Page 171 - 《武汉大学学报(信息科学版)》2025年第10期
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2106 武 汉 大 学 学 报 (信 息 科 学 版) 2025 年 10 月
图 6 城市网络交互对生态网络结构的影响
Fig. 6 Impact of Urban Networked Interaction on Ecological Network Structure
3.3.2 城市网络化发展对区域生态系统功能的影响 外部性逐渐显现,但作用并不是很大。对控制变
由表 9 和图 7 可知,总体来说,城市网络化发 量而言,经济发展水平越高、基础教育覆盖人数
展对生态系统功能影响在空间上呈集聚分布,但 越多,规模以上工业企业数量越多,城市经济效
具有分散化的趋势。同时,生态系统功能影响强 益就越好,居民环保意识越高,一定程度上能够
度也随着城市网络交互强度的增大而减小,两者 缓解城市化过程对生态系统的影响;人口基数越
呈现出显著的负相关关系,生态系统功能受城市 大,对区域生态系统产生的压力就越大。
网络化发展的影响高值区域集中在中南部的罗
霄山脉地区。此处多属于生态源地,区域结构连 4 讨 论
通性较高,生境质量较好,但结构稳定性较差,生
城市网络化空间增长作为城市化进程的新
态环境较为脆弱,虽然位于城市网络化空间增长
发展模式 [39] ,相较于以往单体城市蔓延的发展模
的 低 值 区 域 ,随 着 时 间 推 移 网 络 化 程 度 持 续 增
式而言,区域整体空间增长强度有所放缓,城市
大,人类活动逐渐侵入,网络化空间增长带来的
网络结构日趋完善,城市间联系日益密切,网络
生态系统网络结构上的较小扰动便会带来较大
交互强度持续增强。总的来说,城市网络化发展
的生态系统功能影响,而且这种负向关系会随时
对区域生态系统具有正的外部性。这一点在城
间越来越明显。
市网络对生态系统功能的影响方面尤为明显,城
表 9 城市网络化对生态系统功能影响的空间自相关 市网络化发展带来了资金、知识技术和劳动力等
分析结果 发展要素的充分流动和空间集聚,将有助于提升
Table 9 Results of Spatial Autocorrelation Analysis of 城市实力 [40] ,推动城市产业绿色转型,减少对高
the Impact of Urban Networking on Ecosystem Function
能耗资源的依赖,从而改善区域景观格局、植被
莫兰指数 2000 年 2010 年 2020 年
覆盖以及生产力水平,也使得以往集中式的影响
网络交互强度 0.709 *** 0.727 *** 0.758 ***
呈 现 出 分 散 化 的 趋 势 ,缓 解 区 域 生 态 系 统 的 压
生态系统功能影响 0.815 *** 0.788 *** 0.751 ***
力。城市间互联互通也会促使在政策等方面的
两者空间相关关系 ─0.268 *** ─0.279 *** ─0.293 ***
合作,有助于跨区域生态治理和环境保护,特别
注:***表示 P<0.01。
是对物种跨区域迁移、大气污染的联防联控等方
如 表 10 所 示 ,在 非 空 间 计 量 模 型 回 归 结 果 面,这都将降低对区域生态系统功能的影响 [41] 。
中,解释变量的系数均为负,表明生态系统功能 对于生态系统结构而言,伴随着城市网络化
影响将会随着城市网络交互强度的增大而有所 进程,区域生态系统结构状况也在逐渐改善,源
缓解。空间杜宾模型中的间接效应大于直接效 地和廊道数量均有所增加,网络结构日益复杂,
应,但模型总体而言并不太显著,说明随着网络 网络连通效率有所提升,有助于物种迁移、物质
不断发展,网络交互对区域生态系统功能影响的 和能量流动等。但随着时间推移,城市网络化空

