Page 170 - 《武汉大学学报(信息科学版)》2025年第10期
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第 50 卷第 10 期 何建华等:城市网络化空间增长过程及其对区域生态系统的影响:以长江中游城市群为例 2105
图 5 城市群生态网络图
Fig. 5 Urban Agglomeration Ecological Network
表 6 2000—2020 年城市群生态网络特征 态廊道进行空间叠置分析。通过自然断裂点法
Table 6 Ecological Network Characteristics of Urban 进行分类,提取出网络交互高值区后与生态源地
Agglomeration from 2000 to 2020
和生态廊道叠加,具体结果见表 8 和图 6。生态源
年份 源地数量/块 廊道数量/条 α 指数 β 指数 γ 指数 地被城市网络所分割,生态廊道受到阻断,对区
2000 57 126 0.642 2.210 0.763 域生态系统物种迁徙、物质能量流动起到了阻碍
2010 59 131 0.646 2.220 0.766 作用。同时,城市网络交互热点区域也覆盖到生
2020 67 149 0.643 2.223 0.764 态源地和生态廊道,并随时间推移交互高值区域
不断扩大,对生态源地和廊道的侵占面积和比例
3.3 长江中游城市群网络化空间增长对区域生
也在不断扩大。随着城市网络化空间增长趋势
态系统的影响 日益明显,区域生态网络将会受到越来越大的扰
3.3.1 城市网络化发展对生态系统网络结构的影响
动,受到影响较大的生态源地和廊道大都位于武
从城市网络和生态网络两个系统的角度,利
汉以及长株潭周边等交互高值区,也表明城市网
用 QAP 分析方法对城市网络和生态网络进行相 络化发展对生态网络结构的影响已经有所显现,
关性分析和回归分析,结果见表 7。从 QAP 相关
不容忽视。
系数以及 QAP 回归系数结果来看,区域城市网络
表 7 城市网络与生态网络 QAP 分析
化发展对生态网络具有正向促进关系,这种正向
Table 7 QAP Analysis of Urban Network and Ecological
作用在 2000—2010 年先增大,在 2010—2020 年有 Network
所回落,与生态网络特征分析结果相印证。这表 分析参数 2000 年 2010 年 2020 年
明区域在城市网络化发展过程中,区域生态网络 QAP 相关分析结果 0.240 *** 0.303 *** 0.271 ***
结构日趋完善,但随着时间推移,随着网络化空 QAP 非标准化系数 0.121 *** 0.146 *** 0.205 ***
间增长强度越来越大,这种正向促进作用有所下 QAP 标准化系数 0.239 *** 0.303 *** 0.271 ***
降,生态网络结构受到其扰动也越来越大。 R 2 0.058 0.092 0.074
随后,将网络空间交互与区域生态源地、生 注:***表示 P<0.01。
表 8 城市网络化空间增长侵占源地、廊道面积
Table 8 Area of Sources and Corridors Encroached by Urban Networked Spatial Growth
生态源地 生态廊道
年份
源地面积/km² 源地侵占面积/km² 占比/% 廊道面积/km² 廊道扰动面积/km² 占比/%
2000 115 499.87 1 953.81 1.69 122 046 24 711.73 20.25
2010 116 631.68 6 444.17 5.53 132 372 45 948.58 34.71
2020 108 328.50 9 563.88 8.83 135 925 58 055.59 42.71

