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摘要:
利用地理探测器探究地理要素变化与驱动因子关系的优势以及支持向量机分类决策的特点,对CA模型进行改进,并结合Markov模型,形成GD_SVM_CA-Markov模型,以期为县城城镇发展规划以及环境保护提供决策参考.以生态脆弱区典型县域内蒙古磴口县为研究区,基于2011年磴口县土地利用数据,应用GD_SVM_CA-Markov模型,对磴口县2016年的土地景观空间分布格局进行模拟预测,以期发现其变化规律,为了保证模拟精度,将模拟结果与传统CA-Markov模型模拟结果进行对比验证.结果表明,CA-Markov模型模拟结果的总体Kappa系数为0.862 8,GD_SVM_CA-Markov模型模拟结果的总体Kappa系数为0.925 0,2个模型模拟结果的精度均较高,但GD_SVM_CA-Markov模型模拟结果的精度更高,结果更优.因此,将GD_SVM_CA-Markov模型应用于当地土地景观空间分布格局模拟预测,具有一定可行性,可为当地生态治理以及相关政策的实施提供参考.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于GD_SVM_CA-Markov模型的县域景观格局模拟
来源期刊 中国水土保持科学 学科 地球科学
关键词 地理探测器 SVM CA-Markov 模拟 磴口县
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 开发研究
研究方向 页码范围 134-141
页数 8页 分类号 K903
字数 4732字 语种 中文
DOI 10.16843/j.sswc.2018.03.017
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 岳德鹏 北京林业大学精准林业北京市重点实验室 97 911 13.0 27.0
2 于强 北京林业大学精准林业北京市重点实验室 50 203 9.0 12.0
3 张启斌 北京林业大学精准林业北京市重点实验室 39 194 8.0 12.0
4 王宇航 北京林业大学精准林业北京市重点实验室 4 16 2.0 4.0
5 马欢 北京林业大学精准林业北京市重点实验室 28 207 8.0 13.0
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地理探测器
SVM
CA-Markov
模拟
磴口县
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
中国水土保持科学
双月刊
1672-3007
11-4988/S
大16开
北京市海淀区清华东路35号
82-710
2003
chi
出版文献量(篇)
2328
总下载数(次)
3
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31472
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