型整合了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)算法和輪盤賭的自適應(yīng)慣性競爭機制, 能夠很好的用在自然與人類活動共同作用下土地利用變化類型相互轉(zhuǎn)化的不確定性與復(fù)雜性, 所得結(jié)果與實際土地用途相接近, 并能用Kappa指數(shù)進行驗證有效性[19,29]。
2.1.1 土地利用模擬預(yù)測
基于FLUS模型, 以2010年土地利用數(shù)據(jù)為基礎(chǔ), 模擬2018年土地利用數(shù)據(jù)。通過多種因子對比發(fā)現(xiàn)道路因子與城鎮(zhèn)發(fā)展、規(guī)模較相似, 故本文著重以道路因子作為參照。選取高程、坡度、坡向、到市中心的距離、到城鎮(zhèn)中心的距離、到主要、二級、三級道路、鐵路的距離以及GDP分布10項驅(qū)動因子, 同時以河流、水域為限制因子進行模擬。所得出模擬數(shù)據(jù)與真實2018年數(shù)據(jù)在10%隨機采樣模式中的總體精度達到0.91, Kappa系數(shù)為0.88, 大于0.80, 模擬效果較好, 可信度高[3]。同時FOM指數(shù)為0.07, FOM指數(shù)通常受模擬年數(shù)影響, 模擬年數(shù)增加一年指數(shù)增加不大于0.01為標準, 因此FOM指數(shù)處于標準水平[19]。再以2018年為基礎(chǔ)模擬得出2026年中山市土地利用數(shù)據(jù)(圖2)。
2.1.2 土地利用時空演變
根據(jù)上述得出的2026年中山市土地利用結(jié)果, 對中山市1995—2026年的土地利用面積進行統(tǒng)計, 可得出四期耕地、林地、草地、水域、建設(shè)用地以及未利用地的面積變化(表1)。結(jié)果表明, 中山市的建設(shè)用地逐年上升, 其用地面積占比由12.13%快速增長至33.81%, 耕地、林地、草地、水域、未利用地的面積都在不同程度上減少。在1995—2000年期間, 水域面積有較明顯增加且分布在北部地區(qū), 屬于珠三角基塘聚集區(qū)。90年代中后期“廢田造塘”現(xiàn)象在珠三角盛行, 經(jīng)濟利益驅(qū)使農(nóng)民挖塘養(yǎng)殖致使基塘的面積出現(xiàn)增加; 往后年份因工業(yè)化和城市化的驅(qū)動, 工廠建設(shè)與城市擴張侵占大量的基塘用地導(dǎo)致水域面積在增長過后減少[30]。其中, 林地的用地面積占比相對穩(wěn)定, 這與《廣東省土地利用總體規(guī)劃(2006—2020年)》的要求相符, 《規(guī)劃》中提到中山市林地面積需穩(wěn)步增長, 并于2020年林地面積達3.57萬公頃; 且中山市國家森林公園、中山市香山省級自然保護區(qū)等自然保護區(qū)主要以林地為主, 在一定程度上保障了林地面積, 因此林地的面積受到政策保護而相對穩(wěn)定。根據(jù)土地利用轉(zhuǎn)移矩陣可得出土地利用轉(zhuǎn)移關(guān)系(表2), 該階段中山市的土地主要向建設(shè)用地進行轉(zhuǎn)移, 其中建設(shè)用地在此階段面積增長迅速, 主要由耕地、草地、水域、林地轉(zhuǎn)入, 分別占各用地的24.72%、25.06%、42.12%、14.81%; 耕地面積有所下降, 主要向建設(shè)用地及水域轉(zhuǎn)出, 但也有14.38%的水域及67.76%未利用地向耕地轉(zhuǎn)入; 有9.90%的耕地及23.74%的未利用地向水域轉(zhuǎn)入; 林地雖然在前期有部分向建設(shè)用地轉(zhuǎn)出, 但在2010年后呈穩(wěn)定并有所回升。
圖2 中山市2026年土地利用
Figure 2 land use in Zhongshan city in 2026
表1 中山市土地利用面積變化
表2 中山市1995—2026年土地利用轉(zhuǎn)移矩陣
注: “”表示未發(fā)生土地轉(zhuǎn)換, “0.00”表示土地轉(zhuǎn)換比例小于0.01%。
2.2.1 生境質(zhì)量分析
