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        基于POI數(shù)據(jù)的寧夏民宿空間分布特征·熱點探測及其影響因素

        2025-05-29 00:00:00宋小龍李隴堂王鵬馬明德米文寶全曉虎吳月
        安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2025年8期
        關(guān)鍵詞:旅游影響

        關(guān)鍵詞民宿;分布特征;熱點探測;影響因素;寧夏中圖分類號F304.1文獻標(biāo)識碼A文章編號 0517-6611(2025)08-0118-07doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.08.025

        開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):

        AbstractInoertvealtsatialdistrbutionaracteristisotspotareasndiuecingctosofhevelopentoftay industrysdt2drsisplt geogaphicoedssitseeldgace tnalyzeesaialstrbuioaussotasdiuegctorsomeasingiaulsotangia haveformedaspatialdisribtionpateof“oecorenebltreustes”,ituevensatialdisribtion,anlydistrbutedlogthe YelowRiverasinndineoutmoutaiosreasofngiaostlyocetatedinteferdusof-evelseicsotsdte phenomeonofomestausteringisostbviosinZongeiCityingiaomestasavdatotaloflargetspotareadsizedhotspotdallsptiaeiiotaluteaco, eachfactorisotdpedeofchoitlpepdtdotalseofacte gesandtowns,GDndoertoursrsoucesaswellasfctoselatedtoonomicandsocildevelopentinteractadoateach other.

        Key WordsHomestays;Distribution characteristics;Hot spot detection;Influencing factors;Ningxia

        民宿,主要是為游客提供地文景觀鑒賞和鄉(xiāng)村生活體驗的住宿設(shè)施[1]。隨著我國疫情取得決定性勝利,寧夏旅游業(yè)收入持續(xù)增長,民宿業(yè)已經(jīng)成為撬動寧夏文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“金鑰匙”,是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的業(yè)態(tài),形成了諸如沙漠星星酒店、黃河宿集、黃河小院、鎮(zhèn)北堡民宿村等知名民宿。2022年,寧夏專門出臺了《關(guān)于推進鄉(xiāng)村旅游高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》以豐富民宿業(yè)態(tài),這對優(yōu)化寧夏民宿業(yè)發(fā)展布局,提升民宿品質(zhì)以及提升旅游目的地競爭力具有重要的現(xiàn)實指導(dǎo)意義。

        當(dāng)前,有關(guān)民宿的研究已經(jīng)成為旅游地理學(xué)學(xué)術(shù)界的焦點。國外有關(guān)民宿研究主要集中在概念類型[3-6]、消費者滿意度[7]、行為意圖[8]、民宿管理[9]、影響因素[10]等。如,Van等[1]通過實地調(diào)研,對美國住宿業(yè)空間分布進行了深入分析,發(fā)現(xiàn)夏威夷等旅游熱門地區(qū)較為集聚;Contractor等[2]對民宿的選址問題進行了研究,發(fā)現(xiàn)GDP、人口密度等相關(guān)因素對民宿選址產(chǎn)生重要影響。相對而言,國內(nèi)主要集中在民宿發(fā)展[13]、鄉(xiāng)村旅游[14]、民宿設(shè)計[15]、鄉(xiāng)村振興[16]、文旅融合[17]以及影響因素[18]等方面,如王賽賽等[19]通過問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)價格、收人、受教育程度等因素對民宿選擇意愿影響顯著;昌杰等[20以黃山市為例,揭示了黃山市旅游民宿發(fā)展的4個階段,研究表明:市場、自然環(huán)境、資源條件以及交通條件均對黃山市民宿業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響;康婧[21]采用網(wǎng)絡(luò)點評數(shù)據(jù)對寧夏自然風(fēng)景名勝區(qū)民宿進行分析,發(fā)現(xiàn)寧夏民宿設(shè)計應(yīng)該關(guān)注民宿的室內(nèi)設(shè)計和服務(wù)。上述研究成果說明,國外學(xué)者對游客體驗評價分析較為關(guān)注,國內(nèi)則體現(xiàn)一定的時代性,重點關(guān)注當(dāng)下熱點問題,但國內(nèi)外學(xué)者均對民宿的空間分布與影響因素分析研究產(chǎn)生較大興趣

