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基于RS/GIS的大辽河口湿地景观格局时空变化研究 总被引:2,自引:0,他引:2
基于1988、1995、2001和2007年的四期TM数据,应用GIS/RS技术与景观格局分析软件FRAGSTATS,定量分析大辽河口地区湿地景观格局的动态变化。结果表明,自1988年以来,大辽河口地区的湿地面积逐年增加,湿地景观多样性指数和均匀度指数呈现先降后升的趋势,景观破碎化程度增强。湿地类型变化主要表现在大量的自然湿地转化为人工湿地或人工景观,具体表现在转化为建筑用地、水稻田、养殖区。1988~1995年期间,大辽河口地区的环境质量下降,该地区生物生活环境的多样性降低,造成了一些物种种群数量的减少甚至消失;但是自1995年以后,该地区的景观多样性和均匀性升高,抗干扰能力增强,环境质量有所提高。研究区湿地景观格局的动态变化主要是受自然条件和人为活动干扰共同作用的结果。 相似文献
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利用2000年的Landsat TM影像和2016年的OLI影像,采用遥感生态指数(RSEI)法,反演表示生态环境的湿度、绿度、热度和干度4个指标,并对其作主成分变换得到RSEI影像,以此分析16年间江川区生态环境状况。结果表明,江川区的RSEI从2000年的0. 472上升到2016年的0. 544,总体生态环境得到改善; 16年间RSEI等级降低、不变、增加的面积分别为49. 762 km~2、364. 574 km~2、289. 087 km~2,分别占总面积的7. 07%、51. 83%、41. 10%。 相似文献
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通过对兵团土地利用空间格局变化分析,选择合适的土地利用政策保护生态环境。运用RS和GIS技术对兵团近10年土地利用/覆被变化及景观格局空间变化进行分析,并在此基础上运用Markov模型对未来30年土地利用变化进行预测。2000—2010年,新疆生产建设兵团景观多样性升高,连通性增强,形状愈来愈简单,景观格局整体变化不大;草地、灌丛、湿地、荒漠和冰川/永久积雪面积减少,耕地和城镇面积增加,森林保持稳定;人为干扰对土地利用结构的变化具有重要作用,土地利用强度受人为活动影响的同时受土地利用政策影响;在未来30年间耕地和城镇面积继续增加,除森林基本保持不变外其他土地利用类型均减小。兵团城镇用地与草地和耕地之间的矛盾逐渐显现,势必引起兵团生态格局的变化。因此,必须实行合适的土地利用政策保护环境。 相似文献
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以我国干旱区典型内陆湖泊流域——新疆艾比湖流域为研究区,对其平原区1990--2005年的景观格局动态变化特征进行了研究。结果表明,1990--2005年,研究区农田、湿地及人居地景观的面积增加,其中以农田景观的面积增加量最大;而林地、草地、沙地、戈壁和盐碱地景观的面积呈减少趋势,其中草地、盐碱地和林地景观面积减少较多;各景观类型中以盐碱地、林地、草地和戈壁的转出率较高,而以农田、人居地的转入率较高;研究区景观组份构成没有大的变化,戈壁依然是研究区景观的基质。景观格局变化对区域生态环境的影响主要表现为:农田斑块数量和面积的增加,加大了区域水资源利用压力;林地、草地斑块面积减少,使得平原区绿洲遭受风沙的危害性增大;沙地、戈壁和盐碱地面积减少,使绿洲不同区域生态环境呈现不同变化特征;湿地斑块面积略有增加,对减少艾比湖流域沙尘危害较为有利。 相似文献
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景观生态学与荒漠生态环境监测 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对景观生态的阐述,在讨论荒漠生态环境监测的概念、对象、内容、方法和目的的基础上,分析了景观生态学成为荒漠生态环境监测理论和实践的基础的可能性和必要性,指出景观生态学在荒漠生态环境监测中的应用大有可为。 相似文献
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淮河流域是我国重要的粮食生产基地,研究其生态环境变化具有重要意义。针对目前对淮河流域生态环境缺乏充分研究的问题,通过构建改进的遥感生态指数(MRSEI),对淮河流域2000—2022年生态环境质量时空变化进行了评价和分析。结果表明:①2000—2022年,淮河流域MRSEI先降后升,其中2000—2010年缓慢下降,2012—2022年逐渐升高。②MRSEI变化趋势的显著水平较低,显著降低的区域集中在淮河流域西北部,显著升高的区域集中在淮河流域北部和南部。③重标极差(R/S)分析结果表明,淮河流域未来生态环境变化以反持久性为主,58.1%的像元未来会表现为恶化,31.1%的像元未来会表现为改善,平均持续时长为4.2年。④未来趋势变化的莫兰指数为0.828,说明未来趋势变化的空间分布呈聚集态。⑤地表温度是淮河流域生态环境变化的主导因素,植被覆盖、干度、湿度影响力次之,高程、风速、降雨量、蒸发量和相对湿度的影响力较小。研究结果可为淮河流域生态环境治理提供依据。 相似文献
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为了厘清改革开放以来忻州市各类生态系统及生态系统格局的时空特征,使用忻州全市1980、2000、2018年的土地利用和覆盖(LULC)二级分类数据,经过土地转移矩阵和景观格局指数计算,探讨分析了忻州市改革开放以来近40年的LULC及格局的长时间序列时空变化特征,以揭示忻州市的生态环境变化态势。研究区近40年来以城镇用地和其他建设用地增加为主,其他各类减少,城镇化和人口增长带来的土地和生态压力主要集中在草地、耕地以及湿地上;其中2000—2018年的变化更剧烈,人类活动对自然的干扰加剧,但同时在这一阶段已经开始了森林、湿地的保护,开展经济发展与生态文明同步建设。 相似文献
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通过对新疆湖库“十一五”期间水质变化趋势的分析,结合五年间地方政府采取的综合污染防治措施,分析了水质变化的原因,并提出相应对策建议,以便更好地推进新疆湖库水污染防治工作。 相似文献
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新疆艾比湖湿地自然保护区建设及效益分析 总被引:2,自引:0,他引:2
艾比湖是典型的干旱区湖泊,具有特殊湿地的干旱生态系统.晚更新世晚期开始,由于气候逐渐变干,艾比湖不断萎缩.20世纪50年代至80年代末,由于湖区人口的激增及其对水土资源的不合理开发利用,加速了湖泊干缩的进程,80年代后期至今,随着新疆北部的气候向暖湿转变,以及湖区人口和耕地增长趋缓,艾比湖湖面出现波动扩张态势.本文对艾比湖湿地自然保护区的建设及效益情况进行了阐述. 相似文献
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开发建设项目水土保持监测与评价——以玛纳斯电厂三期扩建工程为例 总被引:1,自引:0,他引:1
对新疆玛纳斯电厂三期扩建工程进行水土保持监测与评价分析.结果表明,在工程施工初期,地表结构受到扰动与破坏,增加了水土流失量.到施工后期(水保方案运行期),随着对土体结构、地表状况和植被的逐渐恢复,人为扰动因素逐渐减少,地表开始逐步恢复,土壤侵蚀量也逐步趋于稳定.在项目区多数地段,工程施工并未引起大面积严重水土流失;项目... 相似文献
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A Landscape Ecology Assessment of the Tensas River Basin 总被引:8,自引:0,他引:8
Daniel T. Heggem Curtis M. Edmonds Anne C. Neale Lee Bice K. Bruce Jones 《Environmental monitoring and assessment》2000,64(1):41-54
