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基于MaxEnt模型的海南岛人类活动强度分布预测及其对野生动物生境干扰分析 |
李莹1, 马伯虎2, 赵宁曦1,2,* |
1. 南京大学地理与海洋科学学院, 南京 210023
2. 河池学院, 河池 546399 |
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摘要 人类活动对野生动物的生境干扰分析一直是生态地理学的研究重点。以海南岛为研究区域, 以海南岛宜出行人类足迹点数据为样本, 选取了海拔高度、坡度、土地利用类型、年均降水、年均气温、人口密度、距大型居民点距离、距小型居民点距离、距道路网距离、距水系距离10 个环境影响因子, 利用最大熵 (Maximum Entropy, MaxEnt) 模型对海南岛人类活动强度分布格局进行模拟和预测, 计算得到的曲线下面积值 (Area Under Curve, AUC) 为0.745, 模拟结果良好。结果表明: 海南岛人类活动强度较高的区域沿道路网分布于四周沿海的平坦地区, 而中西部高海拔地区的人类活动强度极低。通过对MaxEnt模型模拟的人类活动强度分布数据和野生动物的地理分布数据进行地理信息科学 (Geographic Information Science, GIS) 空间统计分析, 可知: 野生动物有低于20% 的概率分布于人类活动强度极低的岛内高海拔地区; 超过60% 的概率分布于人类活动强度较低的地区; 低于20% 的概率分布于人类活动强度较高的四周沿海地区。研究结果可为海南岛动物保护提供支持, 以便更好地维护生物多样性。
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[1] |
曾嘉慧1, 张华锋2, 马秋慧1, 顾志康3, 吴志庄4, 李全1, 宋新章1,*. 覆盖经营对毛竹林土壤及其微生物生态化学计量特征的影响[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 1-. |
[2] |
康玉辉1,*, 胡胜男2, 高健3, 周驰1, 苗滕1, 冯智4. 铜锈环棱螺和椭圆萝卜螺对丝状绿藻和沉水植物的牧食选择研究[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 10-. |
[3] |
陈巧丽, 殷颂葵, 姚红义*, 王子月. 西北地区农牧业绿色发展水平评价及障碍因子分析——以青海省为例[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 19-. |
[4] |
陈艳君, 谢炳庚*, 李俊翰, 黄军林. 基于机器学习的长株潭城市群生态敏感性及其驱动因子研究[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 28-. |
[5] |
曾梓瑶, 吴卓*, 朱玲珑, 黄晓澄. 快速城镇化对粤港澳大湾区生境质量的影响及其因素研究[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 40-. |
[6] |
樊晓丽1, 毛岳松2, 鲁成朴1, 成金强1, 李金阳1, 林植华1,*. 浙江遂昌花臭蛙的两性异形和雌性生育力[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 51-. |
[7] |
李亚茹, 白洋*, 谭李娜, 刘晓燕, 黄丽君. 快速交通对河南旅游碳排放的减排机制及影响效应[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 58-. |
[8] |
唐顺琦, 郭亚科, 钱会*, 徐盼盼. 关中地区水资源承载力综合评价及耦合协调性研究[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 70-. |
[9] |
张子杨1, 2, 李永慧1,3, 叶琼丹1, 2, 樊娜1, 2,余钱雯2, 李希来1, 2, 李兰平1, 2, *. 植物功能性状、萌发率及出苗率对高寒人工草地单播植株密度的影响[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 80-. |
[10] |
白帅1, 崔许锋1, 吴金华2,*, 王祯2. 资源型城市生态系统弹性力时空演变与预测——以焦作市为例[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 88-. |
[11] |
王成坤1, 李瑞平1,3,*, 王秀青2, 闫志远1, 苗庆丰1. 基于地理探测器的河套灌区湖泊MNDWI时空变化及驱动力分析[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 100-. |
[12] |
唐希颖1, 窦志国1, 赵欣胜1, 王俊杰2, 翟夏杰1, 李伟1,*. 基于无人机高光谱的盐城滨海湿地恢复区互花米草制图[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 108-. |
[13] |
杨建峰 1, 唐凌3, 5, 黎宝宁1,*, 邓铭3, 5, 邵泉2, 4, 张巨明3, 5. 华南地区3种屋顶绿化植物的适应性和降温效果研究[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 119-. |
[14] |
许泽嘉, 陈晓越*. 广州市主干河流水质与土地利用结构的关联关系分析[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 127-. |
[15] |
曾帆1*,梁丹2. 四川盆周山区城镇化与生态韧性耦合协调研究——以四川省雅安市为例[J]. 生态科学, 2025, 44(1): 136-. |
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