        綜上,我國民宿相關(guān)研究特別是空間分布與影響因素研究,主要圍繞游客關(guān)注民宿設(shè)計和民宿服務(wù)質(zhì)量等現(xiàn)實問題,對于民宿的熱點探測及其影響因素則相對較少,而且主要集中于旅游業(yè)熱門城市或省區(qū),對于西北地區(qū)乃至寧夏的民宿空間分布特征、熱點探測和影響因素分析綜合研究尚屬空白。為進一步扎實推進鄉(xiāng)村振興,寧夏立足區(qū)域優(yōu)勢通過豐富民宿業(yè)態(tài)打造鄉(xiāng)村旅游“升級版”,實現(xiàn)民宿業(yè)集群發(fā)展,但目前仍存在諸多問題需要進一步明確并得到解決?;诖?,筆者基于POI數(shù)據(jù),集成多種空間分析方法探究寧夏民宿空間分布特征,實現(xiàn)熱點區(qū)域探測,以期為實現(xiàn)寧夏民宿業(yè)合理配置空間資源,優(yōu)化民宿空間布局及推動民宿業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。

        1研究方法與數(shù)據(jù)來源

        1.1研究區(qū)概況寧夏地處我國西北地區(qū)東部,黃河上游地區(qū),地形以黃土丘陵、山地和山間盆地為主,位于 2 ,屬溫帶大陸性氣候,年氣溫 5 . 6 ~ ,年降水量 ,平均海拔 以上,日照時數(shù) 以上。截至2022年底,寧夏共計5個地級市,縣級市2個,下轄20個縣區(qū)。寧夏長期將民宿業(yè)作為鄉(xiāng)村旅游提檔升級的重要抓手,賦能鄉(xiāng)村振興。截至目前,中衛(wèi)南岸、賀蘭山巖畫古村、錦瑟客棧、沙湖美魚別墅以及沙棗小院5家民宿人選國家甲級、乙級民宿。地方政府也積極出臺諸如《固原市關(guān)于支持精品民宿發(fā)展的若干政策措施》等民宿經(jīng)濟支持政策,以推動民宿業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。寧夏民宿空間分布如圖1所示。

        1.2評價指標(biāo)體系構(gòu)建民宿業(yè)的發(fā)展是多種因素綜合影響的結(jié)果[22]。參考相關(guān)文獻[23-25],考慮到數(shù)據(jù)的可獲取性,根據(jù)寧夏民宿的發(fā)展現(xiàn)狀,將寧夏民宿發(fā)展影響因素指標(biāo)體系劃分為6個分析維度,共計15項分析指標(biāo)(表1)。

        1.3 研究方法

        1.3.1 民宿空間分布特征分析。

        (1)最臨近指數(shù)。采用最近鄰指數(shù)進行寧夏民宿最臨近距離分析。數(shù)學(xué)表達式為

        圖1寧夏民宿空間分布Fig.1Spatial distributionofhomestaysinNingxia

        式中: R 為最近鄰指數(shù), 為實際最臨近距離平均值; m 為民宿數(shù)量: 為寧夏回族自治區(qū)面積。當(dāng) R lt; 1 時,說明民宿聚集分布;當(dāng) R = 1 時,說明民宿隨機分布;當(dāng) 時,說明民宿均勻分布。

        表1寧夏民宿發(fā)展影響因素指標(biāo)體系Table1 Index system of factors influencing the development of homestays in Ningxia

        (2)地理集中指數(shù)。計算平均地理集中指數(shù),分析民宿空間均衡性特征。數(shù)學(xué)表達式為

        式中, G 為地理集中指數(shù), 為平均地理集中指數(shù), 為第 i 個縣區(qū)民宿數(shù)量, T 為民宿總數(shù)量, n 為縣區(qū)數(shù)量。 G 的取值范圍為0~1 0 0% , G越大,說明民宿空間分布越不均衡。與此

