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植被动态与景观变化
【水文过程与景观变化】 1.水的有无对景观有极大的影响。水是景观中较为活跃的景观要素,又是对景观的变化最具影响力的作用力或干扰因素。 2.水文过程的改变可使河流和湖泊干涸。除了河流的自然改道以外,人类对土地的利用是使水文过程和景观发生重大变化的直接原因。 【植被动态与景观变化】 植被在景观要素中生命周期相对较短,表现最为活跃,容易受到干扰和破坏,因此,对多数景观来说,植被的动态实际上代表了景观的变化。
景观变化的驱动力
景观变化的作用力包括物理力、动植物的生物力、人类活动。 不同景观在不同时空尺度上发生变化的作用力可能差异很大,不仅需要分别提取分析,更需要综合考虑。 任何作用力在影响单个景观要素之后,并进而影响整个景观之前,即变化由局部蔓延至整体之前,景观内部均会发生转变。有两类转变机制:非稳定机制和稳定机制。 一般来说,景观系统中有两类非稳定机制:一类是由生物相互作用中的非线性反馈和时滞效应引起的生物不稳定性
景观生态学的相关理论(3)
景观生态学的基本原理 共分为7个方面 1景观系统的整体性与异质性原理 一个健康的景观系统具有 功能上的整体性和连续 性 ,整体论提供了 景观生态学和感知论之间的连接 ,它解释了 结构与功能的相互作用 以及 尺度的重要性 。 景观是 由异质要素组成 ,因为异质性同抗干扰能力、恢复能力、系统稳定性和生物多样性有密切关系,
景观生态学的相关理论(2)
3渗透理论: 认为当介质密度达到某一临界值时,渗透物突然能够从介质的一端到达另一端。生物种群在景观中的“渗透”不但依赖于景观结构,还取决于物种的生态学特征。目前,渗透理论广泛应用于研究景观的生态流所表现出的临界阈限特征,以及景观连接度与生态过程的关系,并逐渐作为一种“景观中性模型”。 临界阈现象:因为影响因子或环境条件达到某一阈值而发生的从一种状态过渡到另一种截然不同状态的过程被称为临界阈现象。
景观变化的空间过程与空间模式
在自然过程和人类无计划活动作用下所产生的景观变化包括5种空间过程:穿孔、分割、破碎度、缩小和消失。 穿孔是景观开始变化时的最普遍方式。分割是用宽度相等的带来划分一个区域。破碎化是将一个生境或土地覆被类型分成小块生境或小块地。缩小在景观转化中意味着研究对象规模的减小。 其中,分割和破碎化的生态效应既可以类似,也可以不同,主要取决于分割廊道是否是物种运动或所考虑过程的障碍。 穿孔、分割
景观生态学的相关理论(1)
1等级理论: 是20世纪60年代以来逐渐发展形成的,关于复杂系统结构、功能和动态的理论。等级系统具有垂直和水平两种结构,其特征是松散耦联,这种辩证统一关系是应用等级理论的前提和关键环节。等级理论将生态过程纳入不同的离散空间作用尺度,同时各尺度的时间动态又强化了景观的离散空间尺度性。 2空间种群理论 岛屿生物地理学理论:岛屿上的物种丰度取决于两个过程,即迁入和灭绝。对于某一岛屿而言
流与景观结构
格局不仅影响流的大小、方向和传输距离,流也会对所经过的景观产生影响。 物种往往从一个结点跳跃式地迁移到周围几个结点,并在新结点附近做局部传播。当结点等级明确时,该过程就可称为等级扩散过程。方向性是等级扩散的一个重要特性。 扩张扩散:是指物体在继续占据原位置的基础上扩大其分布面积,如树种在母树周围萌生。 移位扩散:是物种离开某一地区迁移到另一地区,如某些物种随水流的长途扩散,以及鸟类的扩散迁移。
动植物在景观中的运动
动植物在景观中的运动大体可分为两种模式:一种是连续运动,一种是间歇运动。前者包括加速、减速和匀速运动;后者包含一次或几次的停歇。 不管是植物还是动物的运动,景观结构都是关键控制因素。 界面通过频率:某一客体穿越景观时前进单位距离所越过的边界数量。动物在较高均质性的空间中运动时具有较低的界面通过频率。将界面通过的频率与景观要素的对比度相结合,可以更精确地估计动物通过景观的相对速度。
