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      基于ESDA的鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食產(chǎn)量空間特征分析

      2015-09-10 17:46:53張杰劉丹諸葉平等
      江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年8期
      關(guān)鍵詞:糧食產(chǎn)量空間自相關(guān)石家莊

      張杰+劉丹+諸葉平等

      摘要: 以河北省石家莊市46個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2007—2012年糧食總產(chǎn)量和2012年常用耕地面積為基礎(chǔ)變量,采用探索性空間數(shù)據(jù)分析(exploratory spatial data analysis,ESDA)的空間自相關(guān)分析方法和自然間斷點(diǎn)分級(jí)(Jenks)分類方法,借助GeoDa、ArcGIS軟件分析各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量的空間分布特征、演化趨勢(shì)以及糧食總產(chǎn)量和單產(chǎn)之間的相互關(guān)系。結(jié)果表明,石家莊市研究區(qū)域內(nèi)糧食總產(chǎn)量總體上存在正的空間自相關(guān)特征;局部之間有較強(qiáng)的高-高聚集性,并且逐步趨于穩(wěn)定;糧食總產(chǎn)量和單產(chǎn)之間的發(fā)展水平出現(xiàn)了不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

      關(guān)鍵詞: ESDA;空間自相關(guān);GIS;糧食產(chǎn)量;石家莊

      中圖分類號(hào): F326 11 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

      文章編號(hào):1002-1302(2015)08-0466-05

      我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)在糧食產(chǎn)量和糧食安全等多方面有著較大影響。伴隨著人口攀升、工業(yè)用糧需求提高和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)迅速發(fā)展,我國(guó)糧食需求不斷增加,同時(shí),糧食產(chǎn)量和食品安全問(wèn)題一直是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策討論的熱點(diǎn)問(wèn)題。Brown曾2次提出的“中國(guó)糧食供應(yīng)威脅論”直指我國(guó)糧食安全問(wèn)題 [1],使我國(guó)糧食問(wèn)題受到更多的關(guān)注。鄉(xiāng)鎮(zhèn)是我國(guó)糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)單位,也是考察的常用對(duì)象,而如今的農(nóng)村城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村政策、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等多項(xiàng)政策對(duì)我國(guó)的糧食生產(chǎn)、糧食產(chǎn)量帶來(lái)一定的影響。因此,在新形勢(shì)下對(duì)我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)及其空間格局和特征進(jìn)行系統(tǒng)分析有著很高的需求。

      探索性空間數(shù)據(jù)分析(exploratory spatial data analysis,ESDA)通過(guò)對(duì)地物或者現(xiàn)象空間分布格局的描述與可視化,發(fā)現(xiàn)空間分布規(guī)律,揭示研究對(duì)象之間的空間相互作用機(jī)制 [2- 3]。其以空間關(guān)聯(lián)測(cè)度為核心,是一系列空間數(shù)據(jù)分析方法和技術(shù)的集合 [4]。目前已有不少專家利用ESDA方法分析空間格局問(wèn)題,例如:謝花林利用該方法研究環(huán)鄱陽(yáng)湖地區(qū)43個(gè)縣(市)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)空間差異性 [5];廖邦國(guó)等分析上海市區(qū)域人口分布問(wèn)題 [6-7];梅志雄等借助ESDA和Kringing方法探索住宅價(jià)格空間結(jié)構(gòu) [8]。大部分研究都集中在縣(市)尺度上的社會(huì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,利用ESDA技術(shù)探索糧食產(chǎn)量空間相關(guān)性的研究并不多見,深入分析到鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)別的實(shí)例更少。為此,本研究借助GIS與ESDA空間分析技術(shù)探索河北省石家莊市部分縣(市)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食產(chǎn)量空間分布規(guī)律及演化趨勢(shì),為分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他屬性空間格局提供借鑒。

      1 數(shù)據(jù)來(lái)源及數(shù)據(jù)處理

      本研究著重分析河北省石家莊市所屬的藁城市、晉州市、無(wú)極縣、趙縣等地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食產(chǎn)量的空間異質(zhì)性。研究區(qū)域?yàn)槭仪f市上述4個(gè)地區(qū)46個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),分析變量為鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食產(chǎn)量和單產(chǎn),時(shí)間序列為2007—2012年(當(dāng)年年鑒統(tǒng)計(jì)上一年數(shù)據(jù))。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2012年位置分布及糧食總產(chǎn)量如圖1所示,單位為t,分析單產(chǎn)時(shí)用到2012年研究區(qū)域內(nèi)的常用耕地面積(單位:hm2)。本研究涉及的數(shù)據(jù)分為2類:統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和地理空間數(shù)據(jù)。前者取自《河北農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》(2008—2013年),后者為1 ∶ 400萬(wàn)河北省鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃圖。通過(guò)ArcGIS軟件數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)功能可以將統(tǒng)計(jì)到的糧食總產(chǎn)量和耕地面積數(shù)據(jù)連接到地圖屬性中,GeoDa軟件中的字段計(jì)算功能可對(duì)糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)做正態(tài)變換,計(jì)算公式為:y=lnx。

