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原文鏈接:“SRP模型+”多技術(shù)融合在生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)模型構(gòu)建、時(shí)空格局演變分析與RSEI 指數(shù)的生態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià)及拓展應(yīng)用教程https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNTczMDMxMg==&mid=2247597452&idx=5&sn=f723d9e5858a269d00e15dbe2c7d3dc0&chksm=fa823c6bcdf5b57d5d5cd8047da7519da68b01a8dd8b8879054d1eca3efd87ca2d6d2a6512a9&token=1065483158&lang=zh_CN#rd
第一生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)內(nèi)涵及基于文獻(xiàn)可視化方法研究熱點(diǎn)分析
一、基本原理
1. 生態(tài)環(huán)境脆弱性內(nèi)涵
2. 生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)研究
3. 生態(tài)環(huán)境脆弱性驅(qū)動(dòng)力研究
4. 生態(tài)環(huán)境脆弱性研究熱點(diǎn)
二、文獻(xiàn)可視化軟件及常用功能
1. VOS Viewer文獻(xiàn)可視化及研究熱點(diǎn)分析;
2. Citespace文獻(xiàn)可視化及研究熱點(diǎn)分析;
3. ArcGIS軟件及安裝技巧
4. R語言環(huán)境部署
5. 遙感云計(jì)算平臺(tái)簡(jiǎn)介與登陸
6. Fragstate安裝與介紹
第二數(shù)據(jù)來源及預(yù)處理
一、ArcGIS Pro軟件及安裝、常用功能
1. ArcGIS Pro版本,安裝;
2. ArcGIS Pro軟件界面,常用功能;
3. 空間坐標(biāo)系與建立
4. 空間數(shù)據(jù)與入庫
5. 地圖符號(hào)與版面設(shè)計(jì)
二、數(shù)據(jù)收集及預(yù)處理
三、預(yù)處理
投影轉(zhuǎn)換、重采樣、裁剪等
第三生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)模型構(gòu)建
一、?SRP概念模型
二、評(píng)價(jià)因子選取原則
三、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架
四、評(píng)價(jià)指標(biāo)與生態(tài)環(huán)境脆弱性之間的相關(guān)性
五、評(píng)價(jià)指標(biāo)的提取
地形因子
氣象因子
1.?NC數(shù)據(jù)處理:NC數(shù)據(jù)加載,模型構(gòu)建器構(gòu)建(數(shù)據(jù)讀取,投影,重采樣,裁剪,輸出保存等),NC數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)TIF數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
2. 降水因子提取
3.?氣溫因子提取
植被因子提取
1.?基于PIE ENGINE植被指數(shù)提取
土壤因子
1.?修正的通用水土土流失公式模型來算土壤侵蝕強(qiáng)度
2. 降雨侵蝕力
3. 土壤可蝕性因子
4.?坡度坡長因子,
5.?覆蓋與管理因子
6. 表示水土保持處理因子
景觀多樣性指數(shù)
1. Fragstate4.2平臺(tái)上,在土地利用分類結(jié)果基礎(chǔ)上,采用上述景觀多樣性指數(shù)計(jì)算
生物豐度指數(shù)
居民點(diǎn)干擾
1. 采用核密度估計(jì)模型進(jìn)行密度探測(cè)分析,從而反映不同空間距離上居民點(diǎn)對(duì)周圍生態(tài)系統(tǒng)的活動(dòng)干擾程度,表征地區(qū)生態(tài)功能。
生態(tài)壓力度因子
1.?以人口分布、耕地占比率、人均GDP因子來表征生態(tài)壓力度
2.?基于PIE ENGINE人口分布數(shù)據(jù)獲取與預(yù)處理
3.?基于PIE ENGINE的GDP分布數(shù)據(jù)獲取與預(yù)處理
4. 耕地占有率計(jì)算
六、評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化處理
七、評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定
空間主成分分析方法完成攀枝花市各時(shí)段生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重確定
(1)各時(shí)段評(píng)價(jià)指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理;
(2)建立多個(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣;
(3)計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣的特征值和與其對(duì)應(yīng)的特征向量;
(4)對(duì)特征向量進(jìn)行線性組合并得到個(gè)主成分。
八、生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)模型
九、生態(tài)環(huán)境脆弱性評(píng)價(jià)結(jié)果分類定級(jí)
第四生態(tài)環(huán)境脆弱性時(shí)空格局演變分析
一、生態(tài)環(huán)境脆弱性的空間格局分析
二、生態(tài)環(huán)境脆弱性的時(shí)間變化
1.?采用CA-Markov模型、單一動(dòng)態(tài)度、綜合動(dòng)態(tài)度計(jì)算:
三、趨勢(shì)變化分析
第五生態(tài)環(huán)境脆弱性時(shí)空格局演變驅(qū)動(dòng)機(jī)制分析
一、R語言語法簡(jiǎn)介
二、地理探測(cè)器及相關(guān)包
三、地理探測(cè)器運(yùn)行
1. 因子探測(cè)器:探測(cè)某評(píng)價(jià)指標(biāo)多大程度上解釋了因變量,用因子解釋力進(jìn)行度量,值越大則對(duì)生態(tài)環(huán)境脆弱性的貢獻(xiàn)越大,反之越小。計(jì)算公式如下:
2. 交互探測(cè)器:探測(cè)指標(biāo)因子和之間交互作用對(duì)因變量是增強(qiáng)還是減弱,或者和之間對(duì)其的作用力是獨(dú)立的。
3. 驅(qū)動(dòng)因子的相對(duì)重要性
4. 驅(qū)動(dòng)因子的交互作用
第六基于?RSEI?指數(shù)的生態(tài)質(zhì)量評(píng)價(jià)
1.加載研究區(qū)矢量邊界:在地圖上加載區(qū)域矢量圖。
2.云掩膜:導(dǎo)入所需數(shù)據(jù)集,進(jìn)行去云處理。
3.水體掩膜:水體掩膜計(jì)算公式:
4.遙感生態(tài)指數(shù)( RSEI )的構(gòu)建
(?1?)綠度指標(biāo)
(?2?)濕度指標(biāo)
(?3?)干度指標(biāo)
(?4?)熱度指標(biāo)
5.主成分分析
6.結(jié)果導(dǎo)出與分析
7.冷熱點(diǎn)空間分析
第七論文寫作與案例分析
1.論文寫作與投稿心得分享
2.SRP模型相關(guān)應(yīng)用案例分析
3.論文寫作案例與分析