相邻景观要素间的无机流
相邻景观要素间的无机流主要包括以下几种:水流、养分流和空气流。 【水流】 相邻景观要素间的水流速度主要取决于以下三个因素: 1. 水输入量及其时间。上游来的降水量越多,对下面水的压力就越大,因而洪水沿山坡下泄较快。 2. 土壤结构,特别是土壤孔隙度。 3. 土壤对水携带物质的过滤作用,包括土粒对物质的物理吸附和化学吸附。 水蚀就是通过流水冲去土壤表面颗粒物质的过程
反映景观功能的生态流
与流相关的两个重要概念是边界和成熟度。景观边界可起半透膜的作用,能对进入和离开景观要素的流进行过滤;沿边界也有流发生。在相邻景观要素成熟度不同的地方,彼此可以成为某些物质流的源或汇。 ·流的产生机制和林带的影响 景观中物质、能量和物种的传播或迁移主要取决于5种媒介物:风、水、飞行动物、地面动物、人。 景观中物质、能量的运动方向和距离取决于相应的驱动力。最主要的驱动力有三种,即
主要的景观空间动态模型
1.空间概率模型:把空间信息与概率分布相联系。如传统的Markov模型对研究景观斑块的动态变化较为适宜,另外空间概率模型是预测景观空间动态的主要方法之一。 2.元胞自动机模型:是一类由许多相同单元组成的,根据简单的邻域原则即能在系统水平上产生复杂结构和行为的离散型动态模型。如CA模型可以把局部小尺度上观测的数据结合到邻域转化规则中,然后通过计算机模拟来预测大尺度上系统的动态特征,从而成为研究多尺度上空间格局和过程相互作用的一种有效途径。
生态上最好的景观变化模式
生态上最好的景观变化模式是一种“颌状”模式,又称为“口状”模式。 有三个优点: 1. 一直维持着原来方形的生境斑块,尤其是在镶嵌序列的最后阶段。 2. 廊道连接性得到加强。小的残余斑块在新的斑块类型所构成的区域中起的是物种的踏脚石作用;廊道和小斑块使大片连续的新斑块类型所产生的副作用降低。 3. 很明显地增加了边界长度,为多生境物种和边缘物种提供了更多的生境。
气候变化与景观变化
气候变化对景观有重要影响,其中气候变化包括时间上和空间上的。 时间上有两种变化: 一种是周期性变化 ,如地球围绕太阳公转形成的春夏秋冬、地球自转产生的白天黑夜, 这种变化具有季节或昼夜的周期性,极为规律; 另一种变化是不规则的, 如第四纪冰川活动引起的地球表面地貌和生物等的巨变,厄尔尼诺现象引起气温的骤升或骤降、洪涝或极旱,台风对沿海地区的袭击, 这种变化对景观的影响具有异常性。
影响复合稳定性水平的因素
影响复合稳定性水平的因素 1. 无干扰情况下,仅考虑系统内部的因素就可。演替过程中,草类、灌丛和森林的生物量依次增大,结构依次复杂,复合稳定性依次增强。 2. 对于受干扰较大的景观,主要取决于外界因素影响的大小,而不是生物量(潜能)的大小。外界因素影响包括从外界投入系统的能流和物流。
景观复合稳定性的表现形式
复合稳定性:生态系统的稳定性与非稳定性的关系基本上是辩证统一的,因为非稳定性不断为稳定性创造条件,稳定性总是暂时的。为了说明这种关系,提出复合稳定性的概念。复合稳定性是一种人类赖以生存和所有生命现象基础的稳定性类型。 复合稳定性有两种表现形式: 1. 系统在很长时间内都围绕一个中心位置波动。这种形式的复合稳定
景观稳定性的理解
·景观稳定性 对于生态学系统,通常只存在动态平衡,而不存在物理实体的绝对平衡。 动态平衡:指系统总体上处于稳定的状态,但存在内部变化。总体可包括景观中物种的数量,单个物种的密度,立木的生物量,演替阶段的相对比例等量值;内部可指一段时间内的局部点,内部空间分布等。 如何理解景观的稳定性?