      2 研究方法

      運(yùn)用空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的ArcGIS和ESDA技術(shù),對(duì)研究區(qū)域內(nèi)糧食產(chǎn)量進(jìn)行空間自相關(guān)分析,探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食產(chǎn)量之間的空間依賴性、時(shí)空特征??臻g自相關(guān)指相同屬性在不同空間位置上的關(guān)聯(lián)性,是度量空間依賴程度的重要指標(biāo)。首先通過(guò)ArcGIS軟件數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)功能將糧食總產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)連接到行政區(qū)劃圖中;然后借助GeoDa軟件獲取研究區(qū)域的空間權(quán)重矩陣,并利用全局空間自相關(guān)指數(shù)Morans I和局部空間自相關(guān)LISA圖來(lái)探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量空間特征及演化趨勢(shì);最后,運(yùn)用ArcGIS軟件對(duì)糧食總產(chǎn)量和單產(chǎn)作分類處理,研究二者之間的相互關(guān)系。

      2 1 空間權(quán)重矩陣

      空間權(quán)重矩陣是以矩陣的形式記錄地物單元之間是否相鄰的重要表達(dá)方法,具體形式為:

      其中:W是空間權(quán)重矩陣記號(hào);n為研究單元個(gè)數(shù);Wij表示第i與第j個(gè)單元的空間相鄰關(guān)系。通常單元自身不存在相鄰關(guān)系,因而Wii=0??臻g權(quán)重矩陣是本次空間自相關(guān)分析的基礎(chǔ),有基于二進(jìn)制鄰近(contiguity)、K近鄰(K-nearest neighbors)、距離閾值(distance threshold)等3種類型 [9]。本研究是探討鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量的空間格局關(guān)系,分析對(duì)象類型為多邊形,只要有共同的邊界或者相同的鄰接角落都應(yīng)視為相鄰,所以采用基于Queen標(biāo)準(zhǔn)建立二進(jìn)制鄰近空間權(quán)重矩陣。

      2 2 全局空間自相關(guān)

      全局空間自相關(guān)描述同一變量在不同對(duì)象之間的相關(guān)程度,反映在研究區(qū)域內(nèi)相似屬性的平均聚集程度 [10]。本研究采用空間統(tǒng)計(jì)學(xué)中的全局Morans I指標(biāo)分析,其計(jì)算公式為:

      式中:n為研究單元個(gè)數(shù);Wij表示標(biāo)準(zhǔn)化后的空間權(quán)重矩陣;xi、xj是屬性變量x在單元i、j上的觀測(cè)值,xi為變量的均值。

      Morans I的取值范圍為[-1,1],I>0表示空間正相關(guān),且數(shù)值越大說(shuō)明聚集性越強(qiáng);I<0表示空間負(fù)相關(guān),即空間單元之間的相關(guān)性較弱,數(shù)值越接近于-1,屬性變量的差異性越大;I=0表示相互獨(dú)立,屬于隨機(jī)分布 [11]。通常利用統(tǒng)計(jì)量Z檢驗(yàn)空間單元之間的相關(guān)性。

      Z=[SX(]1-E(I)[][KF(]VAR(I)[KF)][SX)]。 (2)

      式中:E(I)是Morans I的期望值,E(I)=-1/(n-1);空間VAR(I)是標(biāo)準(zhǔn)差。零假設(shè)表示空間單元不存在相關(guān)性,為隨機(jī)分布。正態(tài)分布中,5%的顯著性水平對(duì)應(yīng)的閾值是1 96,如果|z|<1 96,則零假設(shè)成立,即不存在空間自相關(guān);反之,說(shuō)明存在空間自相關(guān) [11]。endprint

      2 3 局部空間自相關(guān)

      局部空間自相關(guān)描述每個(gè)單元與其相鄰單元之間的關(guān)聯(lián)程度,常用來(lái)分析局部空間發(fā)展的不平衡性 [12],其計(jì)算公式如下:

