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        陜西省民眾氣候變化風(fēng)險感知的空間差異性

        2023-10-30 08:52:46孫靖妮馬元森杜若蘭
        湖北畜牧獸醫(yī) 2023年9期

        孫靖妮,周 旗,b,馬元森,張 瑾,杜若蘭

        (寶雞文理學(xué)院,a.地理與環(huán)境學(xué)院;b.陜西省災(zāi)害監(jiān)測與機(jī)理模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 寶雞 721013)

        1990 年,政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發(fā)布的第一次氣候變化評估報告指出,溫室氣體排放量的增加能夠直接導(dǎo)致全球表面溫度的升高[1]。2014 年3 月,IPCC 評估報告將風(fēng)險納入到了氣候變化研究領(lǐng)域,通過對氣候變化相關(guān)危害、暴露度和脆弱性3 個方面的綜合分析,最終制定了氣候變化風(fēng)險的評估框架,并解釋了氣候變化風(fēng)險的產(chǎn)生源頭[2,3]。2021 年8 月,IPCC 第六次評估報告第一工作組報告表明,氣候變化廣泛、迅速且強(qiáng)勁,人類活動已經(jīng)引發(fā)了全球氣候危機(jī)[4]。針對日益加重的極端事件影響應(yīng)盡早部署好防災(zāi)減災(zāi)工作,如完善氣候系統(tǒng)綜合站網(wǎng)建設(shè)、提高對氣候變化規(guī)律和機(jī)理的認(rèn)識等。氣候變化風(fēng)險成為人類可持續(xù)發(fā)展的重要制約因子。面對氣候變化風(fēng)險,對于應(yīng)對氣候變化風(fēng)險決策而言,科學(xué)家評估是制定應(yīng)對策略的科學(xué)基礎(chǔ),民眾感知則是制定應(yīng)對策略的社會基礎(chǔ),二者具有同等權(quán)重[5],應(yīng)對氣候變化風(fēng)險,僅靠政府的策略是不夠的,民眾具有良好的風(fēng)險意識也同樣重要。缺乏社會基礎(chǔ)的應(yīng)對策略是不完備的。但對于氣候變化風(fēng)險的綜合判斷大多數(shù)還是專家有較為科學(xué)的認(rèn)識,而民眾對氣候變化風(fēng)險的感知不足,因此,有必要加強(qiáng)民眾氣候變化風(fēng)險感知狀況的研究。

        本研究基于IPCC 氣候變化風(fēng)險評估框架,以敏感性、韌性、危險性和暴露度4 個感知維度建立評價指標(biāo)體系,并利用探索性因子分析對各維度的測度指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行降維處理,獲得感知得分。以陜西省107 個區(qū)縣為行政單元分析民眾對于氣候變化風(fēng)險感知的狀況,初步分析驗(yàn)證民眾氣候變化風(fēng)險感知評估模型的可行性,并為后續(xù)開展較大范圍的調(diào)查及更深層次的感知研究提供技術(shù)支持。

        1 研究區(qū)概況

        陜西省位于中國內(nèi)陸,介于東經(jīng)105°29′—111°15′,北緯31°42′—39°35′,總面積達(dá)20.56 萬km2。陜西省由高原、山地、平原和盆地等多種地貌構(gòu)成,地勢呈南北高、中間低,基本可分為陜北黃土高原、關(guān)中平原、陜南山地3 種地貌類型。地跨黃河、長江兩大水系,橫跨3 個氣候帶,陜北北部長城沿線屬中溫帶季風(fēng)氣候,關(guān)中及陜北大部屬暖溫帶季風(fēng)氣候,陜南屬于北亞熱帶季風(fēng)氣候。年降水量為265~1 289 mm,由南至北降水量逐漸減少,差異明顯[6]。截至2020年,陜西省下轄10 個地級市、30 個市轄區(qū)、7 個縣級市、70 個縣,常住人口3 876.21 萬人。2020 年,陜西省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值26 181.86 億元,比2019 年增長2.2%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值2 267.54 億元,增長3.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值11 362.58 億元,增長1.4%;第三產(chǎn)業(yè)增加值12 551.74 億元,增長2.8%[7]。

