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Unsupervised Color Segmentation with Reconstructed Spatial Weighted Gaussian Mixture Model and Random Color Histogram
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作者 Umer Sadiq Khan Zhen Liu +5 位作者 Fang Xu Muhib Ullah Khan Lerui Chen Touseef Ahmed Khan Muhammad Kashif Khattak Yuquan Zhang 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第3期3323-3348,共26页
Image classification and unsupervised image segmentation can be achieved using the Gaussian mixture model.Although the Gaussian mixture model enhances the flexibility of image segmentation,it does not reflect spatial ... Image classification and unsupervised image segmentation can be achieved using the Gaussian mixture model.Although the Gaussian mixture model enhances the flexibility of image segmentation,it does not reflect spatial information and is sensitive to the segmentation parameter.In this study,we first present an efficient algorithm that incorporates spatial information into the Gaussian mixture model(GMM)without parameter estimation.The proposed model highlights the residual region with considerable information and constructs color saliency.Second,we incorporate the content-based color saliency as spatial information in the Gaussian mixture model.The segmentation is performed by clustering each pixel into an appropriate component according to the expectation maximization and maximum criteria.Finally,the random color histogram assigns a unique color to each cluster and creates an attractive color by default for segmentation.A random color histogram serves as an effective tool for data visualization and is instrumental in the creation of generative art,facilitating both analytical and aesthetic objectives.For experiments,we have used the Berkeley segmentation dataset BSDS-500 and Microsoft Research in Cambridge dataset.In the study,the proposed model showcases notable advancements in unsupervised image segmentation,with probabilistic rand index(PRI)values reaching 0.80,BDE scores as low as 12.25 and 12.02,compactness variations at 0.59 and 0.7,and variation of information(VI)reduced to 2.0 and 1.49 for the BSDS-500 and MSRC datasets,respectively,outperforming current leading-edge methods and yielding more precise segmentations. 展开更多
关键词 Unsupervised segmentation color saliency spatial weighted GMM random color histogram
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Spatial weight matrix in dimensionality reduction reconstruction for microelectromechanical system-based photoacoustic microscopy 被引量:1
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作者 Yuanzheng Ma Chang Lu +2 位作者 Kedi Xiong Wuyu Zhang Sihua Yang 《Visual Computing for Industry,Biomedicine,and Art》 2020年第1期247-256,共10页
A micro-electromechanical system(MEMS)scanning mirror accelerates the raster scanning of optical-resolution photoacoustic microscopy(OR-PAM).However,the nonlinear tilt angular-voltage characteristic of a MEMS mirror i... A micro-electromechanical system(MEMS)scanning mirror accelerates the raster scanning of optical-resolution photoacoustic microscopy(OR-PAM).However,the nonlinear tilt angular-voltage characteristic of a MEMS mirror introduces distortion into the maximum back-projection image.Moreover,the size of the airy disk,ultrasonic sensor properties,and thermal effects decrease the resolution.Thus,in this study,we proposed a spatial weight matrix(SWM)with a dimensionality reduction for image reconstruction.The three-layer SWM contains the invariable information of the system,which includes a spatial dependent distortion correction and 3D deconvolution.We employed an ordinal-valued Markov random field and the Harris Stephen algorithm,as well as a modified delay-and-sum method during a time reversal.The results from the experiments and a quantitative analysis demonstrate that images can be effectively reconstructed using an SWM;this is also true for severely distorted images.The index of the mutual information between the reference images and registered images was 70.33 times higher than the initial index,on average.Moreover,the peak signal-to-noise ratio was increased by 17.08%after 3D deconvolution.This accomplishment offers a practical approach to image reconstruction and a promising method to achieve a real-time distortion correction for MEMS-based OR-PAM. 展开更多
关键词 Photoacoustic microscopy spatial weight matrix Dimensionality reduction Distortion correction Mutual information
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Spatial search weighting information contained in cell velocity distribution
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作者 马一凯 李娜 陈唯 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第2期522-528,共7页
Cell migration plays a significant role in physiological and pathological processes.Understanding the characteristics of cell movement is crucial for comprehending biological processes such as cell functionality,cell ... Cell migration plays a significant role in physiological and pathological processes.Understanding the characteristics of cell movement is crucial for comprehending biological processes such as cell functionality,cell migration,and cell–cell interactions.One of the fundamental characteristics of cell movement is the specific distribution of cell speed,containing valuable information that still requires comprehensive understanding.This article investigates the distribution of mean velocities along cell trajectories,with a focus on optimizing the efficiency of cell food search in the context of the entire colony.We confirm that the specific velocity distribution in the experiments corresponds to an optimal search efficiency when spatial weighting is considered.The simulation results indicate that the distribution of average velocity does not align with the optimal search efficiency when employing average spatial weighting.However,when considering the distribution of central spatial weighting,the specific velocity distribution in the experiment is shown to correspond to the optimal search efficiency.Our simulations reveal that for any given distribution of average velocity,a specific central spatial weighting can be identified among the possible central spatial weighting that aligns with the optimal search strategy.Additionally,our work presents a method for determining the spatial weights embedded in the velocity distribution of cell movement.Our results have provided new avenues for further investigation of significant topics,such as relationship between cell behavior and environmental conditions throughout their evolutionary history,and how cells achieve collective cooperation through cell-cell communication. 展开更多
关键词 cell migration foraging efficiency random walk spatial search weight
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基于多分支HRNet的图像篡改检测与定位模型 被引量:1
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作者 曾桢 谭平 《现代电子技术》 北大核心 2025年第3期35-42,共8页
传统的篡改方法如拷贝粘贴和拼接已演变为利用深度学习生成的高质量伪造图像,这些篡改技术在图像纹理和细节上留下难以察觉的痕迹,如高频噪声模式的异常、颜色分布的微妙变化,以及边缘区域的不自然过渡。这些痕迹分布在不同分辨率层次... 传统的篡改方法如拷贝粘贴和拼接已演变为利用深度学习生成的高质量伪造图像,这些篡改技术在图像纹理和细节上留下难以察觉的痕迹,如高频噪声模式的异常、颜色分布的微妙变化,以及边缘区域的不自然过渡。这些痕迹分布在不同分辨率层次和空间位置,增加了检测的难度。现有模型在整合多尺度和多位置特征时存在不足,难以有效捕捉局部细微纹理变化。针对这一问题,文中提出一种基于多分支HRNet的图像篡改检测与定位模型。该模型通过集成纹理增强模块,增强对图像篡改细节特征的捕获能力。同时,结合Spatial Weighting与Cross Resolution Weighting策略优化特征融合,并使用新的损失函数W_Arcloss,显著提升了模型在复杂篡改检测任务中的性能。在CASIA、Columbia、COVERAGE和NIST16等数据集上,该模型的检测准确度相较于PSCC⁃Net、HIFI⁃Net模型分别平均提升了6.5%与0.8%,并且泛化能力得到提升。这些结果证明了模型在处理多种篡改类型时的有效性和鲁棒性,为图像篡改检测与定位领域提供了新的研究视角和技术手段。 展开更多
关键词 图像篡改检测 深度学习 多分支HRNet 纹理增强模块 spatial weighting Cross Resolution weighting W_Arcloss
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Spatial distribution of snow depth based on geographically weighted regression kriging in the Bayanbulak Basin of the Tianshan Mountains, China 被引量:5
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作者 LIU Yang LI Lan-hai +2 位作者 CHEN Xi YANG Jin-Ming HAO Jian-Sheng 《Journal of Mountain Science》 SCIE CSCD 2018年第1期33-45,共13页
Snow depth is a general input variable in many models of agriculture,hydrology,climate and ecology.This study makes use of observational data of snow depth and explanatory variables to compare the accuracy and effect ... Snow depth is a general input variable in many models of agriculture,hydrology,climate and ecology.This study makes use of observational data of snow depth and explanatory variables to compare the accuracy and effect of geographically weighted regression kriging(GWRK)and regression kriging(RK)in a spatial interpolation of regional snow depth.The auxiliary variables are analyzed using correlation coefficients and the variance inflation factor(VIF).Three variables,Height,topographic ruggedness index(TRI),and land surface temperature(LST),are used as explanatory variables to establish a regression model for snow depth.The estimated spatial distribution of snow depth in the Bayanbulak Basin of the Tianshan Mountains in China with a spatial resolution of 1 km is obtained.The results indicate that 1)the result of GWRK's accuracy is slightly higher than that of RK(R^2=0.55 vs.R^2=0.50,RMSE(root mean square error)=0.102 m vs.RMSE=0.077 m);2)for the subareas,GWRK and RK exhibit similar estimation results of snow depth.Areas in the Bayanbulak Basin with a snow depth greater than 0.15m are mainly distributed in an elevation range of 2632.00–3269.00 m and the snow in this area comprises 45.00–46.00% of the total amount of snow in this basin.However,the GWRK resulted in more detailed information on snow depth distribution than the RK.The final conclusion is that GWRK is better suited for estimating regional snow depth distribution. 展开更多
关键词 Snow depth spatial distribution Regression kriging Geographically weighted regression kriging
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Inversion of gravity gradient data based on spatial gradient weighting
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作者 JIANG DanDan YU Ping +1 位作者 LIN Song GAO Xiuhe 《Global Geology》 2018年第4期245-251,共7页
Compared with traditional gravity measurement data,gravity gradient tensor data contain more high frequency information,which can be used to understand the earth's interior structure,mineral resources distribution... Compared with traditional gravity measurement data,gravity gradient tensor data contain more high frequency information,which can be used to understand the earth's interior structure,mineral resources distribution etc. In this study,the authors present an algorithm for inverting gravity gradiometer data to recover the three-dimensional( 3-D) distributions of density. Spatial gradient weighting was used to constrain the extent of the body horizontally and vertically. A more accurate inversion result can be obtained by combining the prior information into the weighting function and applying it in inversion. This method was tested on synthetic models and the inverted results showed that the resolution was significantly improved. Moreover,the algorithm was applied to the inversion of empirical data from a salt dome located in Texas,USA,which demonstrated the validity of the proposed method. 展开更多
关键词 GRAVITY GRADIENT DATA spatial GRADIENT weighting 3-D INVERSION
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Spatial Downscaling of the Tropical Rainfall Measuring Mission Precipitation Using Geographically Weighted Regression Kriging over the Lancang River Basin, China 被引量:6
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作者 LI Yungang ZHANG Yueyuan +2 位作者 HE Daming LUO Xian JI Xuan 《Chinese Geographical Science》 SCIE CSCD 2019年第3期446-462,共17页
Satellite-based precipitation products have been widely used to estimate precipitation, especially over regions with sparse rain gauge networks. However, the low spatial resolution of these products has limited their ... Satellite-based precipitation products have been widely used to estimate precipitation, especially over regions with sparse rain gauge networks. However, the low spatial resolution of these products has limited their application in localized regions and watersheds.This study investigated a spatial downscaling approach, Geographically Weighted Regression Kriging(GWRK), to downscale the Tropical Rainfall Measuring Mission(TRMM) 3 B43 Version 7 over the Lancang River Basin(LRB) for 2001–2015. Downscaling was performed based on the relationships between the TRMM precipitation and the Normalized Difference Vegetation Index(NDVI), the Land Surface Temperature(LST), and the Digital Elevation Model(DEM). Geographical ratio analysis(GRA) was used to calibrate the annual downscaled precipitation data, and the monthly fractions derived from the original TRMM data were used to disaggregate annual downscaled and calibrated precipitation to monthly precipitation at 1 km resolution. The final downscaled precipitation datasets were validated against station-based observed precipitation in 2001–2015. Results showed that: 1) The TRMM 3 B43 precipitation was highly accurate with slight overestimation at the basin scale(i.e., CC(correlation coefficient) = 0.91, Bias = 13.3%). Spatially, the accuracies of the upstream and downstream regions were higher than that of the midstream region. 2) The annual downscaled TRMM precipitation data at 1 km spatial resolution obtained by GWRK effectively captured the high spatial variability of precipitation over the LRB. 3) The annual downscaled TRMM precipitation with GRA calibration gave better accuracy compared with the original TRMM dataset. 4) The final downscaled and calibrated precipitation had significantly improved spatial resolution, and agreed well with data from the validated rain gauge stations, i.e., CC = 0.75, RMSE(root mean square error) = 182 mm, MAE(mean absolute error) = 142 mm, and Bias = 0.78%for annual precipitation and CC = 0.95, RMSE = 25 mm, MAE = 16 mm, and Bias = 0.67% for monthly precipitation. 展开更多
关键词 PRECIPITATION Tropical Rainfall Measuring Mission(TRMM) 3B43 Geographically weighted Regression Kriging(GWRK) spatial DOWNSCALING the Lancang River Basin China
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Comparison of Uniform and Kernel Gaussian Weight Matrix in Generalized Spatial Panel Data Model
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作者 Tuti Purwaningsih Erfiani   《Open Journal of Statistics》 2015年第1期90-95,共6页
Panel data combine cross-section data and time series data. If the cross-section is locations, there is a need to check the correlation among locations. ρ and λ are parameters in generalized spatial model to cover e... Panel data combine cross-section data and time series data. If the cross-section is locations, there is a need to check the correlation among locations. ρ and λ are parameters in generalized spatial model to cover effect of correlation between locations. Value of ρ or λ will influence the goodness of fit model, so it is important to make parameter estimation. The effect of another location is covered by making contiguity matrix until it gets spatial weighted matrix (W). There are some types of W—uniform W, binary W, kernel Gaussian W and some W from real case of economics condition or transportation condition from locations. This study is aimed to compare uniform W and kernel Gaussian W in spatial panel data model using RMSE value. The result of analysis showed that uniform weight had RMSE value less than kernel Gaussian model. Uniform W had stabil value for all the combinations. 展开更多
关键词 Component UNIFORM weight KERNEL GAUSSIAN weight GENERALIZED spatial PANEL Data Model
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改革开放以来中国区域城镇化格局及演化机制 被引量:4
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作者 管卫华 吴小妮 +3 位作者 李焕兰 张惠 吴巍 吴连霞 《地理科学》 北大核心 2025年第2期265-277,共13页
本文运用Mann-Kendall方法将改革开放以来的中国城镇化增长率划分为1978—1994年、1995—2020年2个阶段,并对不同阶段的中国省域城镇化格局进行了分析。利用面板数据从区域内、区域间层面对形成这种格局的动力机制进行了探讨。结果表明:... 本文运用Mann-Kendall方法将改革开放以来的中国城镇化增长率划分为1978—1994年、1995—2020年2个阶段,并对不同阶段的中国省域城镇化格局进行了分析。利用面板数据从区域内、区域间层面对形成这种格局的动力机制进行了探讨。结果表明:(1)中国省域城镇化的时空动态差异特征显著,1978年城镇化格局整体上呈现出北高南低、东高西低的格局;1994年表现为北方和东南沿海省份城镇化率等级相对较高,西南省份相对等级较低;2020年已形成由东向西逐级递减的格局;(2)空间杜宾模型估计结果显示,劳动力需求作为拉力对区域间城镇化率提升作用强于区域内;城乡收入差距对城镇化率的作用效应表现为先抑制后促进,对区域间的作用强度始终强于区域内;区域经济发展差异作为地区间推力对城镇化的正向效应仅在前一阶段显著;地区间城镇收入差距作为地区间拉力对城镇化率的影响总体表现为先抑制后促进,作用效应由区域间强于区域内转变为区域内强于区域间;(3)地理加权回归结果表明,在经济较为发达的地区,劳动力需求和城乡收入差距作为地区内推、拉力对各省城镇化提升具有正向驱动效应;区域经济发展差异和地区间城镇收入差距对城镇化的正向推进效应在空间上的波动明显,随时间变化越来越强,表明区域间、城乡间的发展差距作为地区间推、拉力正在不断促进各区域的城镇化发展。 展开更多
关键词 区域城镇化 地理加权回归 空间杜宾
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基于地理加权建模技术的武汉市土地资源承载力评价研究 被引量:3
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作者 卢宾宾 田小溪 +2 位作者 秦思娴 史祎琳 李建松 《武汉大学学报(信息科学版)》 北大核心 2025年第3期430-438,共9页
在中国全面推进生态文明建设的背景下,资源环境承载力监测评价研究具有重要的理论和实践意义。随着城镇化进程的高速推进,城市土地资源逐步成为城市发展的核心资源要素,吸引了众多学者的关注。但在以往研究中,评价分析方法多以宏观的全... 在中国全面推进生态文明建设的背景下,资源环境承载力监测评价研究具有重要的理论和实践意义。随着城镇化进程的高速推进,城市土地资源逐步成为城市发展的核心资源要素,吸引了众多学者的关注。但在以往研究中,评价分析方法多以宏观的全局统计为主,难以满足城市尺度下进行精细尺度分析评价的需求,也无法体现评价指标及其关系所呈现的空间异质性或非平稳性特征。以武汉市土地资源承载力评价为例,采用地理加权汇总统计、地理加权主成分分析和地理加权回归分析等基础地理加权建模技术实现了集成评价、影响要素和成因分析,更加合理地阐释了武汉市建成区土地承载压力分布及其影响要素。结果证明,地理加权建模技术框架能够实现城市土地资源承载力精细化评价,从全新的视角实现单项指标分析与综合评价,而随着地理加权建模技术的拓展与演化,分析层次更加丰富,为更多场景与领域的应用提供可行的技术方案。 展开更多
关键词 土地资源 土地承载力 空间统计 空间异质性 地理加权建模
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Spatial spillover effects of transport infrastructure on regional economic growth
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作者 刘南 陈远高 周庆明 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2007年第S1期33-39,共7页
Spatial spillover effects,either positive or negative,of transport infrastructure,highways/expressways,etc.,on regional economic growth are proposed.Using the panel data for 11 cities of Zhejiang province from 1994 to... Spatial spillover effects,either positive or negative,of transport infrastructure,highways/expressways,etc.,on regional economic growth are proposed.Using the panel data for 11 cities of Zhejiang province from 1994 to 2003,a spatial production function is applied to examine the spatial spillovers which can be generated as a positive output spillover from the transport infrastructure between neighboring cities.Some spatial weighted matrices are adopted to define different neighboring cities to measure how easily factors or economic activities can migrate between regions.The estimation results show that the output elasticity of the highway infrastructure in 11 cities are all insignificant at a 5% significance level;hence,highway infrastructure in a region cannot explain the same region's economic growth.On the other hand,the highway infrastructure of other contiguous regions has positive spillover effects on a same region's economic growth. 展开更多
关键词 transport infrastructure HIGHWAY economic growth effects of spatial spillovers spatial weighted matrix
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基于局部加权集成的乳腺癌空间转录组数据的空间域识别
12
作者 曹红艳 刘改琴 +5 位作者 田雅昕 王彤 罗艳虹 房瑞玲 余红梅 张岩波 《中国卫生统计》 北大核心 2025年第4期486-490,495,共6页
目的提出局部加权集成空间域识别(locally weighted ensemble based spatial domain identification,LWESDI)方法,探讨LWESDI方法在乳腺癌空间转录组学数据空间域识别中的应用。方法采用局部加权集成方法,集成BayesSpace,BASS,SpaGCN,ST... 目的提出局部加权集成空间域识别(locally weighted ensemble based spatial domain identification,LWESDI)方法,探讨LWESDI方法在乳腺癌空间转录组学数据空间域识别中的应用。方法采用局部加权集成方法,集成BayesSpace,BASS,SpaGCN,STAGATE 4种方法的乳腺癌空间域识别结果,结合位点间的加权相似度构建局部加权共联矩阵,逐步迭代合并相似度最高的区域,最终得到一致性的空间域识别结果,进一步对筛选出的高度可变基因进行差异分析,并对差异基因进行GO富集分析。结果在识别乳腺癌空间域结构上,LWESDI方法的准确性和稳健性均优于四种基聚类方法,准确地识别出乳腺癌患者组织切片的20个空间域;筛选出前3000个高度可变基因(highly variable genes,HVGs),并对乳腺癌最显著的19个差异表达基因进行富集分析得到33条GO富集项。结论所提出的LWESDI方法为空间域识别提供了新的方法策略,筛选出的乳腺癌潜在生物标志物将为乳腺癌的异质性研究及个性化治疗提供潜在治疗靶点。 展开更多
关键词 局部加权集成 空间转录组 空间域识别 乳腺癌
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一种基于动态参数的气象要素空间插值方法及其试验结果分析
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作者 樊仲欣 李进喜 +1 位作者 姚琦 谭桂容 《气象科学》 2025年第3期441-453,共13页
为解决气象要素空间插值方法中不能动态选取各插值点最邻近的参考点个数或者影响半径的问题,以及针对气象要素的空间位置拟合函数适用性问题,本文提出一种基于动态参数的气象要素空间插值方法。该方法采用浅层级联前馈神经网络对插值的... 为解决气象要素空间插值方法中不能动态选取各插值点最邻近的参考点个数或者影响半径的问题,以及针对气象要素的空间位置拟合函数适用性问题,本文提出一种基于动态参数的气象要素空间插值方法。该方法采用浅层级联前馈神经网络对插值的参考点进行非线性拟合,并考虑到距离、水平角、高度差因素进行基于梯度变换的空间插值,最后将这三个因素的权重综合成空间权重,作为插值点最邻近参考点个数动态选取的先验评估指标,从而降低了插值方法参数设置难度并提高了插值的准确性。基于2022年中国陆地区域的实验结果表明:该方法和方向反距离加权法(Aspect and Inverse Distance Weighted,AIDW)、普通克里金插值法(Ordinary Kriging,OK)、薄盘光谱样条插值法(Thin-Plate Smoothing Spline,TPSS)相比较,在气温和绝对湿度插值上的平均误差最小,其中气温比误差第二小的TPSS的MAE降低0.23℃、RMSE降低0.44℃、绝对湿度比TPSS的MAE降低0.06 g·m^(-3)、RMSE降低了0.12 g·m^(-3)。 展开更多
关键词 动态参数 气象要素空间插值 浅层级联前馈神经网络 站点空间相对位置 空间权重
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基于自适应空谱约束的加权残差NMF高光谱图像解混
14
作者 陈善学 戚俊杰 《信号处理》 北大核心 2025年第3期553-568,共16页
标准的非负矩阵分解(Nonnegative Matrix Factorization,NMF)模型应用于高光谱图像解混时,由于模型的非凸性、光谱和空间先验信息未充分利用的问题,导致解混精度不高。为提高解混性能,提出了一种基于自适应空谱约束的加权残差非负矩阵... 标准的非负矩阵分解(Nonnegative Matrix Factorization,NMF)模型应用于高光谱图像解混时,由于模型的非凸性、光谱和空间先验信息未充分利用的问题,导致解混精度不高。为提高解混性能,提出了一种基于自适应空谱约束的加权残差非负矩阵分解高光谱图像解混算法。该算法首先,对传统的NMF模型进行改进,利用在迭代过程中原始高光谱图像矩阵与重构图像矩阵之间的残差来构建残差权重因子,为损失函数的每一行分配贡献权重,以减轻噪声的影响,提高算法的鲁棒性。其次,为利用高光谱图像丰富的先验信息,算法引入像元空谱相似度来衡量像元间的相似性以捕获像元在空间及光谱上的联系,并由相似度矩阵自适应地确定像元邻域来构造空间权重因子,提升了丰度的分段平滑性。此外,结合丰度矩阵的固有特征,构造光谱权重因子,促进了丰度的稀疏性。最后,由于高光谱图像具有较高的光谱分辨率,相邻波段的反射值变化较小,因此端元光谱具有一定的平滑度,算法通过端元光谱反射值间的差异分配平滑权重,以调整在迭代过程中端元光谱的平滑程度。本文利用梯度下降推导出算法的乘法更新规则,为证明所提算法的有效性,将其与其他几种算法在模拟数据以及Jasper Ridge和Urban两个真实高光谱数据上进行实验,实验结果验证了该算法具有更好的解混性能。 展开更多
关键词 高光谱图像解混 非负矩阵分解 加权残差 像元空谱相似度 平滑权重
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基于MGWR模型的太行山脉自然保护地空间格局评价及空间优化 被引量:3
15
作者 王成武 罗俊杰 +2 位作者 汪宙峰 张荞 谢亮 《生态学杂志》 北大核心 2025年第1期325-336,共12页
太行山脉自然保护地在生态系统修复、生物多样性保护和自然遗迹保护等方面发挥了重要作用,承担了中国华北地区生态文明建设的重要功能。本研究以太行山脉300个国家级及省市级自然保护地为对象,通过莫兰指数、多距离空间聚类、核密度分... 太行山脉自然保护地在生态系统修复、生物多样性保护和自然遗迹保护等方面发挥了重要作用,承担了中国华北地区生态文明建设的重要功能。本研究以太行山脉300个国家级及省市级自然保护地为对象,通过莫兰指数、多距离空间聚类、核密度分析等空间分析方法研究自然保护地数量和面积的空间格局,借助多尺度地理加权回归模型(MGWR)对影响因素进行空间异质性分析,为自然保护地空间优化提供科学依据。结果表明:(1)自然保护地数量在整体上显著聚集分布(I_(全)=0.9707)。湿地公园(I_(湿)=0.7130)和风景名胜区(I_(风)=0.5031)较其他自然保护地聚集程度更强。(2)自然保护地面积在空间上形成“双核一带”聚集格局。具体表现为以保定市(涞水县、易县)为中心的北太行东北高密度核心区、以石家庄市(灵寿县)、忻州市(五台县)为中心的西太行西北高密度核心区和以邢台县-壶关县-济源市为核心串联而形成的核心地带。(3)自然保护地面积空间格局的影响因素存在显著空间异质性。植被覆盖率和路网密度的正面影响最强,而海拔和建设用地面积的负面影响最强。因此,在自然保护地规划和建设中应区别各类保护地的属性特点,在强调提升自然保护地植被覆盖率的同时,对于城市化地区的自然保护地要关注路网密度的积极影响和建设用地的抑制作用,在高海拔地区规划与设立自然保护地要注意数量和规模适度。 展开更多
关键词 自然保护地 空间分异 格局优化 多尺度地理加权回归模型 太行山脉
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青藏高原自然保护区生态脆弱性演化与模拟 被引量:3
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作者 王晓峰 郑媛元 +3 位作者 孙泽冲 周继涛 王筱雪 朱梦娜 《环境科学》 北大核心 2025年第3期1633-1644,共12页
青藏高原是我国最大的生态脆弱敏感区,厘清青藏高原自然保护区生态脆弱性时空演变特征对推动生态安全屏障与绿色发展协同提升有重要意义.以青藏高原自然保护区为案例,基于“敏感性-重要性-恢复力”(SIR)这3个维度,构建评价指标体系并定... 青藏高原是我国最大的生态脆弱敏感区,厘清青藏高原自然保护区生态脆弱性时空演变特征对推动生态安全屏障与绿色发展协同提升有重要意义.以青藏高原自然保护区为案例,基于“敏感性-重要性-恢复力”(SIR)这3个维度,构建评价指标体系并定量评价时空特征,采用AHP-OWA模拟不同决策偏好下的生态脆弱性情景.结果表明:①2000~2020年青藏高原生态脆弱性指数(EVI)从0.79减小至0.74,自然保护区生态脆弱格局整体呈改善趋势,然而,较高脆弱区仍占据主导地位;②生态脆弱性空间上总体呈现“西北高,东南低”的格局,高值主要集中于羌塘、可可西里、中昆仑和阿尔金山等地,低值位于雅鲁藏布江、若尔盖湿地等自然保护区的东南部;③基于OWA方法设置了3种情景,从可持续导向到经济优先导向,高度脆弱区范围不断扩展,羌塘和阿尔金山地区较为明显,而低脆弱区变化较小.研究评估青藏高原自然保护区生态脆弱性,并通过OWA方法对不同发展条件下的脆弱性进行未来情景模拟,可为区域可持续发展和脆弱性风险预警机制的建设提供理论参考. 展开更多
关键词 生态脆弱性 空间多准则评估 有序加权平均(OWA) 情景分析 青藏高原自然保护区
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中国逐日气象因素的空间插值方法R代码实现
17
作者 张睿 郑环 +4 位作者 王超男 屈水令 王松旺 吴静 郭青 《环境卫生学杂志》 2025年第2期163-170,共8页
目的本研究旨在利用R代码,通过案例分析实现将气象因素站点数据插值为栅格数据,为气象因素个体暴露水平及其健康风险评估提供数据整理的方法。方法收集整理2010年1月1日至2021年12月31日,中国2419个国家级地面气象站的逐日气象数据序列... 目的本研究旨在利用R代码,通过案例分析实现将气象因素站点数据插值为栅格数据,为气象因素个体暴露水平及其健康风险评估提供数据整理的方法。方法收集整理2010年1月1日至2021年12月31日,中国2419个国家级地面气象站的逐日气象数据序列。借助R代码应用反距离加权法(inverse distance weighting,IDW)进行空间插值。结果当插值算法参数p取2、N取10~15时,可获得最佳的插值精度。同时,利用furrr包进行并行运算,开启8个CPU核心可实现最优的插值效率。结论该R代码可有效实现将气象因素站点数据插值为栅格数据。 展开更多
关键词 气象因素 个体暴露 空间插值 反距离加权法 R代码
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中国人口城–乡逆流的空间格局及其影响因素
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作者 朱媛媛 杨千龙 +1 位作者 罗维聪 王敏 《地理科学》 北大核心 2025年第7期1485-1499,共15页
人口城-乡逆流是解读中国人口流动趋势的新视角,也是城乡演变关系的重要体现。本文基于2020年全国人口普查数据,将人口城-乡逆流划分为总体、省内县际与省际3种类型,运用探索性空间数据分析方法(ESDA)解析其空间格局,并应用多尺度地理... 人口城-乡逆流是解读中国人口流动趋势的新视角,也是城乡演变关系的重要体现。本文基于2020年全国人口普查数据,将人口城-乡逆流划分为总体、省内县际与省际3种类型,运用探索性空间数据分析方法(ESDA)解析其空间格局,并应用多尺度地理加权回归(MGWR)模型揭示影响因素的多尺度效应与空间异质性。研究发现:①2010—2020年全国尺度上人口城-乡逆流规模呈上升趋势。②中国省内县际人口城-乡逆流的空间格局具有以胡焕庸线为界的“东密西疏”特征;中国省际人口城-乡逆流呈现出“沿海串联成带、内陆单核交互”的空间特征。③MGWR模型分析表明,中国总体、省内县际与省际人口城-乡逆流空间格局的影响因素存在多尺度效应和空间异质性。归一化植被指数(NDVI)、PM_(2.5)质量浓度对总体人口城-乡逆流产生负向影响,PM_(2.5)质量浓度对省内县际人口城-乡逆流存在显著的负向影响,对省际人口城-乡逆流存在局部显著的负向影响;而每万人医疗床位对省内县际与省际人口城-乡逆流的影响不具有显著性,NDVI对省际人口城-乡逆流不存在显著性影响;其余因素对3类人口城-乡逆流均存在正向与负向并存的影响。研究旨在科学认知中国人口城-乡逆流的空间格局特征,以期为激活乡村新质生产力与建设美丽中国提供科学理论依据和支撑。 展开更多
关键词 人口城–乡逆流 县域尺度 多尺度地理加权回归 空间异质性 中国
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数实融合发展对区域创新能力的空间效应及异质性研究
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作者 庄赟 林鑫城 +1 位作者 刘乃全 周闽军 《区域经济评论》 北大核心 2025年第4期84-98,共15页
利用数实融合发展契机推进创新资源流动,进而诱导区域创新能力提升已成为落实区域协调发展战略和推动新质生产力发展的重要路径。基于国家统计局制定的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》选取衡量数实融合发展基础的核心产业指标... 利用数实融合发展契机推进创新资源流动,进而诱导区域创新能力提升已成为落实区域协调发展战略和推动新质生产力发展的重要路径。基于国家统计局制定的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》选取衡量数实融合发展基础的核心产业指标和对衡量区域创新能力有理论关联的产业数字化指标,在此基础上运用规范的统计综合评价技术测算中国30个省(区、市)2012—2022年数实融合发展综合得分,构建空间杜宾模型(SDM)检验数实融合对区域创新能力的影响。研究结论表明,数实融合发展总体上不仅对本地区创新能力具有较为明显的正向促进作用,对周边地区创新能力也具有显著的正向空间溢出效应,而且这种溢出效应的程度显著高于对本地区创新能力所产生的直接效应;进一步分析表明,数实融合对东中西部区域创新能力的影响存在明显的异质性特征。 展开更多
关键词 数实融合 区域创新能力 熵权法 空间杜宾模型 空间溢出效应
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基于勘查大数据的控矿作用空间非平稳性定量研究:以三山岛金矿床为例
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作者 黄继先 李苇琪 +3 位作者 邓浩 万世军 李晓 毛先成 《地学前缘》 北大核心 2025年第4期317-328,共12页
隐伏矿体三维预测正在逐渐成为地球深部矿产资源勘查的关键技术和方法,准确把握控矿因素与矿化的关联关系对模型预测性能至关重要。矿化的形成是一个典型的空间非平稳过程,利用大数据技术,从勘查数据出发,定量探索控矿因素与矿化的空间... 隐伏矿体三维预测正在逐渐成为地球深部矿产资源勘查的关键技术和方法,准确把握控矿因素与矿化的关联关系对模型预测性能至关重要。矿化的形成是一个典型的空间非平稳过程,利用大数据技术,从勘查数据出发,定量探索控矿因素与矿化的空间非平稳关系及其特征,可为三维成矿预测建模提供更精准的关键参数,有助于从定量的角度厘清控矿作用规律及其背后的成因。本文以三山岛金矿床为研究实例,对控矿作用的空间非平稳性及其特征展开研究,首先利用三维地理加权回归(geographical weighted regression,GWR)模型探测控矿因素对矿化影响的空间非平稳性;随后通过方向加权改进三维GWR的权函数,以此为基础分析控矿作用的各向异性;然后将多尺度GWR模型扩展到三维空间,针对不同控矿因素研究其对矿化影响的多尺度特征;接下来通过计算不同控矿因素对矿化影响的平稳性指数,比较分析其平稳性程度;最后对不同控矿因素对矿化的影响强度与变异程度进行对比分析,结合成矿规律进一步挖掘了各控矿因素对矿化影响的方向、尺度及强度特征的相互关联关系。 展开更多
关键词 空间非平稳性 地理加权回归 各向异性 多尺度GWR 三维成矿预测
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