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      基于百度指數(shù)的東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)特征研究*

      2015-12-02 03:00:52于欣洺吳相利
      關(guān)鍵詞:信息流東北地區(qū)層級

      于欣洺,吳相利

      (哈爾濱師范大學(xué))

      0 引言

      城市網(wǎng)絡(luò)是指在一定區(qū)域內(nèi)眾多相互聯(lián)系城市構(gòu)成的系統(tǒng),城市網(wǎng)絡(luò)的問題是城市地理研究的核心問題之一,通過獲取城市之間物質(zhì)、技術(shù)、人員、商品、信息和貨幣等因素流動的相互關(guān)聯(lián)性數(shù)據(jù)來研究城市之間的關(guān)系是城市網(wǎng)絡(luò)研究采用的主要方法.Derudder等借助航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等方面研究體現(xiàn)城市網(wǎng)絡(luò)特征[1-3],汪明峰等通過互聯(lián)網(wǎng)關(guān)注來中國城市體系分布[4],唐子來、陳映雪、金鳳君等從信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)視角研究中國城市網(wǎng)絡(luò)特征[5-8],Rossi[9]、Wouter[10]等用企業(yè)或社會組織數(shù)據(jù)研究城市網(wǎng)絡(luò),寧越敏、金鐘范、曹有揮、尹俊、甄峰、武前波、路旭和譚一洺等開展了基于企業(yè)組織數(shù)據(jù)的城市網(wǎng)絡(luò)實(shí)證研究[11-17].已有城市網(wǎng)絡(luò)研究為城市網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識提供了不同視角.

      隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步城市之間的時間距離被極大壓縮,空間聯(lián)系愈加緊密,特別是以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為代表的信息技術(shù)的發(fā)展在一定程度上推進(jìn)了城市網(wǎng)絡(luò)空間重建.這在甄峰等人基于網(wǎng)絡(luò)社會空間探究中國城市網(wǎng)絡(luò)特征[18]和熊麗芬等人探究長三角核心區(qū)、我國三大經(jīng)濟(jì)區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)特征[19-20]的研究成果中得到了印證.

      該文采用國內(nèi)主流的百度搜索引擎獲取基于百度指數(shù)(反映用戶在互聯(lián)網(wǎng)上對特定關(guān)鍵詞的關(guān)注程度及持續(xù)變化情況)單一城市的用戶關(guān)注度數(shù)據(jù)的信息流的城市網(wǎng)絡(luò)圖,對比分析包括網(wǎng)絡(luò)層級特征和空間結(jié)構(gòu)特征等城市網(wǎng)絡(luò)時空變化特征,預(yù)判區(qū)域城市聯(lián)系新動向和區(qū)域城市網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)新趨勢.通過研究揭示來自信息數(shù)據(jù)支撐信息時代背景下城市網(wǎng)絡(luò)可能呈現(xiàn)的特征.

      1 數(shù)據(jù)來源和研究方法

      1.1 數(shù)據(jù)來源

      按照地域相對完整性原則,該文選擇東北地區(qū)作為研究對象,研究區(qū)域主要包括黑龍江省哈爾濱市、大慶市、齊齊哈爾市、牡丹江市、佳木斯市、雞西市、雙鴨山市、伊春市、七臺河市、鶴崗市、黑河市、綏化市、大興安嶺地區(qū)13個城市(地區(qū));吉林省長春市、吉林市、遼源市、四平市、白山市、通化市、白城市、松原市、延邊州9個城市(州);遼寧省沈陽市、大連市、鞍山市、本溪市、撫順市、丹東市、營口市、遼陽市、錦州市、阜新市、鐵嶺市、盤錦市、朝陽市、葫蘆島市14個城市;內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市、赤峰市、通遼市、興安盟4個城市(盟),共計(jì)40個城市.

      考慮研究數(shù)據(jù)的易獲取性和可對比性,該文通過百度指數(shù)網(wǎng)絡(luò)界面“數(shù)據(jù)分享和探索平臺”選項(xiàng)獲取了2011、2014年東北地區(qū)兩兩城市間百度用戶關(guān)注度(即熱點(diǎn)趨勢平均值之搜索指數(shù))(如圖1所示).

      圖1 百度指數(shù)頁面“數(shù)據(jù)分享和探索平臺”獲取某城市的熱點(diǎn)趨勢平均值之搜索指數(shù)(即用戶關(guān)注度)

      1.2 研究方法

      該文采用城市之間百度指數(shù)信息流強(qiáng)度比較分析方法.兩兩城市之間的信息流強(qiáng)度用城市U和V之間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度乘積Wk表征,計(jì)算公式:Wk=Uv*Vu(其中,Uv為城市U在城市V的用戶關(guān)注度,Vu為城市V在城市U的用戶關(guān)注度).