        人類活動導(dǎo)致的全球氣候變暖使陜西省的水熱條件也隨之增強(qiáng)。由于陜西省特殊的地形地貌狀況,夏秋季節(jié)局地強(qiáng)降水頻發(fā),由此引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害數(shù)量、強(qiáng)度都明顯增加。干旱、滑坡、泥石流、山洪等自然災(zāi)害造成了巨大的人員、財(cái)產(chǎn)損失[8]。

        2 數(shù)據(jù)來源與方法

        2.1 數(shù)據(jù)來源

        陜西省公眾的氣候變化風(fēng)險感知數(shù)據(jù)主要來源于問卷調(diào)查。2018 年9 月至2021 年11 月,利用調(diào)查問卷實(shí)地走訪了陜西省107 個區(qū)縣,在人流量密集場所進(jìn)行實(shí)地隨機(jī)調(diào)研。共發(fā)放了10 000 份問卷,回收9 692 份,回收率為96.92%。通過問卷篩選,放棄526 份存在未答題目過多、亂選亂答情況問卷,最終獲得有效問卷9 166 份,平均各區(qū)縣共發(fā)放問卷86 份,調(diào)查樣本基本特征統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1 所示。從表1 可以看出,樣本的男女人數(shù)占比分別為48.5%和51.5%;18~58 歲的人口群體占大多數(shù),占總調(diào)查人數(shù)的87.7%,其中18~28 歲的人數(shù)最多,占40.8%;在文化程度方面,受訪者大多數(shù)為本科、大專、高中、初中學(xué)歷;政治面貌方面,以中共黨員、群眾、共青團(tuán)員人員為主;從職業(yè)特征來看,打工∕務(wù)工人員、學(xué)生、務(wù)農(nóng)人員、企業(yè)職工∕工人的人數(shù)較多;從經(jīng)濟(jì)收入情況來看,經(jīng)濟(jì)上較寬裕、收入與支出大致相當(dāng)?shù)娜藬?shù)較多。

        2.2 研究方法

        探索性因子分析是通過線性轉(zhuǎn)換從多個變量中選出少數(shù)幾個重要變量的統(tǒng)計(jì)分析方法。其原理是將多個變量轉(zhuǎn)換成一組彼此無關(guān)的幾個新的綜合指標(biāo),并使它們盡可能地保留原始變量的信息[9]。本研究利用探索性因子分析法對敏感性、韌性、危險性及暴露度4 個方面的測度指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行降維處理,此方法能夠根據(jù)數(shù)據(jù)間的關(guān)系對原始指標(biāo)進(jìn)行聚類后簡化指標(biāo)體系。

        利用SPSS 26.0 軟件中的“分析-降維-因子分析”工具,分別從4 個感知維度進(jìn)行探索性因子分析,得到總方差解釋、旋轉(zhuǎn)成分矩陣及因子得分系數(shù)。通過加權(quán)法整合指標(biāo),將各指標(biāo)的數(shù)值整合為指數(shù)的方法,即通過各指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化值與該指標(biāo)權(quán)重之積的加權(quán)和來計(jì)算指數(shù)[10-12],然后根據(jù)公因子得分系數(shù)計(jì)算因子得分F,即所測量維度各因子指標(biāo)得分值(式1)。然后通過各因子在本維度中的方差貢獻(xiàn)率,得到最終權(quán)重(式2)。