        同時,當(dāng) 時,說明民宿較為集中分布;反之,當(dāng) 時,說明民宿較為分散分布。

        (3)不平衡指數(shù)。計算不平衡指數(shù),分析民宿不平衡性特征。數(shù)學(xué)表達式為

        式中, s 為不平衡指數(shù), n 為縣區(qū)數(shù)量, 為各縣區(qū)民宿數(shù)量

        第 i 位的累計百分比。 s 取值范圍為0~1,值越大,說明該縣區(qū)民宿分布越不均衡。

        (4)緩沖區(qū)分析法。采用緩沖區(qū)分析法探究所在縣區(qū) A 級景區(qū)對周圍民宿的影響,明確不同民宿在空間上的接近程度。數(shù)學(xué)表達式為

        式中, B 為緩沖區(qū), d 為 x 和0的距離, 為緩沖區(qū)的距離。

        1.3.2民宿熱點探測方法。密度場熱點探測模型包括熱點等級探測和熱點區(qū)域探測[26],主要計算步驟為構(gòu)建核密度表面、探測熱點等級、探測熱點區(qū)域以及獲取不同熱點等級區(qū)域等。數(shù)學(xué)表達式為

        式中: 為第 j 個地理單元的密度值; 為所有單元的密度均值; 為單元 i 和 j 的空間權(quán)重系數(shù); n 為寧夏所有單元的數(shù)量; 為熱點分析的統(tǒng)計量。

        1.3.3地理探測器。選用該方法用于檢測單因子對因變量的解釋力度,同時還判斷兩因素之間的交互作用[27]。數(shù)學(xué)表達式為

        式中: ,該值越接近1,說明自變量更能解釋因變量分異性; h 為具體的某一類型, h = 1 , 2 , ? s ; L 為自變量和因變量的類別數(shù); 和 N 分別代表 h 類別單元數(shù)和全體單元數(shù); 和 σ 分別代表 h 類別和全體方差。

        1.4數(shù)據(jù)來源以高德地圖開放平臺數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),獲得寧夏民宿P0I數(shù)據(jù)。社會經(jīng)濟發(fā)展數(shù)據(jù)來源于《2022年寧夏統(tǒng)計年鑒》,A級景區(qū)數(shù)量來源于寧夏文化和旅游廳官方網(wǎng)站(https://whhlyt.nx.gov.cn/)公布數(shù)據(jù)。寧夏國家級鄉(xiāng)村旅游重點村數(shù)據(jù)來源于文化和旅游部、國家發(fā)展改革委公布的4批次全國鄉(xiāng)村旅游重點村名錄(2019、2020、2021、2022年),省級鄉(xiāng)村旅游重點村來源于寧夏文化和旅游廳公布的2批次寧夏鄉(xiāng)村旅游特色村名錄(2021、2022年)。森林覆蓋率來源于各縣區(qū)人民政府官方網(wǎng)站,空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)來源于各縣區(qū)生態(tài)環(huán)境局官方網(wǎng)站,GDP、第三產(chǎn)業(yè)增加值、人口數(shù)量、住宿和餐飲業(yè)增加值、旅游總收入來源于各縣區(qū)統(tǒng)計年鑒,常住人口密度和地區(qū)人均生產(chǎn)總值通過2022年各縣區(qū)統(tǒng)計年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)計算獲得,公路里程來源于國家統(tǒng)計局(https://www.stats.gov.cn/)的行政區(qū)劃名稱和代碼爬取高德地圖數(shù)據(jù)。個別縣域面板指標(biāo)數(shù)據(jù)通過多重插值獲得。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 民宿空間分布特征

        2.1.1民宿空間分布集聚效應(yīng)。通過ArcGIS軟件計算得到各地級市平均最臨近指數(shù),結(jié)果表明,平均觀測距離為 ,預(yù)期觀測距離為 ,最臨近指數(shù)為0.167,且 Z 值和 P 值分別為 - 3 3 . 0 3 8 ( lt; - 2 . 5 8 ) 和0.000,具有較強的顯著性,這說明民宿總體上呈現(xiàn)出集聚狀態(tài),分布類型為集聚型。