A group of landscape ecological indicators were applied to biophysical data masked to the Tensas River Basin. The indicators were used to identify and prioritize sources of nutrients in a Mississippi/Atchafalaya River System sub-basin. Remotely sensed data were used for change detection assessment. With these methods, we were able to look at land use practices over the past twenty years in the Tensas River Basin of Louisiana. A simple land use classification was applied to multispectral scanner (MSS) data from 1972 and 1991. The landscape analysis methods described in this paper will show how to use these methods to assess the impact of human land use practices that are being implemented to improve environmental quality. Landscape assessment methods can be used as a simple, timely, cost effective approach for monitoring, targeting, and modeling ecosystem health in watersheds. Although this study was conducted in the southeast, the methods described in this paper may be applicable to western landscapes. 相似文献
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卢响军 《环境监测管理与技术》2023,(5):5-8
在推动开展全国生态质量监测评估的背景下,分析了新疆生产建设兵团生态监测工作现状及开展生态质量监测的必要性。从优化生态环境监测机构职能、强化生态质量监测人才培养机制、推进科技项目引领示范等角度,提出了兵团生态质量监测体系的构建思路,以及生态质量综合监测站建设、生态质量样地监测、生态遥感监测与评价等重点任务。 相似文献
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略谈淮北市城市景观生态建设 总被引:1,自引:0,他引:1
为了保护淮北市城市生态环境,拟利用城市景观生态学原理对该市城市景观进行生态设计,包括城市自然组分、非自然组分设计。自然组分包括种群源、廊道、节点等内容,力争使自然组分成为环境质量的控制性组分,使城市生态良性循环、物种多样并持续存在和流动可达,物质循环、能量流动、信息传递畅通。 相似文献
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James W. S. Young 《Environmental monitoring and assessment》1997,46(1-2):135-149
Assessing the major atmospheric issues – acidic deposition, climatechange, ozone depletion, smog, hazardous airpollutants and suspended particulate matter – together rather than individually provides many advantages. But to be successful, this integration requires a common method for relating theseissues to one another. This is a scientific question.In order to successfully resolve the atmospheric issues (a policy question) requires communication of the relevant science to non-scientists in plain language. Non-scientists need to be part of the development of the structure of the communications vehicle. The objective for multi-issueassessment, and thus for the development of an index to trackthe state of the environment in an integrated way, is of courserelated to the desire to achieve environmentally sustainable development.Sustainability can be represented by a 3-legged stool and is an aptsymbol of the struggle of Canadians to balance their ecological,economic and social needs. Although the environment is the basisof all life, humankind has created society and has defined how thatsociety will function (the economy). The three legs of the stool(ecosystem, economy, society) represent the three parts of thesustainability balance. The seat of the stool represents thegovernance process and the three legs are deeply embedded in thisgovernance process because it is the governance which ensures thestability of the system over time. The challenge then is to measure the stability of the stool in a waywhich all can understand. This measure of sustainability must respondto individual and collective actions which improve or degrade the environment. This paper presents such a framework for a sustainability index andoutlines the next steps that need to be taken.The framework starts from the premise that ecosystem, economy andsociety are equal parts of sustainability. Ecosystem indices arerepresentative measures of the state of the environment while economicindices are representative measures of the state of the economy. Socialindices in some way have to measure the state of society. The trick,for a successful sustainability index, will be to ensure that the importantaspects of the ecosystem, the economy and society, are included. The overall index must berelatively stable but must be responsive to changes. 相似文献