以多期土地利用數(shù)據(jù)(圖3)為基礎(chǔ), 通過InVEST模型得出多期中山市生境質(zhì)量結(jié)果, 并將其兩兩相減得出生境質(zhì)量變化結(jié)果(圖4), 生境質(zhì)量結(jié)果范圍為0—1, 兩兩相減后能得出生境上升、下降區(qū)域。由相減結(jié)果可得出生境質(zhì)量提升較大的是1995—2000年期間, 占總面積的9.58%, 是四期變化數(shù)據(jù)中生境質(zhì)量提升面積占比最多的一期。在2000年前后中山市的基塘在珠江三角洲“基塘熱”中得到迅猛發(fā)展[31], 土地向以水域為主的基塘轉(zhuǎn)換, 因此帶來局部生境質(zhì)量的提升; 而2000—2010年生境質(zhì)量明顯出現(xiàn)下降, 下降面積占總面積的18.98%, 是四期變化數(shù)據(jù)之最。下降區(qū)域主要發(fā)生在西北部、中東部及西南部鎮(zhèn)區(qū), 同期該區(qū)域經(jīng)濟、城鎮(zhèn)開發(fā)處于快速發(fā)展階段, 生境下降與建設(shè)用地的增長、經(jīng)濟增長區(qū)域相呼應(yīng)。2010—2018年與2018—2026年兩期的變化總體上相對穩(wěn)定, 生境質(zhì)量穩(wěn)定區(qū)域均達到92%以上, 且2018—2026年生境質(zhì)量相較以往有所提升。
2.2.2 生境質(zhì)量退化分析
根據(jù)InVEST模型得出的生境退化度的結(jié)果, 參考相關(guān)研究的分級方式[3,10], 由小至大以等段間隔的方式將其分為無退化(0)、輕度退化(0—0.08)、中度退化(0.08—0.16)、高度退化(0.16—0.24)、重度退化(>0.24)五個等級(圖5)。從空間上能發(fā)現(xiàn)生境退化度在整體上呈現(xiàn)由城鎮(zhèn)中心外擴的趨勢, 其中建設(shè)用地的退化度為無, 因為建成區(qū)內(nèi)的土地利用類型已確定, 難以更變, 故為無退化; 靠近城鎮(zhèn)用地的邊緣地區(qū)因易受城鎮(zhèn)外擴的影響, 故生境退化度是以中、高度退化為主; 林地、水域因幾何面積較大且利用類型受保護因而難以更變, 因而在退化度上以輕度退化為主。因此本文將著重對中、高、重退化地區(qū)進行研究分析。
圖3 中山市1995—2018年土地利用
Figure 3 land use in Zhongshan city from 1995 to 2026
圖4 中山市1995—2026年生境質(zhì)量變化
Figure 4 Habitat quality change in Zhongshan city from 1995 to 2026
從時間序列上, 能發(fā)現(xiàn)1995年至2026年間中、高、重退化度地區(qū)的面積占比分別為4.98%、4.55%、11.30%、12.57%以及12.25%, 其中2010年中度及以上退化地區(qū)的增長幅度達到148.45%, 是研究期內(nèi)增幅最高的一期, 往后增幅下降, 直至2026年出現(xiàn)負增長。此外, 中度退化面積總體呈現(xiàn)下上升且趨于平緩的趨勢, 分布范圍主要分布在建成區(qū)外圍。以2018、2026年為例, 中度退化區(qū)主要分布在中山市西北、中、中東、西南部地區(qū), 該區(qū)域是中山市經(jīng)濟快速發(fā)展地區(qū)外圍, 也是易受城鎮(zhèn)快速擴張影響區(qū)域, 因而生境質(zhì)量易受退化影響。在中部與西南部之間為廣東中山香山省級自然保護區(qū)及廣東中山國家森林公園兩大自然保護區(qū), 因而受城鎮(zhèn)外圍擴張影響較小, 區(qū)域主要以輕度退化為主; 而北部地區(qū)廣泛存在基塘, 且本文將基塘劃分為水域, 因此所受退化威脅較小, 也以輕度退化為主。
通過上述土地利用及生境質(zhì)量的研究, 以2018年為例進行分析, 發(fā)掘未來主要生境退化區(qū)。無、輕度退化地區(qū)受退化的影響較小, 因此本文著重以中、高、重度退化地區(qū)作為主要研究對象。生境質(zhì)量退化主要受人類活動所影響, 人類活動大多數(shù)在地勢平坦地區(qū), 因此選取坡度作為影響要素; 而人類活動強度的典型區(qū)域是城鎮(zhèn)用地, 故將城鎮(zhèn)區(qū)域納入影響要素中。綜上, 選取城鎮(zhèn)緩沖距離和坡度進行探究。