        從5個地級市的指數(shù)來看(表2),固原、吳忠、銀川和中衛(wèi)具有集聚現(xiàn)象,石嘴山市為均勻分布,其中,中衛(wèi)市集聚現(xiàn)象最為明顯,這與近些年中衛(wèi)市發(fā)展鄉(xiāng)村民宿有關(guān)。從各縣區(qū)來看,筆者采用地理集中指數(shù)進行分析,地理集中指數(shù) 39.15, ,此時 ,進一步說明寧夏各縣區(qū)的民宿呈集聚狀態(tài)。

        表2寧夏民宿地級市平均最臨近指數(shù)Table 2Average nearest neighbor index of homestays in Ningxia prefecturelevel cities

        2.1.2民宿空間分布與旅游資源豐富程度關(guān)聯(lián)性。利用ArcGIS緩沖區(qū)分析功能對寧夏3A至5A級旅游景區(qū)進行了5、10和 的緩沖區(qū)計算,結(jié)果表明,寧夏沿黃一帶和六盤山區(qū)是寧夏旅游資源稟賦良好的富集區(qū),銀川市是寧夏A級景區(qū)數(shù)量最多的城市,占寧夏景區(qū)數(shù)量的 45 % 以上,其中,興慶區(qū)和賀蘭縣等銀川市沿黃縣區(qū)A級景區(qū)數(shù)量最多,這與民宿空間上的分布結(jié)果一致。從統(tǒng)計結(jié)果來看, 的緩沖區(qū)內(nèi)落點民宿主要集中在銀川市下轄縣區(qū)A級景區(qū)緩沖區(qū)范圍,其次為石嘴山和吳忠市輻射范圍較強,中衛(wèi)沙坡頭區(qū)沿黃河流域集中落點,固原市原州區(qū)、涇源縣、隆德縣和彭陽縣散在落點,說明這些區(qū)域A級景區(qū)輻射范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)性強,呈現(xiàn)“中北部集中,南部零散分布”的特征。在 緩沖區(qū)中北部輻射范圍進一步擴大,但鹽池縣、同心縣、海原縣和西吉縣3A級以上景區(qū)輻射范圍有限。 緩沖區(qū)寧夏南北兩極基本輻射范圍全部覆蓋,除個別民宿未在輻射范圍外,其余基本均受A級景區(qū)影響,未能輻射的縣區(qū)僅為鹽池縣和同心縣,這與2縣民宿數(shù)量較少有關(guān)??傮w上,3A級以上景區(qū)民宿輻射范圍數(shù)量與景區(qū)等級和區(qū)域密集程度高度關(guān)聯(lián),特別是沙湖、沙坡頭、鎮(zhèn)北堡西部影視城、水洞溝等5A級旅游景區(qū)所在地理位置的民宿密集程度進一步驗證了民宿的空間形態(tài)(圖2)。

        2.1.3民宿空間分布均衡性特征。寧夏民宿不均衡指數(shù) 0.67,這說明其在空間上呈不均衡的特征。寧夏民宿洛倫茲曲線均勻分布和非均勻分布差距較大(圖3),曲線起始階段存在上凸現(xiàn)象,空間差異逐漸拉大,均衡性不平衡,呈現(xiàn)出高度集中的現(xiàn)象,進一步驗證了民宿的不均衡狀態(tài)。從統(tǒng)計情況來看,民宿主要集中在興慶區(qū)、沙坡頭區(qū)、西夏區(qū)、金鳳區(qū)等熱門旅游目的地,總體數(shù)量占寧夏民宿總量的 7 2 . 7 3 % ,這些區(qū)域黃河、賀蘭山、沙漠資源豐富,如沙坡頭、水洞溝、賀蘭山國家森林公園、西夏陵、鎮(zhèn)北堡西部影視城等,加快了民宿數(shù)量的劇增,而旅游吸引力較弱的中部地區(qū)民宿數(shù)量較少,這說明寧夏民宿的空間分布呈現(xiàn)南北兩極增長,中部較弱的局面。

