【摘 要】
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苏州市作为长三角重要的中心城市之一,生态环境一直备受关注。近年来苏州市经济迅速发展,人口增加,土地利用开发程度加大,土地利用空间格局发生转变,耕地、水域等生态用地不可避免地转变为建设用地,生境破碎化加剧,生态安全风险上升。本文以苏州市为研究对象,基于2010年和2018年的土地利用数据,采用CLUE-S模型对苏州市土地利用空间分布进行模拟检验,模拟2030年自然增长情景下的土地利用变化,并与生态保
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苏州市作为长三角重要的中心城市之一,生态环境一直备受关注。近年来苏州市经济迅速发展,人口增加,土地利用开发程度加大,土地利用空间格局发生转变,耕地、水域等生态用地不可避免地转变为建设用地,生境破碎化加剧,生态安全风险上升。本文以苏州市为研究对象,基于2010年和2018年的土地利用数据,采用CLUE-S模型对苏州市土地利用空间分布进行模拟检验,模拟2030年自然增长情景下的土地利用变化,并与生态保护情景下的土地利用变化对比,基于不同时期不同情景下的土地利用数据,通过InVEST模型生境质量模块对苏州市的生境质量进行评估分析,主要结论如下:(1)为了使模拟结果更精确,本文选择50m×50m、200m×200m、300m×300m、400m×400m、500m×500m五个不同的尺度,对驱动因子和各土地利用类型二值图进行Logistic回归分析,获得不同尺度下的回归系数和ROC值,比较发现400m×400m是最佳模拟尺度。(2)以苏州市2010年的土地利用数据为基础,从自然因素(坡向、高程、坡度)、区位因素(到河流的距离、到居民点的距离、到公路的距离、到基础设施的距离、到铁路的距离)和社会经济因素(人口密度和GDP)三个方面,选取10个驱动因子,模拟2018年的土地利用变化情况,并与实际的土地利用空间分布进行对比,利用Kappa系数验证,结果显示Kappa系数达到0.8545(>0.7),模拟结果精度较高,说明CLUE-S模型能够较好的对苏州市土地利用变化进行模拟研究。(3)以2018年土地利用数据为基础数据,通过调整弹性系数、改变土地利用需求量等方法,模拟预测2030年自然增长情景下苏州市的土地利用变化、2030年生态保护情景下的苏州市的土地利用变化。对比可以发现,依照自然增长情景发展,苏州市的建设用地增加较多,生态用地面积减少;生态保护情景时,建设用地增加速度缓慢,水域、耕地等得到保护。(4)基于2010、2018和2030年两种情景下的土地利用变化,采用InVEST模型生境质量模块,得到生境退化、生境质量和生境稀缺三个指数,评估苏州市2010年、2018年、2030年自然增长情景、2030年生态保护情景下的生境质量,结果表明,2030年生态保护情景的生境质量较好,未来苏州市基于此情景发展生境质量最优。
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