        3 結(jié)果與分析

        3.1 民眾氣候變化風(fēng)險感知主成分分析及權(quán)重

        由敏感性感知指標(biāo)總方差解釋可以得出,從原有的13 個指標(biāo)中提取出3 個主要因子。其中,第一因子包含影響公眾氣候變化風(fēng)險敏感性感知因素最多,屬于主要影響因素,后2 個因子次之。由韌性感知指標(biāo)總方差解釋可以得出,對原有42 個韌性感知指標(biāo)進(jìn)行因子提取后,得到9 個主要因子。其中,第一、第二因子的累積方差貢獻(xiàn)率較高,分別為14.637%和13.316%,為主要影響因素,其余7 個因子的影響力依次遞減。由危險性感知指標(biāo)總方差解釋得出,從原有的39 個指標(biāo)中提取出6 個主要因子。其中,第一因子的累積方差貢獻(xiàn)率最高,為22.753%,為主要影響因素,其余5 個因子的影響力依次遞減。由暴露度感知總方差解釋可知,對原有的14 個指標(biāo)進(jìn)行探索性因子分析后,得到3 個主要因子,其中,第一因子的方差貢獻(xiàn)率高達(dá)41.758%,該因子是影響公眾氣候變化風(fēng)險暴露度感知的主要因素。

        敏感性感知3 個因子的權(quán)重分別為0.688、0.181、0.131。綜合分析表明,民眾對氣象災(zāi)害事件的重視程度對敏感性的影響最大,是該維度的主要影響因素;韌性感知9 個因子的權(quán)重分別為0.239、0.217、0.133、0.105、0.085、0.064、0.062、0.054、0.041。分析得出,民眾的處事態(tài)度、應(yīng)對自然災(zāi)害的能力以及災(zāi)后援助程度對韌性感知影響較大;危險性感知6 個因子的權(quán)重分別為0.405、0.207、0.143、0.099、0.085、0.061,表明民眾對氣候變化事實(shí)的感知、自然災(zāi)害發(fā)展變化趨勢、受災(zāi)嚴(yán)重程度對危險性感知有較大影響;暴露度感知3 個因子的權(quán)重分別為0.674、0.166、0.161。

        3.2 陜西省氣候變化風(fēng)險空間分布特征

        以各區(qū)縣行政區(qū)為單元,計(jì)算出各單元民眾在4 個感知維度上的平均得分。利用自然斷裂法將陜西省氣候變化風(fēng)險感知在各維度上的綜合得分分為3 個等級(表2)。

        表2 各感知維度測度分級標(biāo)準(zhǔn)

        利用ArcGIS10.2 軟件,以陜西省各區(qū)縣為研究單元,對普通民眾氣候變化風(fēng)險感知能力進(jìn)行空間可視化制圖,得到各維度的氣候變化風(fēng)險感知分級(圖1)。經(jīng)過渲染后的分級圖能反映出各研究單元民眾的感知度,更能反映各維度感知在空間單元上的差異性。

        圖1 陜西省各區(qū)縣氣候變化風(fēng)險感知分級分布特征

        3.2.1 敏感性感知地區(qū) 被調(diào)查的107 個區(qū)縣中,低敏感性地區(qū)有23 個,中敏感性地區(qū)有43 個,高敏感性地區(qū)有41 個。由圖1 可以看出,高敏感地區(qū)的分布較為分散,低敏感地區(qū)分布集中。陜北地區(qū)出現(xiàn)大面積的中高敏感性地區(qū),低敏感性地區(qū)只有3個,分別是延安市寶塔區(qū)、延長縣、榆林市榆陽區(qū),基本上屬于中心城區(qū);關(guān)中中部地區(qū)呈低敏感的聚集現(xiàn)象。銅川市和西安市的低敏感地區(qū)數(shù)明顯多于中高敏感地區(qū),其中西安市最為明顯,其13 個區(qū)縣中有10 個屬于低敏感地區(qū),咸陽市的中高敏感地區(qū)比例高達(dá)78%;陜南地區(qū)的中高敏感地區(qū)的數(shù)量明顯多于低敏感地區(qū),其中高敏感地區(qū)又多分布于秦嶺山區(qū),只有各市的中心城區(qū)屬于低敏感性地區(qū);延安市、渭南市、寶雞市、商洛市以及漢中市的兩極分化較明顯,高、低敏感性地區(qū)的數(shù)量相近且兩者總數(shù)占各市的80%以上。