        圖2寧夏3A級旅游景區(qū)內(nèi)緩沖區(qū)民宿分布
        圖3寧夏民宿洛倫茲曲線Fig.3Lorenz curve of Ningxia homestay

        2.2民宿的熱點探測為了進一步明確寧夏民宿業(yè)發(fā)展熱點區(qū)域,基于ArcGIS軟件對寧夏民宿數(shù)據(jù)進行數(shù)字化處理,以獲取空間分布情況,結(jié)合密度場熱點探測模型構(gòu)建核密度表面,如圖4所示。從圖4可以看出,寧夏民宿核密度值較高區(qū)域圍繞金鳳區(qū)向四周擴散,輻射范圍為銀川市周圍。其次,第2個密度區(qū)域為中衛(wèi)市沙坡頭區(qū),該區(qū)域為以黃河宿集為代表的黃河民宿,使得沿黃流域民宿密度較大。第3個密度區(qū)域為原州區(qū)、隆德縣、涇源縣3個小型區(qū)域,這些區(qū)域均為六盤山區(qū)資源稟賦和交通區(qū)位較好的區(qū)域??傮w上,寧夏民宿形成“一核 一帶 三組團”的分布態(tài)勢,銀川市各縣區(qū)民宿關(guān)聯(lián)性強且呈組團式發(fā)展,中衛(wèi)市圍繞黃河和沙漠資源呈帶狀分布態(tài)勢,固原市作為寧夏鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的重要引擎,依托六盤山的獨特“避暑”優(yōu)勢,下轄各縣區(qū)獨立分布,空間發(fā)展核心尚未形成。

        基于核密度表面對寧夏民宿熱點進行探測,通過聚類按照密度值大小劃分出大型熱點區(qū)、中型熱點區(qū)和小型熱點區(qū),再利用熱點分析方法對密度值進行熱點分析,獲取寧夏民宿空間熱點區(qū)域,結(jié)果如圖5所示。從圖5可以發(fā)現(xiàn),寧夏民宿形成了4個典型的顯著熱點區(qū)域。其中,大型熱點區(qū)域1個,中型熱點區(qū)域1個,小型熱點區(qū)域13個。銀川市是寧夏民宿產(chǎn)業(yè)最大的熱點區(qū)域,其次為沙坡頭區(qū),最后為原州區(qū)和涇源縣。

        2.3 民宿空間分布的影響因素

        2.3.1單因子。從寧夏縣域尺度出發(fā),采用地理探測器對寧夏民宿空間分布不同影響因素的影響程度進行探測。單因子探測結(jié)果顯示(圖6),影響寧夏民宿空間分布的12項指標(biāo)均通過顯著性檢驗。值大于0.3的因子排序為旅游總收入 常住人口( 級景區(qū)數(shù)量 )(0.64) gt; 第三產(chǎn)業(yè)增加值 (0.55)gt;國內(nèi)生產(chǎn)總值( ( 0 . 5 3 ) gt; 常住人口密度 住宿和餐飲業(yè)增加值(204 公路里程密度 空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù) 森林覆蓋率 距黃河距離 (0.34)。綜上可知,旅游總收入是影響寧夏民宿空間分異的主導(dǎo)因子,其次是常住人口和A級景區(qū)數(shù)量這2個人口規(guī)模和旅游資源影響因素,影響力最低的是重點村鎮(zhèn)數(shù)量 ,僅為 0 . 1 1 。

        圖4寧夏民宿核密度分析Fig.4AnalysisofnucleardensityofhomestaysinNingxia
        圖5寧夏民宿冷熱點分析Fig.5Analysis of cold and hot spots in Ningxia homestay

        2.3.2交互作用。利用交互因子探測器,基于各自變量影響因素對寧夏縣區(qū)民宿空間分布格局的影響力進行探測,交互因子探測結(jié)果如圖7所示。其中,影響力最強交互因子分別是旅游總收入 特色村鎮(zhèn)數(shù)量( )和旅游總收入 ,影響力高達0.99;最弱的一對交互因子是重點村鎮(zhèn)數(shù)量 特色村鎮(zhèn)數(shù)量( ,影響力僅為 0 . 0 8 。旅游總收入 與其他各因子之間的交互作用解釋力較強。總體而言,影響因素對寧夏民宿空間分布的影響并非相互獨立,也不是簡單疊加,而是多重因素交互影響的結(jié)果

