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      基于夜間穩(wěn)定燈光數(shù)據(jù)的江蘇省各市GDP估算

      2018-05-08 02:23:06王宏瑩
      經(jīng)緯天地 2018年2期
      關(guān)鍵詞:連云港燈光江蘇省

      □ 王宏瑩

      (安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院,安徽 合肥 230601)

      0.引言

      美國(guó)軍事氣象衛(wèi)星DMSP(DefenseMeteorological SatelliteProgram)是國(guó)防部空軍太空與導(dǎo)彈系統(tǒng)中心(SMC)負(fù)責(zé)實(shí)施的專(zhuān)用軍事氣象衛(wèi)星。衛(wèi)星設(shè)計(jì)、建造、發(fā)射和維護(hù)用于監(jiān)測(cè)氣象、海洋和地球物理環(huán)境。周期約為101min每天繞地飛行14圈,運(yùn)行高度約為830Km,是太陽(yáng)同步近極地軌道。可見(jiàn)光和紅外傳感器(OLS)采集圖像跨越3000Km,提供每天的晝、夜和黎明、黃昏衛(wèi)星相結(jié)合全球覆蓋圖,可監(jiān)控全球信息。衛(wèi)星上搭載的線性?huà)呙鏄I(yè)務(wù)系統(tǒng)OLS(OperationalLinescan System)上的光電倍增管能夠探測(cè)到城市燈光甚至小規(guī)模居民點(diǎn)、車(chē)流等發(fā)出的低強(qiáng)度燈光,為大尺度的建設(shè)用地估算提供了一種新的信息獲取來(lái)源[1]。國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者已經(jīng)對(duì)此數(shù)據(jù)進(jìn)行多方面的研究,例如Gallo等[2]用夜間燈光數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)了熱島效應(yīng)對(duì)氣象記錄的影像;Elvidge等[3]發(fā)現(xiàn)各國(guó)燈光面積與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值高度相關(guān);Raupach等[4]通過(guò)夜間燈光數(shù)據(jù)的空間區(qū)域差異研究人口密度和化石燃料CO2的不同;Doll等[5]根據(jù)燈光強(qiáng)度繪制出地方生產(chǎn)總值分布圖。國(guó)內(nèi)自2000年以來(lái),陳晉、卓莉、何春陽(yáng)、史培軍、徐夢(mèng)潔、王琪等[6-9]陸續(xù)利用DMSP/OLS系列產(chǎn)品,對(duì)我國(guó)的人口、城市化進(jìn)程、城市化格局和演變、GDP進(jìn)行了研究。

      1.研究區(qū)概況和數(shù)據(jù)來(lái)源

      1.1 研究區(qū)概況

      江蘇省位于中國(guó)大陸東部沿海中心,介于東經(jīng) 116°18′~121°57′,北緯 30°45′~35°20′之間。面積1.026×105Km2,占全國(guó)的1.06%,常住人口達(dá)7939.49萬(wàn)人,居中國(guó)第5位。人均國(guó)土面積居全國(guó)各省末位。人均GDP達(dá)到12047美元,居全國(guó)各省首位。共轄1個(gè)副省級(jí)城市、12個(gè)地級(jí)市。長(zhǎng)江橫穿江蘇省南部,境內(nèi)有太湖、洪澤湖、駱馬湖等大中型湖泊以及大運(yùn)河等支河,水資源豐富。

      圖1 2006年江蘇省夜間穩(wěn)定燈光影像

      1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

      本文采用的DMSP/OLS夜間穩(wěn)定燈光是由美國(guó)國(guó)家地球物理數(shù)據(jù)中心(http://www.ngdc.noaa.gov/eog/dmsp/downloadV4composites.html)提供的,使用每個(gè)衛(wèi)星(F10、F12、F14、F15、F16、F18)在1992—2012年穩(wěn)定燈光平均可見(jiàn)光全球合成產(chǎn)品,包含了城市、城鎮(zhèn)、和其他居民點(diǎn)的持久的燈光,已經(jīng)去除了云和短暫性的燈光,例如火災(zāi)等偶然噪聲的影響。背景噪音設(shè)置0值,數(shù)據(jù)值范圍是1~63。OLS在數(shù)據(jù)流中沒(méi)有車(chē)載校準(zhǔn)和增益設(shè)置,雖然每年復(fù)合產(chǎn)品使用的是相同的算法和嚴(yán)格的生產(chǎn)數(shù)據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn),DN值并不是嚴(yán)格的從上一年到下一年具有可比性。因此在使用數(shù)據(jù)時(shí)根據(jù)時(shí)間序列先選擇合適的數(shù)據(jù)再進(jìn)行處理。各市GDP數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析(http://#cnki.net/kns55/Dig/dig.aspx)。