      (W2。26ZQ] Ii=[SX(](xi-x[TX- 5])[]s2[SX)]∑[DD(X]j≠1[DD)]wij(xj-x[TX- 5])。 (3)

      式中:Ii取正值表示高-高聚集,取負(fù)值表示低-高或者高-低聚集。常用局部Morans I指數(shù)(local indicator of spatial association,LISA)和Moran散點(diǎn)圖方法描述局部空間自相關(guān)。Moran散點(diǎn)圖的橫坐標(biāo)表示變量在不同位置上的觀測(cè)值向量,縱坐標(biāo)表示該向量的空間滯后 [13],2條坐標(biāo)軸將平面分為4個(gè)象限,分別表示空間對(duì)象之間的高-高(High-High)、低-高(Low-High)、低-低(Low-Low)、高-低(High-Low)關(guān)聯(lián)性 [5,14-15](表1),它反映局部空間聯(lián)系性及關(guān)聯(lián)的穩(wěn)定性。LISA可以通過(guò)圖形的方式顯示對(duì)象的空間聚集度。

      3 實(shí)證分析

      3 1 總體糧食產(chǎn)量空間差異分析

      使用Anselin設(shè)計(jì)的GeoDa軟件計(jì)算石家莊市46個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2007—2012年糧食總產(chǎn)量的全局空間自相關(guān)統(tǒng)計(jì)量,結(jié)果如表2所示。從計(jì)算結(jié)果可知,Morans I指數(shù)均大于0,并且除2009年外,其值從2007年的0 101 3增加到2012年的 0 216 7,總體呈遞增趨勢(shì)。2009年Morans I指數(shù)明顯小于其他年份,這可能與當(dāng)年發(fā)生的特大干旱有關(guān),從而使局部糧食產(chǎn)量受到影響,表現(xiàn)出不穩(wěn)定性。通過(guò)分析表中Z值,可知Morans I值都遠(yuǎn)大于正態(tài)分布95%置信區(qū)間檢驗(yàn)閾值196,即通過(guò)了假設(shè)檢驗(yàn) [16]。說(shuō)明近幾年來(lái),石家莊市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的糧食總產(chǎn)量在空間上有正相關(guān)性,即糧食高產(chǎn)區(qū)之間相鄰,地產(chǎn)區(qū)之間聚集,且聚集性逐步增強(qiáng)。

      3 2 局部糧食總產(chǎn)量空間差異分析

      3 2 1 Moran散點(diǎn)圖分析

      Moran散點(diǎn)圖能定性區(qū)分每個(gè)空間單元與其周圍地區(qū)的某種地理現(xiàn)象。近6年來(lái)石家莊市研究區(qū)域糧食總產(chǎn)量的Moran散點(diǎn)圖如圖2所示,散點(diǎn)圖記錄了每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)單元所在的象限,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表3。通過(guò)圖2、表3可知糧食總產(chǎn)量處于H-H、L-L類別的地區(qū)數(shù)量較多,二者總和占鄉(xiāng)鎮(zhèn)總數(shù)量的59%~72%,均超過(guò)半數(shù),說(shuō)明石家莊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域糧食總產(chǎn)量在局部范圍內(nèi)存在空間依賴性,局部地區(qū)之間的發(fā)展有很強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。

      3 2 2 LISA聚集圖分析

      運(yùn)用GeoDa軟件制作研究區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量的局部空間自相關(guān)聚集圖,結(jié)果如圖3所示。分析LISA聚集圖可知:(1)研究區(qū)域內(nèi)不顯著的地區(qū)數(shù)量較多,特別是2007年,說(shuō)明多地區(qū)局部糧食總產(chǎn)量相關(guān)性不強(qiáng)。(2)H-H聚集性的單元相對(duì)較多,說(shuō)明局部存在空間同質(zhì)狀態(tài),主要分布在西南地區(qū),即前大章鄉(xiāng)、韓村鎮(zhèn)、新寨店鎮(zhèn)、趙州鎮(zhèn)、北王里鎮(zhèn)、高村鄉(xiāng)、沙河店鎮(zhèn)。L-L聚集性的單元只有1個(gè)營(yíng)里鎮(zhèn),而且多年來(lái)一直未改變其低聚集性,說(shuō)明營(yíng)里鎮(zhèn)及其附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)的糧食總產(chǎn)量一直處于較低水平。自2008年以來(lái),王西章鄉(xiāng)(糧食總產(chǎn)量34 894 t)一直處于L-H狀態(tài),其鄰近的南柏舍鎮(zhèn)(61 666 t)、趙州鎮(zhèn)(68 954 t)、沙河店鎮(zhèn)(47 068 t)都是糧食高產(chǎn)區(qū),表現(xiàn)的這種“冷點(diǎn)”現(xiàn)象值得關(guān)注和研究。(3)2007年H-H聚集性的鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有3個(gè),后來(lái)逐步增多,最后趨于穩(wěn)定。高-低聚集性除2009年在東侯坊鄉(xiāng)出現(xiàn)1次外,后來(lái)再無(wú)此類“熱點(diǎn)”現(xiàn)象。(4)處于H-H或者L-L聚集的地區(qū),在Moran散點(diǎn)圖中,其縱坐標(biāo)的絕對(duì)值比較大。圖2中2012年散點(diǎn)圖第1象限矩形框中高亮度顯示的點(diǎn)對(duì)應(yīng)于該年份LISA圖中處于H-H聚集的地區(qū),第3象限中黑色點(diǎn)對(duì)應(yīng)于LISA圖中L-L聚集的地區(qū),即營(yíng)里鎮(zhèn)。