        圖6寧夏民宿空間分布單因子探測結(jié)果Fig.6Single factor detection results of spatial distribution of homestaysinNingxia

        2.4民宿發(fā)展路徑分析考慮到上述因素,構(gòu)建寧夏民宿空間分異影響機制(圖8)。圖8突出了不同維度中解釋力較強的指標(biāo),其中旅游總收入是民宿發(fā)展的基礎(chǔ)關(guān)鍵因素,A級景區(qū)形成旅游吸引力,常住人口和常住人口密度是民宿的客源市場,第三產(chǎn)業(yè)增加值和GDP構(gòu)成了社會經(jīng)濟發(fā)展的社會基礎(chǔ),森林覆蓋率和空氣優(yōu)良天數(shù)形成優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境,公路里程密度和距黃河距離成為民宿發(fā)展的交通條件。針對寧夏民宿的分布特點,考慮到區(qū)域發(fā)展不均衡、品牌力不強、文化特色不突出等現(xiàn)實問題,為了更好地推動其高質(zhì)量發(fā)展,該研究提出以下幾點發(fā)展建議: ① 增強自然景觀和人文環(huán)境的聯(lián)動性,深人挖掘中部地區(qū)潛力,特別是鄉(xiāng)村旅游民宿的開發(fā),實現(xiàn)客源市場引流; ② 提高民宿服務(wù)品質(zhì),因地制宜地形成特色自主品牌,增強產(chǎn)業(yè)集群帶動作用; ③ 發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用,持續(xù)推動偏遠地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造升級和產(chǎn)品精品化策略,促進民宿產(chǎn)業(yè)化水平,從而提高該地區(qū)民宿集群整體競爭力; ④ 增強核心吸引物培育能力,以創(chuàng)建高水平A級景區(qū)和國家鄉(xiāng)村旅游重點村鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、全域旅游示范區(qū)等為契機,提高旅游資源的吸引力和知名度,從而樹立良好的民宿形象。

        3結(jié)論與討論

        3.1結(jié)論

        (1)最臨近指數(shù)計算結(jié)果說明寧夏民宿空間集聚現(xiàn)狀已經(jīng)顯現(xiàn),但空間分配極不均衡,主要圍繞在高等級A級景區(qū)緩沖半徑范圍,寧夏民宿洛倫茲曲線進一步驗證了空間不均衡特征。其中,在首府城市銀川形成了較為密集的民宿集群,在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)、原州區(qū)和涇源縣形成了3個高密度區(qū)域,中部地區(qū)分布密度較低,尚未形成產(chǎn)業(yè)集群。

        圖8寧夏民宿空間分異影響機制Fig.8ImpactmechanismofspatialdifferentiationofhomestaysinNingxia

        (2)密度場熱點探測結(jié)果說明,寧夏民宿形成“一核 一帶 + 三組團”的分布態(tài)勢,主要形成了4個熱點區(qū)域,重點集中在資源稟賦較高,具有一定客源市場的縣區(qū)。民宿對核心景區(qū)的依賴程度較高,尤其是3A級以上景區(qū)最為明顯。從地級市角度來看,熱點等級排序為銀川市 gt; 固原市g(shù)t;中衛(wèi)市g(shù)t;吳忠市 gt; 石嘴山市。

        (3)寧夏民宿空間差異是多種影響因素共同作用的結(jié)果,自然環(huán)境、經(jīng)濟發(fā)展水平、人口規(guī)模、區(qū)位交通、旅游資源、旅游經(jīng)濟等多因素交互影響。地理探測器計算結(jié)果顯示,旅游總收入是寧夏民宿空間分異的主導(dǎo)因子,旅游總收入口特色村鎮(zhèn)數(shù)量和旅游總收入∩GDP之間的交互作用,影響力高達0.99,最弱的為重點村鎮(zhèn)數(shù)量特色村鎮(zhèn)數(shù)量,影響力僅為 0 . 0 8 ??傮w上,各影響因子對寧夏民宿空間分異的影響并非相互獨立,也不是簡單疊加,而是相互促進的過程。