選取上述分析中無生境退化地區(qū)為主的建設(shè)用地作緩沖區(qū)距離分析, 尋找最佳緩沖距離。隨著緩沖區(qū)半徑的擴大, 退化區(qū)域與緩沖區(qū)疊加面積也隨之增加, 而與中度及以上退化區(qū)域疊加面積比例較大的地區(qū)是后續(xù)重點關(guān)注區(qū)域。如表3所示, 0—300米緩沖區(qū)與退化區(qū)面積疊加超過58%, 往后300—900米的緩沖區(qū)與退化面積疊加的占比在整體上呈現(xiàn)下降趨勢。因此0—300米緩沖區(qū)是主要受退化影響的區(qū)域。
通過坡度進行分析中度及以上的退化區(qū)域之間的聯(lián)系, 能夠發(fā)現(xiàn)隨著坡度的增加, 中度及以上退化區(qū)域的面積比例均發(fā)生下降。其中, 坡度在0—6 °時的面積比例是最大的, 所占面積超過70%, 往后則隨坡度增長所占面積減少。由此發(fā)現(xiàn), 中度及以上生境退化主要發(fā)生在坡度較小的地區(qū), 尤其集中在0—6°的地區(qū)。與此同時能發(fā)現(xiàn)坡度對生境退化的影響是比較明顯的, 地形坡度較小地區(qū)易受到生境退化的威脅, 反之坡度較大地區(qū)則不易受到人類活動干擾, 受到退化的威脅較小。
為驗證上述要素的適用性, 再以2026年為樣本進行探討, 結(jié)果表明與中度及以上退化地區(qū)疊加區(qū)域占實際退化地區(qū)的92.36%, 吻合度較高, 從而得到2026年主要生境退化區(qū)域(圖6)。2026年主要生境退化區(qū)域分布在西北、中、西南部建設(shè)用地周邊及地形較平坦地區(qū)。
圖5 中山市生境質(zhì)量退化度等級
Figure 5 Grade of habitat quality degradation in Zhongshan
表3 影響因素與退化面積占比
在《中山市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃(2013—2030年)》中強調(diào)統(tǒng)籌區(qū)域生態(tài)保護與建設(shè), 推進重點生態(tài)區(qū)域的保護與修復(fù), 推進生物多樣性保護。作為生物多樣性的反映, 本文通過InVEST模型的生境質(zhì)量模塊開展研究, 以可視化的方式展示了中山市多期生境質(zhì)量及生境退化的時空演變特征。同時, 《中山市國土空間總體規(guī)劃》中提及生態(tài)效益、社會效益與經(jīng)濟效益可循環(huán), 可見建設(shè)安全韌性的城市需要以生態(tài)優(yōu)先, 統(tǒng)籌發(fā)展, 生境質(zhì)量的相關(guān)研究與預(yù)測應(yīng)受到重點關(guān)注。本文通過FLUS模型模擬預(yù)測未來生境退化的重點區(qū)域, 為中山市可能出現(xiàn)的生境退化區(qū)域做出預(yù)判, 提供保護決策的支持。而《中山市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃(2013—2030年)》中所預(yù)測規(guī)劃的土地利用面積與本文通過模擬土地利用所得結(jié)果基本吻合, 因此通過模擬預(yù)測后所挖掘的主要生境退化區(qū)域有一定合理性, 相關(guān)分析也具有一定的參考價值。
圖6 中山市2026年主要生境退化區(qū)域
Figure 6 Major habitat degradation areas in Zhongshan city in 2026