      1.3 數(shù)據(jù)處理

      夜間燈光數(shù)據(jù)的地理坐標(biāo)投影是GeographicLat/lon,橢球體為 WGS—84,其像元大小為0.008333度。使用的江蘇省市矢量邊界圖為了便于統(tǒng)一裁剪,將其轉(zhuǎn)換至相同的地理坐標(biāo)投影和橢球體。

      根據(jù)Liu等對(duì)中國(guó)區(qū)DMSP/OLS1992—2009數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析[10],本文也對(duì)1992—2012年間全球夜間燈光影像的平均DN值和全球燈光亮值像元數(shù)進(jìn)行分析,圖1為2006年江蘇省夜間穩(wěn)定燈光影像,圖2為各年間穩(wěn)定燈光全球范圍內(nèi)DN平均值,圖3為各年間為穩(wěn)定燈光中國(guó)范圍內(nèi)亮值像元總數(shù)。從圖2、圖3中可以看出,全球范圍內(nèi)燈光亮值像元數(shù)波動(dòng)較大,中國(guó)地區(qū)相對(duì)較穩(wěn)定,F(xiàn)18衛(wèi)星在DN平均值和總亮值像元上突變均比較大,F(xiàn)14、F15、F16對(duì)長(zhǎng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)連續(xù)性相對(duì)較好,且Liu指出F16衛(wèi)星2007年數(shù)據(jù)可以作為參考數(shù)據(jù),因此本文選用F16衛(wèi)星2006年數(shù)據(jù)提取江蘇省各市夜間燈光數(shù)據(jù),綜合2006年江蘇省各市GDP統(tǒng)計(jì)資料,估算2007年江蘇省各市GDP,人均GDP以及根據(jù)各個(gè)市的面積計(jì)算單位面積GDP。

      圖2 1992-2012年穩(wěn)定燈光全球范圍內(nèi)DN平均值

      圖3 1992-2012年穩(wěn)定燈光中國(guó)范圍內(nèi)亮值像元總數(shù)

      2.研究方法

      江蘇省各市夜間燈光數(shù)據(jù)提取,在ArcGIS平臺(tái)的支持下,利用江蘇省各市矢量邊界對(duì)F16衛(wèi)星2006年和2007年夜間燈光影像圖進(jìn)行裁剪進(jìn)而提取各市夜間燈光強(qiáng)度數(shù)據(jù)。

      2.1 線性相關(guān)模型

      利用SPSS軟件中回歸分析功能分析夜間燈光強(qiáng)度與GDP的關(guān)系,分別包括各市GDP總量與各市燈光強(qiáng)度總量關(guān)系、單位面積GDP與單位面積燈光強(qiáng)度關(guān)系、人均GDP與單位面積DN關(guān)系。

      分析各市燈光亮度總值和GDP總量的線性模型,回歸方程形式:y=ax+b,其中x代表各市夜間燈光灰度總值,y代表市GDP總量,線性關(guān)系與參數(shù)如圖4所示,發(fā)現(xiàn)兩者之間的相關(guān)系數(shù)R2可達(dá)到0.8661,R2越接近于1,說(shuō)明實(shí)際觀測(cè)點(diǎn)離樣本線越近,擬合優(yōu)度越高。2006年江蘇省各市的GDP總量和夜間燈光亮度值的相關(guān)系數(shù)為0.8661,相關(guān)性一般,擬合優(yōu)度一般。

      圖4 各市夜間燈光強(qiáng)度總值與GDP總量相關(guān)性

      對(duì)單位面積的燈光強(qiáng)度和單位面積的GDP建立相關(guān)性分析如圖5所示,其相關(guān)系數(shù)上升為93.25%,擬合精度得到進(jìn)一步提高。在單位面積中燈光強(qiáng)度和GDP擬合度較高。

      圖5 單位面積燈光強(qiáng)度與單位面積GDP相關(guān)性

      通過(guò)進(jìn)一步地改進(jìn),GDP使用人口進(jìn)行配置均勻,DN值用各市的面積配置,再一次分析其相關(guān)性如圖6所示,二者的相關(guān)系數(shù)較之前的方法有了進(jìn)一步地提升。

      圖6 單位面積燈光強(qiáng)度與人均GDP相關(guān)性

      2.2 利用2007年的數(shù)據(jù)對(duì)上述三個(gè)模型進(jìn)行檢驗(yàn)