        3.2 討論

        3.2.1寧夏民宿空間分布特征。民宿作為一種旅游產(chǎn)業(yè)中的新興業(yè)態(tài),對于研究我國西北地區(qū)熱門旅游省區(qū)民宿空間分布特征,從縣域尺度探討民宿空間形態(tài)及其熱點區(qū)域,以及對豐富當(dāng)前民宿業(yè)研究內(nèi)容有一定的參考價值。具體而言,該研究發(fā)現(xiàn)寧夏民宿空間集聚效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),沿黃流域和寧夏南部山區(qū)是空間集聚的熱點區(qū)域,這與宋小龍等[28]關(guān)于寧夏鄉(xiāng)村旅游空間分布特征一致,可能與寧夏民宿賦能鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)。銀川市是寧夏民宿業(yè)大型的熱點區(qū)域,這可能與其作為首府城市,具備龐大的客源市場有關(guān)。有研究發(fā)現(xiàn),熱門景區(qū)通常是民宿的集聚區(qū)[29],這與該研究結(jié)果一致。該研究中A級景區(qū)緩沖區(qū)分析表明,寧夏民宿空間分布與旅游資源豐富程度關(guān)聯(lián)性強,大多數(shù)民宿在3A至5A級景區(qū)的緩沖半徑中落點。銀川市A級景區(qū)數(shù)量為53個,是寧夏A級景區(qū)數(shù)量最大的地級市,這進一步說明銀川市是寧夏最大的民宿熱點區(qū)域,側(cè)面反映出民宿通過空間集聚產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。在縣域尺度中,沙坡頭區(qū)、原州區(qū)、隆德縣和涇源縣集聚現(xiàn)象同樣非常明顯,其中沙坡頭區(qū)用實踐證明形成了以“星空”民宿和黃河民宿為代表的民宿業(yè)發(fā)展集群,印證了該研究的結(jié)論。該研究空間分布特征描述方面只考慮了空間因素,對于時間序列分析方面明顯缺乏,有關(guān)寧夏民宿空間集聚到產(chǎn)業(yè)集群的演化過程在未來的研究過程中還有待進一步完善。

        3.2.2寧夏民宿空間分布影響因素。有研究表明,民宿的空間分布受多種因素共同作用并產(chǎn)生影響[29-31]。在該研究中,地理探測器單因子探測結(jié)果說明旅游總收入是影響寧夏民宿空間分異的關(guān)鍵因素,這與龍飛[27]等的結(jié)論一致,總體排序中可以發(fā)現(xiàn),旅游發(fā)展水平、經(jīng)濟社會發(fā)展水平以及人口規(guī)模等人文因素是寧夏民宿空間差異的主要原因,而自然環(huán)境盡管對空間分異產(chǎn)生一定影響,但均不是首要因素。上述結(jié)果說明寧夏民宿業(yè)的發(fā)展格局主要是經(jīng)濟發(fā)展水平和客源市場所決定的。地理探測器交互作用探測結(jié)果發(fā)現(xiàn)旅游總收人與其他各因子之間的交互作用解釋力較強,尤其是旅游總收入與特色村鎮(zhèn)、GDP、常住人口、森林覆蓋率等交互作用明顯,這也與當(dāng)前有關(guān)研究結(jié)果類似[32]。森林覆蓋率與旅游總收入的交互作用明顯說明優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境對民宿的空間選址有一定影響,必然影響空間分布格局。寧夏南部山區(qū)和沿黃流域生態(tài)環(huán)境相比中部干旱帶優(yōu)良,宋小龍等[28]研究發(fā)現(xiàn),寧夏鄉(xiāng)村旅游重點村空間上同樣集中在上述2個區(qū)域,但該研究中重點村鎮(zhèn)對民宿空間分異的解釋力不強,說明重點村鎮(zhèn)對民宿產(chǎn)生影響,但并不是關(guān)鍵因素。

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