      城市U在東北地區(qū)的信息流總量為M,為城市U與東北地區(qū)其他城市的信息流之和,計(jì)算公式:M=W1+W2+W3+……+Wk.

      某城市的相對關(guān)注度(相對信息流)用S表示,為該城市在東北地區(qū)的信息流總量在區(qū)域內(nèi)的相對占比.計(jì)算公式:S=Mk/Mh(其中,Mk為某城市的信息流總量,Mh為東北地區(qū)擁有最大信息流總量城市的信息流總量.)

      該文以兩兩城市之間的信息流為基礎(chǔ),構(gòu)建東北地區(qū)基于信息流的城市網(wǎng)絡(luò).

      2 東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)的時空變化

      2011~2014年東北地區(qū)各城市信息流總量已由4 160 903上升到10 955 315,每個城市的信息流總量平均值也由112419升至273883,增幅達(dá)144%,信息流增幅大(如圖2所示).衡量東北地區(qū)各城市信息流總量年際變化的變差系數(shù)Lv(顯示標(biāo)準(zhǔn)差相對于平均值大小的相對量)由2011年 0.505 變?yōu)?2014 年的 0.581,年際變化增大,這表明基于信息流的城市網(wǎng)絡(luò)還處于波動發(fā)展階段.

      圖2 2011和2014年東北地區(qū)各城市百度信息流總量、比重及均值

      2.1 東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)層級特征

      采用2011年和2014年東北地區(qū)各城市信息流總量的相對值作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),運(yùn)用ArcGIS軟件的Natural breaks,按數(shù)據(jù)固有的自然組別分類,使得組內(nèi)差異最小,組間差異最大,得到東北地區(qū)2011年和2014年的城市網(wǎng)絡(luò)層級(見表1).

      2011~2014年間東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)層級變化主要表現(xiàn)出如下特征:

      第一、二層級城市名稱、數(shù)量不變,區(qū)域網(wǎng)絡(luò)核心由哈爾濱轉(zhuǎn)移到沈陽,2014年哈爾濱的信息流總量與2011年相比翻了近1.9倍,但比重由13.82% 降至9.9%;2014年沈陽的信息流總量與2011年相比翻了3.1倍多,比重由10.25%升至12.15%,使得沈陽取代哈爾濱成為東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)的核心.大連的信息流總量的增長了3.4倍多,達(dá)到1115250,略大于哈爾濱,占到沈陽的八層以上,信息流總量的相對值排名(以下簡稱“排名”)由第三位升至第二位.長春的信息流總量增長了2.8倍多,但仍居第一層級最末位.與此相比,第二層級吉林、大慶的信息流總量分別增長了2.6倍多和2.5倍多,排名均上升1名,吉林升至第二層級首位.而齊齊哈爾、佳木斯的信息流總量分別增長了2.0倍多和2.1倍多,但排名均下降1名,齊齊哈爾與吉林、佳木斯與大慶在本層級內(nèi)排名互換.

      第三層級城市增加四平、本溪、通遼、盤錦,僅阜新降至第四層級,城市數(shù)量增至12個.牡丹江仍居第三層級首位.通遼的排名提升最快,上升12名,由第四層級第十三位升至第三層級第十位,信息流總量增幅達(dá)到235%.四平、本溪的排名上升6名和4名,均從第四層級升至第三層級.阜新的排名降低最快,下降12名,由第三層級第四位降至第四層級第四位,信息流總量僅增長41%.其他城市排名小幅波動.

      第四層級城市減少進(jìn)入第三、五層級,城市數(shù)量減至18個.松原升至第一層級首位.赤峰、延邊的信息流總量分別增長了近2.9倍和2.5倍,排名分別上升7名和6名.朝陽、雞西的信息流總量分別增長了1.8倍多和1.9倍多,排名均下降7名.其他城市和第三層級一樣略有波動.

      第五層級城市增加第四層級進(jìn)入的大興安嶺.大興安嶺的信息流總量增長了近1.6倍,因地處林區(qū)、人煙稀少,城市間信息聯(lián)系較弱,滑落至第五層級.興安盟仍居末位.

      東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)層級由2011年的“4+4+9+23+1”分布變?yōu)?014年的“4+4+12+18+2”格局,網(wǎng)絡(luò)層級總體穩(wěn)定,但城市網(wǎng)絡(luò)仍呈現(xiàn)非均衡化特征,極化現(xiàn)象明顯.

      表1 2011年、2014年東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)層級分布和排名變動情況

      2.2 東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征

      基于直觀、簡潔和突出重點(diǎn)的原則選擇兩兩城市信息流強(qiáng)度大于5000,并依據(jù)2011—2014年兩兩城市信息流強(qiáng)度矩陣?yán)L制東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)流量流向圖.我們選擇兩兩城市間相對信息流強(qiáng)度大于等于0.20的信息流形成主干城市網(wǎng)絡(luò);選擇大于等于0.30的信息流形成骨架城市網(wǎng)絡(luò)(見圖3).