      根據(jù)上述三種模型將2007年江蘇省各個(gè)市的GDP預(yù)測(cè)值與真實(shí)值做對(duì)比,分別計(jì)算其相對(duì)誤差如表1所示,相對(duì)誤差是真實(shí)值和預(yù)測(cè)值的殘差與真實(shí)值的比值,相對(duì)誤差越接近于0表示預(yù)測(cè)的精度越高。根據(jù)相對(duì)誤差分布表1可以看出,由單位面積燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)單位面積GDP雖然其相關(guān)系數(shù)較高,但是相對(duì)誤差總體上較差,常州、連云港、鹽城、鎮(zhèn)江和泰州的相對(duì)誤差均大于40%,鎮(zhèn)江甚至超過(guò)100%,嚴(yán)重的數(shù)據(jù)不相符,模型的可信度較差。由各市總夜間燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)GDP總值,相關(guān)系數(shù)為0.8661,但是其相對(duì)誤差中,常州、蘇州和鎮(zhèn)江相對(duì)誤差均在10%左右,南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江均低于20%,南京、無(wú)錫、徐州和淮安低于40%,連云港的相對(duì)誤差出現(xiàn)異常超過(guò)100%。根據(jù)模型由單位面積燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)人均GDP的預(yù)測(cè)值與真實(shí)值的相對(duì)誤差由表2可以看出,模型可靠性較高,穩(wěn)定性較好,其中只有鹽城的相對(duì)誤差超過(guò)20%,連云港的數(shù)據(jù)超過(guò)30%,其他各市的相對(duì)誤差均較好,無(wú)錫和徐州的相對(duì)誤差僅有-0.3%和0.26%,鹽城和連云港的誤差依然相對(duì)較大。此模型平均相對(duì)誤差為17.38%。根據(jù)模型由單位面積燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)單位面積GDP的預(yù)測(cè)值與真實(shí)值的相對(duì)誤差由表3可以看出,總體穩(wěn)定性有所改善,但常州、連云港、鹽城、鎮(zhèn)江和泰州等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較其他城市有所欠缺的城市,相對(duì)誤差均超過(guò)40%。

      表1 2007年總DN預(yù)測(cè)出總GDP值與真實(shí)值相對(duì)誤差

      表2 2007年單位面積DN預(yù)測(cè)人均GDP值與真實(shí)值相對(duì)誤差

      表3 2007年單位面積DN預(yù)測(cè)單位面積GDP值與真實(shí)值相對(duì)誤差

      3.結(jié)果驗(yàn)證與分析

      本文采用預(yù)測(cè)吻合度[11-12](Goodnessof prediction,G)作為單位面積夜間燈光強(qiáng)度與人均GDP模型預(yù)測(cè)精度的衡量指標(biāo),其計(jì)算公式如下:

      上述的模型中,不論是總燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)總GDP還是單位面積燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)人均GDP,總體趨勢(shì)上,蘇州、南京、無(wú)錫等較為發(fā)達(dá)的城市的相對(duì)誤差偏小,連云港、宿遷等經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的城市誤差較大,尤其是連云港。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,連云港市的面積為7446Km2,在全省13個(gè)市中排名第7,但是連云港的總?cè)丝?82.23萬(wàn)人,排名第11位,連云港市的GDP為618.2億元,排名第12位。雖然連云港是個(gè)占地面積比較大的城市但是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后,GDP甚至只有無(wú)錫GDP(3879.7億元)的六分之一。而夜間燈光是對(duì)整個(gè)市進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的,由于本文中并沒(méi)有對(duì)燈光強(qiáng)度做閾值限定,理論上面積較大的城市,即使是鄉(xiāng)村發(fā)出的低強(qiáng)度的燈光也是算入總值中的,但是并不是所有的燈光都是對(duì)GDP有貢獻(xiàn)的。況且連云港的農(nóng)耕意識(shí)比較強(qiáng)[13],在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),以工業(yè)經(jīng)濟(jì)為主的江蘇省中,GDP差距過(guò)大,與總體數(shù)據(jù)相對(duì)比來(lái)說(shuō),為異常值。將連云港異常值刪除后,再次進(jìn)行線性回歸和預(yù)測(cè)吻合度由圖7可以得出,其預(yù)測(cè)吻合度為96.61%。

      圖7 將連云港異常值刪除后單位面積燈光強(qiáng)度與人均GDP相關(guān)性

      4.結(jié)束語(yǔ)

      經(jīng)過(guò)2007年數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn),可以看出當(dāng)使用單位面積燈光強(qiáng)度預(yù)測(cè)單位面積GDP雖然有一定的相關(guān)性,但是相對(duì)誤差較大,模型穩(wěn)定性不高。每個(gè)市夜間燈光強(qiáng)度總量和GDP總量之間線性相關(guān),除去個(gè)別相對(duì)誤差較大的城市,總體上可以用來(lái)預(yù)測(cè)??紤]到每個(gè)市的面積和人口,得出單位面積的燈光強(qiáng)度和人均GDP的相關(guān)性較好,并且相對(duì)誤差均較小,預(yù)測(cè)吻合度也較高,在對(duì)異常值連云港的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后,發(fā)現(xiàn)不僅相關(guān)性提高0.84%,預(yù)測(cè)吻合度也提高了0.65%。結(jié)果表明,利用夜間燈光數(shù)據(jù),對(duì)于城市級(jí)別的GDP采用不同的方法進(jìn)行預(yù)測(cè)可以有效地估算城市的GDP。

      參考文獻(xiàn):

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