通過對中山市的生境質(zhì)量與生境退化區(qū)的研究, 將兩大主要自然保護區(qū)(中山香山省級自然保護區(qū)、中山國家森林公園)疊加至生境變化與生境退化圖層中可發(fā)現(xiàn)兩大自然保護區(qū)在研究期間內(nèi)其生境質(zhì)量整體上未發(fā)生改變, 受到較好的保護; 在生境質(zhì)量退化方面受到的威脅較小, 符合自然保護區(qū)的功能, 結(jié)果表明關(guān)于中山市的生境質(zhì)量相關(guān)結(jié)果是較為可靠的。研究結(jié)果與劉漢儀等[10]對粵港澳大灣區(qū)生境質(zhì)量研究在中山地區(qū)的結(jié)果相吻合, 且與張學(xué)儒等[3]對泛長三角地區(qū)生境退化特征的相符。本研究通過InVEST模型對中山市多期生境質(zhì)量進行評估研究, 為生態(tài)規(guī)劃提供了一定參考價值。模型在參數(shù)設(shè)置上參考了相似地區(qū)的研究的參數(shù)設(shè)置, 具有一定合理與科學(xué)性。但模型主要是基于土地利用類型及脅迫因子進行生境質(zhì)量評估, 而現(xiàn)實情況中的空間環(huán)境因素比較復(fù)雜, 因此在宏觀上所得結(jié)果具有一定的參考價值, 而局部特殊環(huán)境地區(qū)的評估精準度仍待考量。
(1)中山市的土地利用向建設(shè)用地轉(zhuǎn)換為主, 從而帶來生境質(zhì)量的大幅下降, 主要分布在北部、主城區(qū)及三角、坦洲鎮(zhèn)等經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)區(qū); (2)中度及以上生境退化面積大幅度增加, 主要分布在西北、中、中東、西南部建設(shè)用地周邊; (3)通過疊加分析獲得2026年主要生境退化區(qū), 主要分布在中山市西北部、中部及西南部建設(shè)用地300米范圍內(nèi)和坡度平坦地區(qū)。在快速城市化發(fā)展下, 原本生態(tài)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的珠江入??诔鞘械纳迟|(zhì)量受到?jīng)_擊, 在構(gòu)建粵港澳大灣區(qū)最具特色生態(tài)宜居城市的背景下, 中山市需統(tǒng)籌區(qū)域生態(tài)保護與建設(shè)。
[1] HILLARD E M, NIELSEN C K, GRONINGER J W. Swamp rabbits as indicators of wildlife habitat quality in bottomland hardwood forest ecosystems[J]. Ecological Indicators, 2017, 79(2017): 47–53.
[2] FELLMAN J B, ERAN H, WILLIAM D, et al. Stream physical characteristics impact habitat quality for pacific salmon in two temperate coastal watersheds[J]. Plos One, 2017, 10(7): 1–16.
[3] 張學(xué)儒, 周杰, 李夢梅. 基于土地利用格局重建的區(qū)域生境質(zhì)量時空變化分析[J]. 地理學(xué)報, 2020, 75(1): 160–178.
[4] YUAN F. Land-cover change and environmental impact analysis in the greater mankato area of minnesota using remote sensing and gis modelling[J]. International Journal of Remote Sensing, 2008, 29(4): 1169–1184.
[5] HUANG S, WANG S, BUDD W W. Sprawl in Taipei’s peri-urban zone: Responses to spatial planning and implications for adapting global environmental change[J]. Landscape & Urban Planning, 2009, 90(1): 20–32.
