Modelling Urban Development With Geographical Information Systems and Cellular Automata

Modelling Urban Development With Geographical Information Systems and Cellular Automata pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Liu, Yan
出品人:
页数:186
译者:
出版时间:
价格:973.00 元
装帧:
isbn号码:9781420059892
丛书系列:
图书标签:
  • 城市发展
  • 地理信息系统
  • 元胞自动机
  • 城市建模
  • 空间分析
  • 土地利用
  • 城市规划
  • GIS
  • CA
  • 城市模拟
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具体描述

好的,这是一份围绕地理信息系统(GIS)与元胞自动机(CA)理论,但不涉及《Modelling Urban Development With Geographical Information Systems and Cellular Automata》一书具体内容的图书简介,旨在探讨相关领域的前沿与深度。 --- 城市形态、空间动力学与复杂性科学:基于地理信息系统与元胞自动机的深度解析 导言:重塑我们对城市演变的理解 城市,作为人类文明的集中体现,其发展并非一个线性的、可预测的过程。它是一个由无数个体决策、底层规则与宏观结构相互作用所驱动的复杂适应系统(Complex Adaptive System, CAS)。传统基于宏观统计数据的城市规划方法,往往难以捕捉到这种内在的非线性和涌现现象。 本书旨在提供一个跨越地理信息科学、计算模拟与复杂系统理论的综合框架,深入剖析城市系统内部的动态演化机制。我们将聚焦于如何利用强大的空间分析工具GIS,结合模拟领域内经典的元胞自动机(CA)模型,构建能够精确反映城市增长、蔓延、形态重构及功能分布的计算实验环境。本书的目标读者是希望超越传统描述性分析,进入定量模拟与预测领域的城市规划师、地理信息科学家、计算社会科学家以及对复杂系统建模感兴趣的研究人员。 第一部分:地理信息系统的空间分析基础与模型驱动 地理信息系统(GIS)不仅是数据的存储和可视化工具,更是现代空间科学研究的“数字实验室”。在深入探讨城市动力学之前,必须建立坚实的GIS基础,特别是面向模型驱动的输入与输出机制。 1.1 GIS作为空间数据基础设施:从属性到拓扑 本部分将详细阐述如何利用现代GIS平台(如ArcGIS Pro, QGIS)处理和管理城市发展过程中涉及的多源异构空间数据。重点将放在空间拓扑关系的重构与空间自相关性分析。我们将探讨如何将连续的地理空间离散化,并将其转化为适用于CA模型输入单元的结构化数据层。这包括栅格化策略的选择(分辨率的影响)、矢量化数据的拓扑校验以及多层次数据的空间配准精度控制。 1.2 空间权重的构建与空间异质性处理 城市过程的显著特征是“空间异质性”(Spatial Heterogeneity)。本章将侧重于GIS中空间统计工具的应用,以量化这种异质性。我们将讨论如何基于实证数据(如土地利用强度、可达性、基础设施密度)构建空间权重矩阵(Spatial Weight Matrices),这些权重将作为CA规则中影响邻域效应的关键参数。内容将涵盖K近邻法、固定距离法以及基于网络距离的权重构建方法,强调权重选择对模拟结果敏感性的影响。 1.3 地理空间模型的可视化与验证框架 有效的空间模型需要直观的反馈机制。我们将介绍如何利用GIS的空间分析模块,设计用于模型校准与验证的可视化流程。这不仅仅是简单的地图输出,而是时空序列的动态可视化,用于对比模拟结果与历史真实数据(如遥感影像提取的土地覆盖变化),并建立基于空间指标(如景观格局指数LPI、分形维数)的定量验证体系。 第二部分:元胞自动机(CA)的理论深度与空间规则设计 元胞自动机提供了一种自下而上的建模范式,非常适合捕捉城市发展中涌现出的复杂模式。本部分将深入挖掘CA模型的数学基础及其在模拟城市非线性过程中的潜力。 