      東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)的時空演變特征:

      (1)東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整,變化顯著.在東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)信息流中,2014年各城市之間的信息聯(lián)系較之2011年有所增強(qiáng).2011年城市網(wǎng)絡(luò)圖呈現(xiàn)明顯的以哈爾濱、沈陽、大連和長春為主要支撐節(jié)點(diǎn)的“小啞鈴”型結(jié)構(gòu),而到了2014年仍以沈陽、大連、哈爾濱、長春為主要支撐節(jié)點(diǎn)的“大啞鈴”型結(jié)構(gòu)逐步顯現(xiàn).可見東北地區(qū)作為全國四大經(jīng)濟(jì)板塊之一,信息流的強(qiáng)度和密度明顯增大,已經(jīng)形成更加緊密的信息聯(lián)系圈.區(qū)域信息網(wǎng)絡(luò)的核心由哈爾濱南移至沈陽,沈陽—大連、沈陽—哈爾濱和沈陽—長春的互動最為頻繁,進(jìn)一步驗(yàn)證和鞏固沈陽作為東北地區(qū)第一城市的重要性和影響力.

      (2)主干城市網(wǎng)絡(luò)緊密度2014年較2011年總體不變.2014年,主干城市網(wǎng)絡(luò)新增城市僅有鞍山,鞍山作為除沈陽、大連外遼寧省第三大城市,是沈大黃金經(jīng)濟(jì)帶的重要支點(diǎn),隨區(qū)域信息網(wǎng)絡(luò)核心的遷移,沈陽、大連信息流總量居于區(qū)域前兩位,使得鞍山與其他城市的信息聯(lián)系也相應(yīng)增強(qiáng).

      (3)東北地區(qū)城市骨架網(wǎng)絡(luò)由2011年的“T”字形結(jié)構(gòu)逐漸變成2014年的“Y”字形結(jié)構(gòu).2014年,網(wǎng)絡(luò)核心從哈爾濱轉(zhuǎn)移至沈陽,骨架城市網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中的其他城市不變,僅有齊齊哈爾不再是骨架城市網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)城市.

      3 結(jié)論與討論

      高度發(fā)達(dá)的互聯(lián)互通體系的建立,城市間的互動日益緊密,依賴性逐步加強(qiáng).“大數(shù)據(jù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息成為區(qū)域城市網(wǎng)絡(luò)研究一個重要依據(jù).本文構(gòu)建了基于百度指數(shù)信息流的東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò),解析了2011~2014年東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)的時空變化特征.研究表明:

      (1)基于百度信息流的東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)層級特征明顯,呈現(xiàn)“核心轉(zhuǎn)移 層級穩(wěn)定 存在極化”的發(fā)展態(tài)勢.沈陽已經(jīng)取代哈爾濱成為東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)核心;第一、二層級城市名稱不變,僅各層級內(nèi)城市排名變動,最大港口城市大連、省會城市長春仍是網(wǎng)絡(luò)中的重要節(jié)點(diǎn),吉林、大慶等城市節(jié)點(diǎn)作用顯現(xiàn),其他層級城市變化不大,個別城市排名變動較大(如阜新),多中心競衡態(tài)勢不明顯;城市網(wǎng)絡(luò)極化現(xiàn)象存在(如大興安嶺、興安盟).

      圖3 2011和2014年東北地區(qū)城市網(wǎng)絡(luò)流量圖對比

      (2)城市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化:由以哈爾濱、沈陽、大連和長春為主要支撐節(jié)點(diǎn)的“小啞鈴”型,發(fā)展成以沈陽、大連、哈爾濱、長春為主要支撐節(jié)點(diǎn)的“大啞鈴”型;城市骨架網(wǎng)絡(luò)由“T”字形發(fā)展成“Y”字形,越來越多的城市發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn).

      (3)網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)為大范圍、跨區(qū)域、寬領(lǐng)域、多視角研究城市網(wǎng)絡(luò)特征提供了便利和可能,數(shù)據(jù)獲取快捷高效、實(shí)時精準(zhǔn),將進(jìn)一步發(fā)展成為研究城市網(wǎng)絡(luò)變化特征的新依據(jù).

      運(yùn)用百度指數(shù)構(gòu)建基于百度信息流的城市網(wǎng)絡(luò)是對已有城市網(wǎng)絡(luò)研究的具有創(chuàng)新意義的重要補(bǔ)充和豐富,但由于其主要反映網(wǎng)絡(luò)所及區(qū)域用戶網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度,不能完全意義上表示城市之間信息流強(qiáng)度,也未全面反映城市網(wǎng)絡(luò)中城市間全面聯(lián)系的狀況,所構(gòu)建的城市網(wǎng)絡(luò)具有一定局限性,這一問題在后續(xù)研究中應(yīng)予以克服.

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