[6] 劉榮增, 李盼. 中國城市擴張的環(huán)境質(zhì)量效應(yīng)研究[J]. 生態(tài)經(jīng)濟, 2021, 37(2): 76–81.
[7] FALCUCCI A, MAIORANO L, BOITANI L. Changes in land-use/land-cover patterns in italy and their implications for biodiversity conservation[J]. Landscape Ecology, 2007, 22(4): 617–631.
[8] SAlA O E, CHAPIN F S, III, et al. Global biodiversity scenarios for the year 2100[J]. Science, 2000, 287(5459): 1770–1774.
[9] 馮舒, 孫然好, 陳利頂. 基于土地利用格局變化的北京市生境質(zhì)量時空演變研究[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2018, 38(12): 4167–4179.
[10] 劉漢儀, 林媚珍, 周汝波, 等. 基于InVEST模型的粵港澳大灣區(qū)生境質(zhì)量時空演變分析[J]. 生態(tài)科學(xué), 2021, 40(3): 82–91.
[11] 周汝波, 林媚珍, 吳卓, 等. 基于生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)重要性的粵港澳大灣區(qū)生態(tài)安全格局構(gòu)建[J]. 生態(tài)經(jīng)濟, 2020, 36(7): 189–196.
[12] 荊田芬, 余艷紅. 基于InVEST模型的高原湖泊生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能評估體系構(gòu)建[J]. 生態(tài)經(jīng)濟, 2016, 32(5): 180–185.
[13] 王志強, 陳志超, 郝成元. 基于HSI模型的扎龍國家級自然保護區(qū)丹頂鶴繁殖生境適宜性評價[J]. 濕地科學(xué), 2009, 7(3): 197–201.
[14] 吳慶明, 王磊, 朱瑞萍, 等. 基于MAXENT模型的丹頂鶴營巢生境適宜性分析——以扎龍保護區(qū)為例[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2016, 36(12): 3758–3764.
[15] 王玉, 傅碧天, 呂永鵬, 等. 基于SolVES模型的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)社會價值評估——以吳淞炮臺灣濕地森林公園為例[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2016, 27(6): 1767–1774.
[16] 陳妍, 喬飛, 江磊. 基于InVEST 模型的土地利用格局變化對區(qū)域尺度生境質(zhì)量的影響研究——以北京為例[J]. 北京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2016, 52(3): 553–562.
[17] 張華, 韓武宏, 宋金岳, 等. 祁連山國家公園生境質(zhì)量時空演變[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2021, 40(5): 1419–1430.
[18] 劉智方, 唐立娜, 邱全毅, 等. 基于土地利用變化的福建省生境質(zhì)量時空變化研究[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2017, 37(13): 4538–4548.
[19] 林沛鋒, 鄭榮寶, 洪曉, 等. 基于FLUS模型的土地利用空間布局多情景模擬研究——以廣州市花都區(qū)為例[J]. 國土與自然資源研究, 2019(2): 7–13.
[20] 王芳莉. 基于FLUS模型的隴南市土地利用變化與模擬[D]. 蘭州: 西北師范大學(xué), 2020: 3–6.
[21] 趙莉, 楊俊, 李闖, 等. 地理元胞自動機模型研究進展[J]. 地理科學(xué), 2016, 36(8): 1190–1196.
[22] LI Xia, CHEN Guangzhao, LIU Xiaoping, et al. A new global land-use and land-cover change product at a 1-km resolution for 2010 to 2100 based on human-environment interactions[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2017, 107(5): 1–20.
[23] 余玉洋, 李晶, 周自翔, 等. 基于多尺度秦巴山區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)權(quán)衡協(xié)同關(guān)系的表達[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2020, 40(16): 5465–5477.
[24] 吳健生, 曹祺文, 石淑芹, 等. 基于土地利用變化的京津冀生境質(zhì)量時空演變[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2015, 26(11): 3457–3466.
[25] 張夢迪, 張芬, 李雄. 基于InVEST模型的生境質(zhì)量評價——以北京市通州區(qū)為例[J]. 風(fēng)景園林, 2020, 27(6): 95–99.