2.1 CA基础回顾与离散化选择 本章将回顾一维、二维CA的基本数学定义,并探讨时间步长与空间单元大小对模拟精度的决定性影响。我们将详细分析如何将现实世界中连续的城市化过程,合理地映射到CA模型的离散状态空间中(例如,从“未开发”、“农业用地”、“建成区”到更精细的“商业/居住/工业混合”状态)。 2.2 邻域规则的构建:空间相互作用的数学表达 CA模型的精髓在于其局部交互规则。我们将摒弃通用的“康威生命游戏”模型,转而关注城市系统特有的邻域规则设计。重点分析邻域函数(Neighborhood Functions)的选择——包括冯·诺依曼(Von Neumann)和摩尔(Moore)邻域的适用场景,以及如何引入非对称邻域或影响权重邻域来模拟特定基础设施(如快速路、中央商务区)的单向或定向影响。 2.3 概率性转换规则与遗传算法的结合 纯粹的确定性CA模型难以捕捉现实世界中的随机性和不确定性。本部分将探讨如何将概率性转换规则集成到CA框架中,特别是如何利用马尔可夫链或随机游走理论来量化土地利用变化的概率转移。更进一步,我们将介绍如何利用遗传算法(GA)或模拟退火(SA)等优化技术,对CA的转换概率进行自动标定,以期在大量历史数据拟合中找到最优的规则参数集。 第三部分:耦合模型构建:从单一过程到集成系统 城市发展是多种驱动力相互作用的结果。本书的最高目标是将GIS的空间分析能力与CA的动态模拟能力进行深度耦合,构建能够解释多过程相互作用的集成模型。 3.1 驱动力分析:从地统计学到回归模型 在建立CA模型之前,必须识别并量化驱动城市扩展的关键因素。本章将详述如何利用GIS环境下的多元线性回归、逻辑回归或地理加权回归(GWR)来分析影响土地利用转换的变量(如坡度、海拔、距河流距离、现有建成区密度)。这些回归模型的结果(如系数或预测概率图)将直接转化为CA模型的转换潜力图(Suitability Maps)。 3.2 经济引力模型的集成与交互作用 城市增长往往受经济活动驱动。我们将探讨如何将牛顿万有引力模型(Gravity Model)的概念,通过GIS计算出各个核心点(如就业中心、交通枢纽)对周边区域的“引力强度”。这种强度值随后被叠加到CA的转换规则中,形成一个考虑经济区位理论的混合CA-引力模型,用于模拟商业和居住用地的竞争性扩展。 3.3 多主体系统(Agent-Based Modeling)的引入与混合范式 面对高度异质性的个体决策(如个体购房决策、企业选址),单纯的CA可能显得过于均质化。本章将讨论如何将基于主体的模型(ABM)的精细化决策逻辑,嵌入到CA的宏观网格框架中,形成CA-ABM混合模型。例如,在CA的“居住单元”内部,可以嵌入ABM来模拟家庭对学区和通勤时间的敏感性,从而更准确地反映高密度区域内部的微观结构演化。 第四部分:前沿应用与未来挑战 本部分将展示所建立的耦合模型在解决实际城市问题中的应用潜力,并展望该研究领域的未来发展方向。 4.1 基础设施韧性与风险模拟 探讨如何利用该模型框架模拟极端事件(如洪水、地震)对城市网络的影响。通过在模型中嵌入基础设施网络拓扑和故障传播规则,可以评估不同城市形态(紧凑型 vs. 蔓延型)在面对冲击时的韧性差异,为制定更具前瞻性的城市应急规划提供决策支持。 4.2 绿色基础设施与可持续性指标的嵌入 深入研究如何在模拟中量化“可持续性”目标。本章将侧重于如何将生态承载力、碳排放潜力、绿地连通性等指标,通过GIS的空间度量和CA的约束规则,集成到城市扩张的优化目标函数中,指导城市向更紧凑、更具生态效益的方向演化。 4.3 模型的校准、不确定性评估与模型的开放性 最终,任何计算模型都必须面对不确定性。本章将专注于模型不确定性的量化,包括参数不确定性、结构不确定性。我们将讨论敏感性分析(Sensitivity Analysis)的技术,以及如何利用蒙特卡洛模拟来评估不同输入条件下模型预测结果的可靠区间,确保模型输出在实际政策制定中具有稳健的参考价值。 --- 结论:从描述到预测的飞跃 本书提供了一套完整的工具箱,指导读者如何将抽象的城市发展理论转化为可操作、可检验的计算模型。通过GIS与CA的深度集成,我们不再满足于事后描述城市形态,而是能够构建一个动态的“数字孪生体”,用以探索“如果……将会怎样”的政策情景,从而在复杂多变的城市环境中做出更明智的决策。

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