        3.2.2 韌性感知地區(qū) 被調(diào)查的107 個區(qū)縣中,低韌性地區(qū)有32 個,中韌性地區(qū)有44 個,高韌性地區(qū)有31 個。由圖1 可以看出,高、低韌性地區(qū)的分布都較為聚集。陜北地區(qū)共有25 個區(qū)縣,其中高韌性地區(qū)只有6 個。關(guān)中中東部地區(qū)以及陜南東南部地區(qū)呈明顯的高韌性聚集現(xiàn)象,低韌性聚集區(qū)主要集中在關(guān)中地區(qū)的寶雞市與咸陽市交界區(qū)域、陜南地區(qū)中的漢中市與安康市交界區(qū)域。安康市、西安市以及渭南市的高韌性地區(qū)明顯多于中低韌性地區(qū);銅川市、延安市的低韌性地區(qū)明顯多于高韌性地區(qū),其13 個區(qū)縣中有6 個屬于低韌性地區(qū);寶雞市、漢中市以及商洛市大多數(shù)為中韌性地區(qū),咸陽市、榆林市的兩極分化較明顯,高、低韌性地區(qū)的數(shù)量相近且兩者總數(shù)占各市的80%以上。

        3.2.3 危險性感知地區(qū) 被調(diào)查的107 個區(qū)縣中,低危險性地區(qū)有22 個,中危險性地區(qū)有65 個,高危險性地區(qū)有20 個,高、低危險性地區(qū)都較少。由圖1可以看出,低危險性聚集地區(qū)主要集中在陜西北部地區(qū)和關(guān)中中部地區(qū),高危險性地區(qū)較分散,但經(jīng)過地形地貌對比后發(fā)現(xiàn),易發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的秦嶺和大巴山山區(qū),如鳳縣、太白縣、洋縣、鎮(zhèn)巴縣、佛坪縣、寧陜縣、紫陽縣以及嵐皋縣。關(guān)中平原與黃土高原的過渡地帶,如銅川市耀州區(qū)、宜君縣、白水縣、富平縣。清澗縣、禮泉縣、長武縣、延川縣、宜川縣均屬于水土流失嚴(yán)重的黃土高原丘陵溝壑區(qū)。這三大地區(qū)都是敏感脆弱的生態(tài)環(huán)境,對氣候變化具有較強(qiáng)烈的外在響應(yīng),因此出現(xiàn)了明顯的高危險性聚集現(xiàn)象。西安市的高危險性地區(qū)數(shù)明顯多于中低韌性地區(qū),其管轄區(qū)縣中有6 個屬于高危險性地區(qū);延安市的中低危險性地區(qū)明顯多于高危險性地區(qū);寶雞市無低危險性地區(qū),但中危險性地區(qū)占大多數(shù)。安康市、漢中市、渭南市以及商洛市的中危險性地區(qū)占大多數(shù)。榆林市、咸陽市的兩極分化較明顯,高、低危險區(qū)的數(shù)量相近。

        3.2.4 暴露度感知地區(qū) 被調(diào)查的107 個區(qū)縣中,低暴露度地區(qū)有27 個,中暴露度地區(qū)有53 個,高暴露度地區(qū)有27 個。由圖1 可以看出,低暴露度聚集地區(qū)主要集中在陜北地區(qū)和陜南北部地區(qū),而關(guān)中地區(qū)分布較為分散。銅川市所有縣區(qū)以及與寶雞市交界區(qū)域都呈明顯的高暴露度聚集現(xiàn)象。商洛市、西安市無高暴露度地區(qū)。咸陽市、渭南市、寶雞市、漢中市、安康市和延安市的中低暴露度地區(qū)明顯多于高暴露度地區(qū);榆林市的兩極分化較為明顯,高、低暴露區(qū)的數(shù)量相近。