      3 3 糧食總產(chǎn)量和糧食單產(chǎn)分析

      上文已經(jīng)分析了研究區(qū)域內(nèi)糧食總產(chǎn)量的空間相關(guān)性,為進(jìn)一步了解總產(chǎn)量和單產(chǎn)之間的相互關(guān)系,進(jìn)一步對(duì)二者做分類研究。以2012年數(shù)據(jù)為例,糧食單產(chǎn)=糧食總產(chǎn)量/常用耕地面積,單產(chǎn)、總產(chǎn)量的單位分別是kg/hm2、t。使用ArcGIS中的自然間斷點(diǎn)分級(jí)法(Jenks)將分析對(duì)象分成4類,結(jié)果如圖4所示。觀察分類專題圖可知:(1)糧食總產(chǎn)量高的地區(qū)主要集中在西南角,呈現(xiàn)一種H-H聚集狀態(tài),與“32”節(jié)分析一致。(2)糧食單產(chǎn)高的地區(qū)總產(chǎn)不一定高,甚至偏低。糧食單產(chǎn)高的地區(qū)分布在中部的南董、廉州、南營(yíng)、賈市莊以及北部的前西關(guān)、 里城道、大陳、南流、七汲、小樵等鎮(zhèn),除了廉州、小樵鎮(zhèn)的糧食總產(chǎn)量處于較高水平外,其他多屬中等甚至低產(chǎn)狀態(tài)。反之,對(duì)于總產(chǎn)量高的地區(qū)單產(chǎn)也表現(xiàn)了這種偏低現(xiàn)象。因而,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,不能過(guò)于重視糧食總產(chǎn)量而忽視了單產(chǎn)的提高。

      4 結(jié)論

      通過(guò)運(yùn)用探索性空間數(shù)據(jù)分析(ESDA)和自然間斷點(diǎn)分級(jí)法(Jenks)分類,包括空間權(quán)重矩陣、Morans I指數(shù)、Moran散點(diǎn)圖、LISA圖等方法分析2007—2012年石家莊市46個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量的空間分布特征及變化趨勢(shì),研究糧食總產(chǎn)量和單產(chǎn)之間的相互關(guān)系。結(jié)果表明:(1)通過(guò)全局空間自相關(guān)分析,發(fā)現(xiàn)石家莊市46個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食總產(chǎn)量存在空間依賴性,表現(xiàn)出較強(qiáng)的空間聚集特征。(2)局部空間自相關(guān)分析結(jié)果表明,糧食總產(chǎn)量H-H聚集區(qū)主要集中在研究區(qū)域的西南角,且逐步趨于穩(wěn)定。并且多年來(lái)營(yíng)里鎮(zhèn)一直處于L-L聚集狀態(tài)。另外,王西章鄉(xiāng)最近幾年在糧食總產(chǎn)量方面一直較低,而其鄰近的其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)總產(chǎn)量較高,為“冷點(diǎn)”現(xiàn)象。

      (3)糧食總產(chǎn)量和單產(chǎn)分類結(jié)果表明,總產(chǎn)量高的地區(qū)集中在研究區(qū)域西南角,而單產(chǎn)高的地區(qū)反而出現(xiàn)在中部和北部,糧食總產(chǎn)量高的地區(qū)單產(chǎn)普遍偏低,即糧食單產(chǎn)和總產(chǎn)量之間發(fā)展水平出現(xiàn)了不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

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