景观变化相关概念
景观变化 景观的变化有长期的,也有短期的。长期生态过程具有如下基本模式:恒定模式、周期循环模式、定向模式、分段模式和灾变模式。 景观变化:具体可指景观中某个非类型非空间变量的变化,也可指景观组成要素类型的变化,或者景观空间格局的变化。 景观变量:凡是在景观中能够随时间变化的量均可被称为景观变量,包括
景观生态系统的健康评价
生态系统健康:是生态系统内的物质循环和能量流动未受到伤害,关键生态组分和有机组织保存完整,且缺乏疾病,对长期或突发的自然或人为扰动能保持弹性和稳定性,整体功能表现出多样性、复杂性、活力和相应的生产力,其发展终极是生态整合。 生态系统健康评价的要点 1. 生态系统健康评价不应该建立在单个物种的存在、缺失或某一状态为基础的标准上,不应该仅停留在对物种大量调查或统计的基础上,应有实验室的工作配合
景观边界是什么?
景观边界:相对均质的景观之间所存在的异质景观,这个过渡带成为可控制生物与非生物要素迁移的“半透膜”。 根据环境梯度的变化状况,景观边界可分为突变与渐变两种,使得边界两侧的生态系统具有明显或不明显的不连续性。 试述景观边界的特征及主要功能 景观边界是一个多功能的景观组分,具有鲜明的时空特征,具体表现如下: 1. 异质性——景观边界具有相邻景观的部分特点,异质性高;边缘种更增加了景观边界的异质性。
景观生态学相关概念
影响基本生态过程的空间格局参数有:斑块大小、斑块形状、斑块密度、斑块的分布构型。 景观多样性:通常是指景观单元结构和功能方面的多样性,反映景观的复杂程度。 斑块:是相对均质的景观基本组分,作为生物物种的聚集地,也是景观中物质和能量迁移与交换的场所。 斑块多样性:是指景观中斑块的数量、大小、形状等方面特征的多样性和复杂性。斑块多样性首先要考虑景观中的斑块总数和单位面积上的斑块数目(斑块密度)
景观生态学的主要概念
尺度:在生态学研究中,空间尺度是指所研究生态系统的面积大小或最小信息单位的空间分辨率水平,时间尺度是指其动态变化的时间间隔。 粒度:空间分辨率的最小单位称为粒度,或像元。 幅度(extent):表示研究区域的大小或需要考虑的时间长度。 范围(scope):通常为幅度与粒度之比。 异质性:是景观生态学的一个重要概念,是指由不相关或不相似的组分构成的系统。景观是由异质要素组成,异质性作为一种
景观系统的文化、美学评价
景观的文化美学价值 自然景观方面: 1. 自然景观是艺术创作的来源之一; 2. 自然景观可陶冶人的情操,激起人对自然的热爱,增强环保意识; 3. 自然景观是人类学习的源泉。 文化景观方面: 4. 文化景观保留了历史时期内人类活动的遗迹,人类可从中获得各种信息,加工形成丰富的社会精神财富; 5. 文化景观的出现为自然界进一步增添了新的景观类型,
生态系统服务功能价值分类
根据生态系统服务价值特点及对生态系统服务利用情况,可把 生态系统服务功能的价值分为4类 1. 直接利用价值——主要是指生态系统产品所产生的价值,包括食品、医药及其他工农业生产原料,景观娱乐等带来的直接价值,可用产品的市场价格来估计。 2. 间接利用价值——指无法商品化的生态系统服务功能,如维持生命物质的生物地化循环与水文循环,维持大气化学平衡和稳定以及维持生物多样性等这些支撑与维持地球生命支持系统的功能。
景观系统的生产力评价
1.自然景观的生产能力体现为植被的净第一性生产力和次级生产力。 净第一性生产力:是绿色植物在单位时间和单位面积上所积累的有机干物质,它与自然植被的生物学特性和外界环境因素有关。 次级生产力:是第一性生产以外的生物有机体(消费者和分解者)的生产。 2.农业景观生态系统的生产力可用其生产潜力来表征。这是在不考虑作物品种和田间管理条件下,只考虑光、热、水、肥4个因素所决定的作物产量的理论值。包括
景观生态分类的原则
景观生态分类:是根据景观生态系统内部水热状况的分异、物质与能量交换形式的差异以及自然要素和人类活动的差异,按照一定的原则、依据、指标,把一系列相互区别、各具特色的景观生态类型进行个体划分和类型归并,揭示景观内部格局、分布规律、演替方向。 景观分类包括单元确定和类型归并,前者以功能关系为基础,后者以空间形态为指标。 景观生态分类的原则 1.
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