        4 結(jié)論與討論

        4.1 結(jié)論

        以陜西省民眾為研究對象,通過調(diào)查問卷獲取民眾對于氣候變化風(fēng)險感知的原始數(shù)據(jù),并建立數(shù)據(jù)庫?;贗PCC 氣候變化風(fēng)險評估框架,以敏感性、韌性、危險性和暴露度4 個感知維度建立評價指標(biāo)體系,并利用探索性因子分析法對4 個維度的測度指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行降維處理,從而獲得各維度感知得分。

        首先從不同的研究單元出發(fā),分別以陜西省107 個區(qū)縣和陜西省每一緯度段涵蓋的區(qū)縣為研究單元,利用空間自相關(guān)方法對民眾氣候變化風(fēng)險感知現(xiàn)狀以及空間分異規(guī)律進(jìn)行分析,主要有以下結(jié)論。

        1)陜西省各區(qū)縣民眾在各維度氣候變化風(fēng)險感知上呈明顯差異。其中高敏感地區(qū)的分布較為分散,低敏感地區(qū)分布集中。陜北地區(qū)出現(xiàn)大面積的中高敏感性地區(qū),關(guān)中中部地區(qū)明顯呈現(xiàn)出低敏感的聚集現(xiàn)象。陜南地區(qū)的中高敏感地區(qū)的數(shù)量明顯多于低敏感地區(qū),其中高敏感性地區(qū)又多分布于秦嶺山區(qū),只有各市的中心城區(qū)屬于低敏感性地區(qū)。榆林市、咸陽市和安康市的大多民眾具有較高的敏感性感知,銅川市和西安市的大多民眾具有較低的敏感性感知。

        2)高、低韌性地區(qū)的分布都較為聚集,關(guān)中中東部地區(qū)以及陜南東南部地區(qū)呈明顯的高韌性聚集現(xiàn)象,低韌性聚集地區(qū)主要集中在關(guān)中地區(qū)中的寶雞市與咸陽市交界區(qū)域、陜南地區(qū)中的漢中市與安康市交界區(qū)域。安康市、西安市以及渭南市的高韌性地區(qū)明顯多于中低韌性地區(qū);寶雞市、漢中市以及商洛市大多數(shù)為中韌性地區(qū),咸陽市、榆林市的兩極分化較明顯,高、低韌性區(qū)的數(shù)量相近且兩者總數(shù)占各市的80%以上。

        3)高低危險性地區(qū)都較少。低危險性聚集地區(qū)主要集中在陜北北部地區(qū)和關(guān)中中部地區(qū),高危險性地區(qū)較分散,但基本都出現(xiàn)在山區(qū)、溝壑區(qū)、高原與平原過渡帶這些敏感脆弱的生態(tài)環(huán)境地區(qū)。西安市的高危險性地區(qū)明顯多于中低韌性地區(qū)。寶雞市無低危險性地區(qū),安康市、漢中市、渭南市以及商洛市的中危險性地區(qū)占大多數(shù)。

        4)低暴露度聚集地區(qū)主要集中在陜北地區(qū)和陜南北部地區(qū),而關(guān)中地區(qū)分布較為分散。銅川市所有區(qū)縣以及與寶雞市交界區(qū)域都呈明顯的高暴露度聚集現(xiàn)象。商洛市、西安市無高暴露度地區(qū)。榆林市的兩極分化較為明顯,高、低暴露地區(qū)的數(shù)量相近。

        4.2 討論

        通過調(diào)查問卷獲取感知數(shù)據(jù),基于IPCC 風(fēng)險評估框架構(gòu)建指標(biāo)體系,從民眾的視角出發(fā)探討與氣候有關(guān)的影響因素對人類社會的刺激程度,以及人類社會對氣候變化的適應(yīng)能力,從而較為系統(tǒng)地調(diào)查了陜西省公眾對于氣候變化風(fēng)險感知的現(xiàn)狀。

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