[26] 戴俊鴻, 葉長盛, 黃小蘭. 南昌市景觀格局及生境質(zhì)量變化評估[J]. 環(huán)境生態(tài)學(xué), 2020, 2(9): 45–54.
[27] 鐘亮, 林媚珍, 周汝波. 基于InVEST模型的佛山市生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)空間格局分析[J]. 生態(tài)科學(xué), 2020, 39(5): 16–25.
[28] LIU Xiaoping, LIANG Xun, LI Xia, et al. A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects[J]. Landscape & Urban Planning, 2017, 168(168): 94–116.
[29] 張曉榮, 李愛農(nóng), 南希, 等. 基于FLUS模型和SD模型耦合的中巴經(jīng)濟走廊土地利用變化多情景模擬[J]. 地球信息科學(xué)學(xué)報, 2020, 22(12): 2393–2409.
[30] 林媚珍, 馮榮光, 紀少婷. 中山市基塘農(nóng)業(yè)模式演變及景觀格局分析[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 41(24): 184–237.
[31] 蕭煒鵬, 龔建周, 魏秀國. 1980—2015年中山市基塘景觀時空變化及驅(qū)動因素[J]. 生態(tài)科學(xué), 2019, 38(6): 64– 73.
Spatiotemporal differentiation of habitat quality in Zhongshan City based on Flus-InVEST model
FENG Wenbin1, LIN Meizhen1,*, GONG Jianzhou1,*, ZHAO Jiamin2, ZHONG Liang1, LIU Hanyi1
1. School of Geography and Remote Sensing, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China 2. Guangdong Urban and Rural Planning and Design Institute Co., Ltd., Guangzhou 510290, China
With the rapid development of cities, the land use pattern also changes, which has a significant impact on the quality of urban habitat. The temporal and spatial differentiation characteristics of habitat quality in Zhongshan City under the construction of ecological civilization and ecological livable city were explored. The FLUS and InVEST models were used to evaluate the temporal and spatial differentiation characteristics of land use, habitat quality and habitat degradation in Zhongshan City from 1995 to 2026. The results show that: (1) During 1995 to 2018, the land use of Zhongshan City was mainly converted to construction land, and the land use change rate during 2000 to 2010 was the most obvious in the study period. (2) During the study period, the change of habitat quality was the most obvious from 2000 to 2010, and the decrease area of habitat quality was 18.98%, while the increase of habitat quality was the most obvious from 1995 to 2000. The area of moderate and above degraded areas has gradually increased since 1995, and gradually stabilized at about 12% after 2010. (3) Through the analysis, it is concluded that the moderate and above habitat degradation areas are mainly distributed in the construction land buffer zone of 0-300 m and the slope of 0-6°, and the main habitat degradation areas in 2026 are obtained, which provides certain reference value for further ecological planning.
Habitat quality; Habitat degradation; FLUS model; InVEST model; Zhongshan city
馮文彬,林媚珍, 龔建周, 等. 基于FLUS-InVEST模型的中山市生境質(zhì)量時空分異特征[J]. 生態(tài)科學(xué), 2022, 41(3): 16–23.
FENG Wenbin, LIN Meizhen, GONG Jianzhou, et al. Spatiotemporal differentiation of habitat quality in Zhongshan City based on Flus-InVEST model[J]. Ecological Science, 2022, 41(3): 16–23.
10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.03.002
K903
A
1008-8873(2022)03-016-08
2021-09-18;
2021-11-07
國家自然科學(xué)基金項目(41771097) ; 國家自然科學(xué)基金項目(42071123)
馮文彬(1997—), 男, 廣東廣州人, 碩士, 主要從事生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)研究, E-mail: 806196620@qq.com
林媚珍, 女, 碩士, 教授, 主要從事生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)、生態(tài)效應(yīng)研究, E-mail: lmzh888@163.com
龔建周, 女, 博士, 教授, 主要從事城市化與生態(tài)環(huán)境效應(yīng)研究, E-mail: gongjzh66@126.com