本申请涉及生态环境保护领域,具体涉及一种生态廊道等级划分方法。
背景技术:
1、生态网络通过生态廊道和生态节点将生态斑块有效连接,促进物种间能量与信息交流,加强生物多样性保护,已成为生物多样性保护的重要途径。其中,生态廊道是生态网络中生物迁徙至关重要的部分,生态廊道重要性的划分对于后续研究区内生态保护有一定的参考意义,通过合理规划生态廊道,并对廊道等级加以划分是将生态网络中的信息流均衡分配的关键,若生态廊道没有重要性等级划分,处于负荷均衡化,那么在一定程度上不利于大幅改善研究区内的生态状况,这时就需要合理的生态廊道等级划分方法,改进的重力模型方法就是在原有基础上,通过引入更为合理的变量,对生态廊道进行重要性划分,通过廊道等级划分,明确今后需要加强管理修复的目标和方向,这有利于研究区内生态修复工作的顺利开展。
技术实现思路
1、本申请在现有的重力模型中,引入了能量因子模型,使方法更具科学性及合理性。
2、为实现上述目的,本申请提供了一种生态廊道等级划分方法,步骤包括:
3、获取待划分廊道的研究区数据;
4、基于所述研究区数据,利用电路理论对研究区进行廊道选取,获取若干生态廊道;
5、对若干所述生态廊道进行筛选,完成生态廊道的等级划分。
6、优选的,利用电路理论进行所述廊道选取的方法包括:
7、基于所述研究区数据,构建阻力指标体系,生成阻力面;
8、基于所述研究区数据,进行生态源地识别,获取生态源地;
9、基于所述阻力面,利用linkagemapper对所述生态源地进行廊道识别,选取廊道。
10、优选的,进行识别所述生态源地的方法包括:利用形态学空间格局分析法,将所述研究区数据中的二值栅格数据转换为7种不同的景观类型,并计算各景观类型的服务价值,基于所述服务价值,完成生态源地的识别。
11、优选的,进行所述等级划分的方法包括:以重力模型为框架,基于生态源地的能量因子对所述重力模型进行修正,得到最终模型;利用所述最终模型计算各廊道的引力值大小,根据所述引力值大小进行廊道等级划分。
12、优选的,在所述能量因子模型中引入生态源地修正系数进行修正:
13、pj=mjajnji
14、式中,pj表示能量因子;mj表示第j块源地修正系数;aj表示第j块源地的面积;i分别取值1和2,nj1为第j生态源地的ndvi均值,nj2为第j生态源地的ndwi均值。
15、优选的,采用线性比例标椎化法中的极大值法对能量因子值进行标椎化处理,将所述能量因子值标准化处理到0~1之间:
16、
17、式中,p′j表示pj标准化处理后的值;pj表示能量因子;pmax表示能量因子中的最大值。
18、优选的,所述最终模型包括:
19、
20、式中,gij表示生态源地斑块i,j之间的相互作用力;pi,pj分别表示生态源地斑块i,j的能量因子;p′i和p′j分别表示pi和pj标准化处理后的值;pmax表示能量因子中的最大值;rij表示生态源地斑块i,j之间潜在生态廊道的阻力值;lij表示生态源地斑块i,j之间潜在生态廊道的累积阻力值;lmax表示源地间潜在廊道的累积阻力最大值。
21、与现有技术相比,本申请的有益效果如下:
22、生态廊道是生物迁徙的最优路线,在生物迁徙过程中需要考虑水体、植被等基本生存的必须因素。为了使生态网络中生态廊道等级划分更加科学合理,本申请通过对重力模型的改进,优化了生态廊道等级划分方法,加强生态廊道适宜性建设,提高廊道间的连接性。
1.一种生态廊道等级划分方法,其特征在于,步骤包括:
2.根据权利要求1所述的生态廊道等级划分方法,其特征在于,利用电路理论进行所述廊道选取的方法包括:
3.根据权利要求2所述的生态廊道等级划分方法,其特征在于,进行识别所述生态源地的方法包括:利用形态学空间格局分析法,将所述研究区数据中的二值栅格数据转换为7种不同的景观类型,并计算各景观类型的服务价值,基于所述服务价值,完成生态源地的识别。
4.根据权利要求1所述的生态廊道等级划分方法,其特征在于,进行所述等级划分的方法包括:以重力模型为框架,基于生态源地的能量因子对所述重力模型进行修正,得到最终模型;利用所述最终模型计算各廊道的引力值大小,根据所述引力值大小进行廊道等级划分。
5.根据权利要求4所述的生态廊道等级划分方法,其特征在于,在所述能量因子模型中引入生态源地修正系数进行修正:
6.根据权利要求5所述的生态廊道等级划分方法,其特征在于,采用线性比例标椎化法中的极大值法对能量因子值进行标椎化处理,将所述能量因子值标准化处理到0~1之间:
7.根据权利要求6所述的生态廊道等级划分方法,其特征在于,所述最终模型包括: