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中國典型山區國土空間功能優化與調控 版權信息
- ISBN:9787030697646
- 條形碼:9787030697646 ; 978-7-03-069764-6
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
中國典型山區國土空間功能優化與調控 內容簡介
本書研究工作涉及太行山區、橫斷山區和黔桂喀斯特山區, 重點研究了典型山區水土要素耦合關系與特征、國土空間功能類型與承載力、國土空間功能優化等。主要內容包括: 中國山區國土空間特征, 山區國土空間功能研究理論體系, 國際山區研究計劃、空間發展與政策, 典型山區國土空間功能類型劃分及其評價, 基于水土耦合的典型山區國土空間承載力, 典型山區水土資源利用沖突分析, 典型山區國土空間功能優化的實證, 山區國土空間功能重構與治理等。
中國典型山區國土空間功能優化與調控 目錄
第1章 典型山區基礎數據集 1
1.1 典型山區選取 1
1.1.1 太行山區 1
1.1.2 橫斷山區 2
1.1.3 黔桂喀斯特山區 2
1.2 典型山區土地利用數據生產 2
1.2.1 方法與數據源 2
1.2.2 典型山區多期土地利用數據及其精度 5
1.2.3 典型山區土地利用變化分析 9
1.3 典型縣(市、區)土地利用數據生產 14
1.3.1 方法與數據源 14
1.3.2 典型縣(市、區)多期土地利用數據及其精度 15
1.3.3 典型縣(市、區)土地利用變化分析 29
參考文獻 48
第2章 中國山區國土空間特征 49
2.1 國土空間概念與基本屬性 49
2.1.1 有關概念 49
2.1.2 山區國土空間屬性 49
2.1.3 山區國土空間的地域性 59
2.2 山區國土空間的特性 60
2.2.1 國土空間形態 60
2.2.2 國土空間關系 62
2.2.3 國土空間分異性 63
2.3 中國山區國土空間基本特征 64
2.3.1 基于自然地貌的山區分布 65
2.3.2 基于統計口徑的中國山區特征 68
2.4 中國山區國土空間地域差異 70
2.4.1 水平向的地域差異 70
2.4.2 垂向的地域差異 73
2.4.3 我國山區國土空間利用與開發特征 74
參考文獻 75
第3章 山區國土空間功能研究理論體系 76
3.1 山區國土空間功能研究對象 76
3.2 山區國土空間功能研究的理論基礎 76
3.2.1 地域功能理論 76
3.2.2 資源環境承載力理論 77
3.2.3 國土功能權衡與協同理論 77
3.2.4 拓展的空間結構組織理論 78
3.3 山區國土空間功能的基本屬性 78
3.3.1 空間功能的交織性 78
3.3.2 空間功能的復合性 78
3.3.3 空間功能的多尺度性 80
3.3.4 空間功能的遠程耦合性 80
3.4 影響山區國土空間功能的因素 81
3.4.1 水土要素耦合 81
3.4.2 工業化與城鎮化水平 81
3.4.3 區位與交通 82
3.4.4 規劃管控與調控政策 82
參考文獻 82
第4章 國際山區研究計劃、空間發展與政策 84
4.1 基于文獻計量的山區研究圖譜 84
4.1.1 文獻計量方法 84
4.1.2 山區研究知識圖譜聚類 85
4.1.3 山區研究的熱點與趨勢 86
4.2 國際山地研究計劃 86
4.2.1 綜合性研究計劃 86
4.2.2 專題性研究計劃 90
4.2.3 山地研究的重點 91
4.3 國外山區空間發展與政策概述 92
4.3.1 空間發展與政策架構 92
4.3.2 空間發展與政策差別化 92
4.3.3 國外山區發展政策體系 95
4.3.4 山區政策的主要效用 96
4.4 對我國山區研究與治理的啟示 97
4.4.1 研究層面 97
4.4.2 政策層面 98
參考文獻 99
第5章 典型山區國土空間功能類型劃分及其評價 102
5.1 國土空間利用分類與數據制備 102
5.1.1 國土空間利用分類 102
5.1.2 土地利用類型與國土空間利用類型轉換 103
5.1.3 國土空間利用與開發格局數據制備 104
5.2 典型山區國土空間功能適宜性評價與類型劃分 105
5.2.1 國土空間功能類型劃分方法 105
5.2.2 國土空間功能適宜性評價 106
5.3 評價結果 122
5.3.1 太行山區 122
5.3.2 橫斷山區 127
5.3.3 黔桂喀斯特山區 132
5.4 典型山區國土空間功能重要性評價 139
5.4.1 國土空間功能重要性評價方法 139
5.4.2 太行山區國土空間功能重要性 143
5.4.3 橫斷山區國土空間功能重要性 146
5.4.4 黔桂喀斯特山區國土空間功能重要性 154
參考文獻 158
第6章 基于水土耦合的典型山區國土空間承載力 160
6.1 承載力概念與內涵 160
6.1.1 承載力的概念 160
6.1.2 承載力的內涵與發展 161
6.1.3 中國資源環境承載力的研究 162
6.2 資源環境承載力邏輯與要素解析 164
6.2.1 理論與邏輯建構 164
6.2.2 要素系統解析 166
6.3 典型山區水土耦合對經濟增長的阻尼分析 169
6.3.1 問題的提出與理論基礎 169
6.3.2 基于水土耦合的增長阻尼模型的推導 170
6.3.3 研究數據及指標選取 171
6.3.4 典型山區計量結果與對比 172
6.4 基于水土耦合的空間承載力評價及預警方法 175
6.4.1 整體思路與框架 175
6.4.2 空間承載力評價及預警方法體系 175
6.4.3 參數與數據說明 176
6.5 典型山區國土空間承載力評價及預警 177
6.5.1 太行山區 177
6.5.2 橫斷山區 179
6.5.3 黔桂喀斯特山區 181
6.5.4 典型山區國土空間承載力對比及優化對策 183
參考文獻 185
第7章 典型山區水土資源利用沖突分析 187
7.1 水土資源利用沖突分析框架 187
7.1.1 水土資源利用沖突定義 187
7.1.2 水土資源利用沖突分析方法與邏輯框架 189
7.2 典型山區水土資源利用沖突類型分析 189
7.2.1 典型山區農業水土資源沖突時空特征 190
7.2.2 典型山區礦業開采驅動的水土資源沖突分析 192
7.2.3 典型山區城鎮擴張驅動的水土資源沖突分析 195
7.3 典型山區國土開發利用沖突演化時空格局 197
7.3.1 基于適宜性的國土空間功能沖突格局 197
7.3.2 基于土地系統的國土開發利用沖突格局 201
7.4 水土資源多功能權衡 226
7.4.1 功能權衡表現形式與方法 226
7.4.2 典型山區現狀多功能權衡分析 228
參考文獻 235
第8章 典型山區國土空間功能優化的實證 236
8.1 山區國土空間功能優化的目的與路徑 236
8.2 典型山區國土空間功能價值核算 236
8.2.1 國土空間功能價值核算概念 236
8.2.2 國土空間功能價值核算 237
8.2.3 典型山區國土空間功能價值空間特征 239
8.3 典型山區國土空間功能優化 245
8.3.1 基于國土空間功能類型及重要性的調控 245
8.3.2 太行山區國土空間功能優化與提升 250
8.3.3 平山縣水土資源利用沖突與權衡的調控 277
8.3.4 普格縣“三生空間”優化多情景模擬 290
8.3.5 寶興縣國土“三生空間”格局優化 303
8.4 小尺度單元國土空間優化的框架結構模式 312
8.4.1 模式提出假設及形象表達 312
8.4.2 模式提出的依據 314
8.4.3 模式內涵與構建 315
8.4.4 基于僰王山鎮的實證分析 318
8.5 山區國土空間功能優化與調控對策框架 327
8.6 關于中低山-丘陵區國土空間重點發展的建議 329
8.6.1 我國中低山-丘陵區國土空間概況 329
8.6.2 我國中低山-丘陵區國土空間開發存在的問題 329
8.6.3 對策與建議 330
參考文獻 331
第9章 山區國土空間功能重構與治理 333
9.1 我國山區國土空間功能提升的新要求 333
9.1.1 生態文明與美麗中國建設 333
9.1.2 鄉村振興戰略 336
9.1.3 山水林田湖草生命共同體理念 339
9.2 我國山區國土空間功能重構的基本思想和整體框架 340
9.2.1 指導思想與理念 340
9.2.2 山區國土空間功能優化概念模型 341
9.2.3 我國山區國土空間功能優化整體框架 342
9.3 我國山區振興路徑分析 345
9.3.1 山區產業振興與經濟發展 345
9.3.2 山區生態保護與功能提升 346
9.3.3 山區聚落優化及鄉村振興 346
9.4 政策導向與保障體系建議 347
9.4.1 堅持政府引導、設立專門機構、規劃先行的發展體系 347
9.4.2 加大資金支持力度和使用效率 347
9.4.3 完善環境立法機制,建立山區環境監測體系 348
9.4.4 完善城鄉一體化規劃體制,實現城鄉統籌發展 348
9.4.5 加強農村基礎設施建設 349
9.4.6 加強人才資源支持和引進 349
參考文獻 349
第10章 中國山區研究的展望 351
10.1 中國山區研究的重要性與機遇 351
10.2 中國山區研究的若干核心科學問題 352
10.2.1 國內外山區研究現狀 352
10.2.2 山區研究的若干核心問題 354
10.3 未來山區研究的導向 355
10.3.1 基礎性研究 355
10.3.2 應用性研究 355
10.3.3 審美文化觀與空間建構研究 356
10.3.4 推動多尺度耦合與動態研究 356
10.3.5 關注山地,支撐未來 357
參考文獻 360
中國典型山區國土空間功能優化與調控 節選
第1章 典型山區基礎數據集 1.1 典型山區選取 山區是山地主導的地理空間,是山、水、林、田、湖、草與人高度復合的地域綜合體,其資源、生態、環境重要性尤為突出,是國家自然保護地的集中分布區,也是人類生態福祉區。山區還是大江大河的發源地,在水源涵養、生物多樣性保持、氣候與環境調節、旅游休閑等方面具有不可替代的功能。中國山地面積廣大,約占陸地面積的65%,山區面積總體達到了72%,當前仍有4億多人生活在山區[1]。山區地形復雜、環境梯度大、氣候多樣、土地利用與土地覆被空間差異大。山地垂直帶譜發育,并因其環境的庇護性,在地球環境急劇變化過程中,成為許多動植物的避難所,延續著動植物的繁衍與進化,也是特有物種和旗艦物種的關鍵分布區域。 基于國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)“典型山地水土要素時空耦合特征、效應及其調控”項目,確立了三個典型山區:太行山區、橫斷山區以及黔桂喀斯特山區為研究對象。三個山區位于不同的氣候區,水熱條件差異明顯,植被、土壤也不同,人類活動表現在土地利用的方式和強度上也各有不同,受氣候變化影響,水土要素時空耦合特征也有變化,造成了一些資源環境和生態問題,具有區域代表性和典型性,是認識山區自然和人文相互作用、影響效應與促進山區國土空間開發格局優化的重要研究和實踐區域。 1.1.1 太行山區 太行山區是我國東部一條重要的山脈,位于海河流域上游(35°N~41.5°N,111.5°E~116.5°E),既是華北平原重要的生態屏障,又是重要的水源涵養與補給區。太行山北起北京市西山,向南延伸至河南與山西交界的王屋山,東臨華北平原,是中國地勢第二級階梯的東緣,是黃土高原和華北平原的天然分界線。其面積約13.7萬km2,海拔在50~3000m,屬于溫帶半濕潤性大陸季風氣候區,冬夏長,春秋短,年均降水量約600mm,降水量偏少且集中在夏季;區內群山連綿,溝壑縱橫,地勢整體上西北高東南低,低山丘陵、平原、盆地和河谷山川等均有分布;山區降水分布不均勻,迎風坡多,背風坡少;年均氣溫約12℃,無霜期在180d左右;山區植被類型以暖溫帶針闊葉混交林為主,林地和草地在不同海拔區均有分布,并有著豐富的經濟作物及金屬礦藏資源。太行山區土壤貧瘠,礫石含量高,水分短缺嚴重影響農林生態系統的功能,近年來土地退化、自然災害頻發,生態環境保護壓力增大。區域內人口約950萬,是人類活動較為頻繁的區域。不利的自然條件和人類過度的開發導致了該區域生態系統的嚴重退化和生物多樣性的嚴重喪失,引發了一系列生態環境問題,嚴重影響了該區域內經濟社會的協調與可持續發展。 1.1.2 橫斷山區 橫斷山區地處中國西南的藏東、川西和滇西北一帶,地勢上是中國**級階梯向第二級階梯的過渡地帶,位于24.5°N~34°N,98°E~104.5°E,涵蓋四川省、云南省和西藏自治區的98個區縣,其面積約44.9萬km2。橫斷山區地處亞熱帶和高原溫帶氣候區,年均氣溫為15.3℃,海拔在400~7500m,地勢北高南低、西高東低,嶺谷高差極大,水量豐富,干濕季明顯,降水、輻射、氣溫等垂直差異顯著,是中國*長、*寬和*典型的南北走向的高山與峽谷組群。由于地形的影響,局地氣候變化與差異明顯,生境多樣性促使區內動植物種類繁多,森林面積廣布,植被水平地帶性和垂直地帶性明顯,土地利用類型多樣,地質構造復雜使得橫斷山礦產資源非常豐富。區內有怒江、瀾滄江、金沙江、雅礱江、大渡河、岷江六大水系,水資源豐沛。區內人口約為2004萬,主要集中在南部和東南地區。橫斷山區地形起伏大、山地災害風險高是制約經濟發展和人居安全的關鍵因素,山區生態環境建設和經濟社會快速發展之間沖突的破解與權衡和調控是其空間可持續發展的關鍵。 1.1.3 黔桂喀斯特山區 黔桂喀斯特山區作為全球三大巖溶喀斯特集中分布的地區之一,位于中國西南地區,包括貴州、廣西兩省(自治區)共107個縣,位于22.08°N~28.25°N,104.25°E~110.4°E,其東接湖南,西鄰云南,北連四川,地勢自西北向東南逐漸降低,*高海拔為2800m,面積約21.4萬km2,喀斯特峰林、峰叢山地廣布,平原(平壩)分布有限。區域內氣候屬于亞熱帶季風氣候,主要受大氣環流和高原地形的影響較大,導致該區域的海拔和氣候變化差異明顯,年均氣溫高于15℃,年降水量超過1200mm,受季風影響降水多集中在4~10月。區域內巖溶地貌發育,主要包括巖溶斷陷盆地、峰叢洼地、峰林平原、巖溶槽谷和巖溶高原。喀斯特山區屬于地球上一個獨*且脆弱的自然環境區域,其生態變異靈敏度高,環境承載能力低下,承受災害及恢復的能力弱,表現出多樣性和脆弱性并存的典型特征。區內人口約為3691萬,由于不合理的人類活動,疊加原本脆弱的喀斯特環境,該區域水土流失加劇,土地呈現石漠化現象,成為我國西南喀斯特地區*大的生態環境問題之一。 1.2 典型山區土地利用數據生產 1.2.1 方法與數據源 土地利用現狀數據以Landsat衛星遙感影像為基礎,參照中國科學院地理科學與資源研究所的分類系統,將土地利用類型劃分為耕地、林地、草地、水域、城鎮工礦居民用地和未利用地6類,其中又將林地細分為有林地、灌木林地、疏林地和其他林地4類,耕地細分為水田和旱地兩類。各地類的遙感影像解譯標志見表 1-1。通過遙感影像解譯建立2010年土地利用數據庫,以2010年土地利用數據為基礎,通過2000年和2015年兩期影像更新得到2000年和2015年的土地利用數據庫,*后以2000年土地利用數據為基礎,通過1990年的遙感影像更新得到1990年土地利用數據庫。 表1-1 遙感影像專題信息解譯標志 太行山區、橫斷山區、黔桂喀斯特山區1990年1∶10萬土地利用數據精度驗證主要從以下兩個方面入手:一方面,查詢相關文獻資料,依據三大山區土地利用結構特征,從整體上判斷該山區土地利用數據是否合理;另一方面,參考1990年前后各時期、各類型遙感影像,分地類采點進行詳細精度驗證。通過查詢和計算三大山區土地利用類型、面積、比重,結合地區統計年鑒數據、相關文獻資料,整體把握三大山區 1990 年土地利用數據精度。在此基礎上,按照地類面積和分布區域隨機均勻采點驗證,通過樣點精度判斷與計算得到三大山區每一地類判讀詳細精度。據此,結合1990年TM影像再次判讀與驗證。 1.2.2 典型山區多期土地利用數據及其精度 1.2.2.1 太行山區 1. 土地利用數據 通過ArcGIS統計功能得到太行山區1990年、2000年、2010年和2015年四個時期的土地利用現狀數據,見表1-2。 表1-2 1990年、2000年、2010年、2015年太行山區土地利用現狀統計 注:由于四舍五入,百分比之和可能不為100%,下同。 由表1-2得出,1990年太行山區總面積為136893.79km2,其中,林地為40595.26km2,占總面積的29.65%;耕地為49750.18km2,占總面積的36.34%;草地為35870.54km2,占總面積的26.20%;水域為1884.53km2,占總面積的1.38%;城鎮工礦居民用地為8705.28km2,占總面積的6.36%;未利用地為88km2,占總面積的0.06%。 2000年其林地為41209.08km2,占總面積的30.10%;耕地為48976.16km2,占總面積的35.78%;草地為35180.82km2,占總面積的25.70%;水域為1928.68km2,占總面積的1.41%;城鎮工礦居民用地為9511.27km2,占總面積的6.95%;未利用地為87.77km2,占總面積的0.06%。 2010年其林地為40658.05km2,占總面積的29.70%;耕地為48861.44km2,占總面積的35.69%;草地為35669.63km2,占總面積的26.06%;水域為1812.68km2,占總面積的1.32%;城鎮工礦居民用地為9764.03km2,占總面積的7.13%;未利用地為127.96km2,占總面積的0.09%。 2015年其林地為40803.26km2,占總面積的29.81%;耕地為47986.55km2,占總面積的35.05%;草地為35306.75km2,占總面積的25.79%;水域為1940.73km2,占總面積的1.42%;城鎮工礦居民用地為10707.80km2,占總面積的7.82%;未利用地為148.69km2,占總面積的0.11%。 2. 精度驗證 1990年在其六大地類共選取樣點1742個,總精度達88.95%。其中,林地選取樣點727個,精度達87.22%;耕地選取樣點330個,精度達91.69%;城鎮工礦居民用地選取樣點275個,精度達92.31%;草地選取樣點250個,精度達88.04%;水域選取樣點110個,精度達94.59%;未利用地選取樣點50個,精度達80.00%。 2000年在其六大地類共選取樣點645個,總精度達87.54%。其中,林地選取樣點340個,精度達91.00%;耕地選取樣點115個,精度達88.85%;城鎮工礦居民用地選取樣點60個,精度達95.00%;草地選取樣點100個,精度達80.40%;水域選取樣點20個,精度達90.00%;未利用地選取樣點10個,精度達80.00%。 2010年在其六大地類共選取樣點1742個,總精度達87.96%。其中,林地選取樣點727個,精度達87.43%;耕地選取樣點330個,精度達90.21%;城鎮工礦居民用地選取樣點275個,精度達96.73%;草地選取樣點250個,精度達80.40%;水域選取樣點110個,精度達87.50%;未利用地選取樣點50個,精度達84.00%。 2015年在其六大地類共選取樣點1537個,總精度達87.44%。其中,林地選取樣點600個,精度達84.16%;耕地選取樣點310個,精度達85.73%;城鎮工礦居民用地選取樣點253個,精度達90.51%;草地選取樣點224個,精度達81.25%;水域選取樣點100個,精度達95.00%;未利用地選取樣點50個,精度達78.00%。 1.2.2.2 橫斷山區 1. 土地利用數據 通過ArcGIS統計功能得到橫斷山區1990年、2000年、2010年和2015年四個時期的土地利用現狀數據,見表1-3。 表1-3 1990年、2000年、2010年、2015年橫斷山區土地利用現狀統計
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