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生態網路分析

發布時間: 2021-02-22 12:05:50

㈠ 生態失衡的原因分析

《河南師范大學學報(哲學社會科學版)》2007年05期 加入收藏 獲取最新

網路時代專媒介生態失衡的屬表徵及其原因
顏春龍;劉遠軍
網路時代,媒介的生態失衡和媒介從業人員和受眾的異化將越來越嚴重。媒介生態失衡的原因在於媒介內外生態鏈的斷裂。只有正確認識並分析當下媒介生態失衡的種種表徵及其原因,我們才能構建一個健康的媒介生態環境,並使人類確立媒介與環境、人與自然和諧相處的新型價值觀和資源觀。以此促進媒介的良性發展。
【作者單位】:貴州民族學院文學與傳播學院 貴州貴陽550025(顏春龍);四川大學文學與新聞學院 四川成都610064(劉遠軍)
【關鍵詞】:網路時代;媒介生態失衡;失衡原因
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㈡ 企業管理學問題:結合時代背景,分析華為布局人工智慧物聯網生態戰略的戰略邏輯!

華為是全球領先的信息與通信技術(ICT)解決方案供應商,2013年超過愛立信成為全球第一大通訊設備商,此後華為又在通信業務的基礎上,在製造鏈領域往下發展終端業務,向上布局雲端業務,同時搭建自己的服務鏈,雲、管、端一體化格局初步形成。
前言
華為作為目前國內ICT行業的融合性創新龍頭企業,其多年經營探索的「雲管端一體化」模式,可以成為ICT產業的標桿。
從長期而言,終端與網路邊界日益模糊,終端將成為廣義網路的毛細血管,或者終端有可能成為移動通信的基站一部分,實現信息轉發與傳遞。在量子通信和量子計算都不成熟的當下,重大技術革命也沒有爆發,未來通過已有的技術進行的雲網融合,是提高網路資源使用效率的最佳途徑。
三大業務與時俱進是公司增長動力源泉
華為是全球領先的信息與通信技術(ICT)解決方案供應商,目前,華為約有18萬名員工,業務遍及全球170多個國家和地區,全世界三分之一以上的人口。
2010到2016年華為主營業務收入由1825.48億元增長至5215.74億元,年均復合增速19.1%,公司凈利潤由247.16億元增長至370.52億元,年均復合增速21.4%。2016年華為主營業務收入和凈利潤分別同比增長32%和0.4%,營收增幅的主要原因是消費者業務的快速增長,凈利潤微增是因為公司持續加大消費者業務面向未來增長的品牌和渠道建設的投入。2016年華為持續投入未來,研發費用達764億元,消費者業務全年智能手機發貨量達到1.39億台,銷售收入1798億元,同比增長44%。

從華為的組織結構圖可以看出其對三大業務的布局:運營商業務、企業業務和消費者業務。

分業務來看,2016年華為運營商、企業、終端三大業務分別實現銷售收入2905.61億元、406.66億元和1798.08億元,分別佔比主營業務收入的57%、8%和35%。

2010到2016年,華為運營商業務由1458億元增長至2905億元,年均復合增速12.2%,主要涵蓋了:無線網路、固定網路、雲核心網、軟體、IT、網路能源以及全球服務7大細分領域。目前,華為運營商業務圍繞數字化轉型,抓住雲、視頻、物聯網、運營轉型等重大機會,穩步增長中。
在無線網路領域,華為無線家庭寬頻解決方案(WTTx),覆蓋全球超過100家運營商、3000萬家庭,以更快捷、更低成本的部署方式幫助更多家庭實現從數字家庭向智慧家庭的演進。作為窄帶蜂窩物聯網(NB-IoT)標準的提出者之一,華為持續引領NB-IoT標准制定與推行,在2016年創建了5個開放NB-IoT實驗室,聯合GSMA推動成立NB-IoT產業聯盟,已發展50個重量級聯盟成員。華為引領NB-IoT布局,在中國、日韓、歐洲、中東、非洲等與18家運營商展開戰略合作,建設超過20個商用測試局。
在固定網路領域,雲服務及視頻,尤其是4K視頻,給超寬頻網路發展帶來蓬勃生機。對運營商而言,2016年為視頻的爆發年。據調研,2020年運營商管道中75%的流量將來自於視頻業務,華為從咨詢、合作、平台、網路等方面,助力運營商打造以視頻為基礎業務的端到端網路。
在雲核心網方面,基於全雲化架構,華為幫助運營商實現網路雲化, 在軟體領域,華為持續為運營商提供數字內容聚合、視頻、企業B2B等雲服務,累計引入超過4000家合作夥伴,聚合超過60萬數字內容和應用 。
在IT領域,基於雲化戰略,攜手德國電信、西班牙電信、中國電信為企業提供便捷安全的公有雲服務,加速大數據、物聯網等新業務雲化;政企託管雲解決方案已助力中國運營商建設50餘個政務雲平台。

華為的企業業務涵蓋了:智慧城市、公共安全、金融、能源、交通、製造、媒體、教育、互聯網等領域。2010年到2016年,華為企業業務由58.38億元增長至406.66億元,年均復合增速38.2%。
華為協同超寬頻網路、雲計算、大數據、,物聯網、人工智慧等技術,提出的智慧城市解決方案、平安城市解決方案,全聯接電網解決方案、智慧機場解決方案、應用邊緣計算物聯網(EC-IoT)解決方案、媒體雲解決方案等均走在世界的前列。此外,加大在IT、網路、雲服務、雲通信、物聯網、網路能源領域的布局,並在在雲計算和大數據領域,與埃森哲聯合發布企業應用雲化解決方案,為全球企業客戶的核心應用雲化提供一站式服務 ;與ESI集團合作,提供創新的工業製造解決方案 ;與Oracle合作提高企業關鍵業務系統的資源利用率。

2016年華為消費者業務由309.14億元增長至1798.08億元,年均復合增速34.1%。
2010年到2016年,華為智能手機出貨量由300萬台增長至1.39億台,年均復合增速90%,2016年華為智能手機全球市場份額提升至11.9%,穩居全球前三,奠定了龍頭地位。
在晶元方面,作為全球首款搭載ARM Cortex-A73 CPU和Mali-G71八核GPU的SoC晶元,麒麟960性能得到了全面優化,CPU性能提升18%,GPU處理性能提升了180%。
其UI系統解決了Android用戶的卡頓問題,並與麒麟晶元深度結合,通過智能感知學習系統,結合精細化資源調度,突破性解決了Android系統久用卡頓的問題。

華為生態鏈整合,雲管端一體化格局凸顯
華為以通信設備運營商起家,位於ICT產業製造鏈的管道層,在大數據、雲計算、人工智慧的大趨勢下,華為製造鏈向下深入終端,向上走向雲端,同時搭建服務鏈,業務涵蓋IaaS、PaaS、SaaS,逐漸形成雲管端的一體化格局。

1.製造鏈向下深入終端,向上走向雲端
華為以通信設備運營商起家,其通信業務涵蓋了無線網路、固定網路、電信軟體、核心網路與服務,在2013年就已經成為全球通信設備的龍頭。但隨著移動寬頻與互聯網聯結,ICT行業已經跨入「移動互聯網」 時代,終端重要性日益凸現,已成為驅動網路增長的發動機和向導,並在智能化的大趨勢下,朝綜合化、專業化、多樣化方向發展。
終端布局:2010年,華為智能手機快速增長,全球出貨超過300萬台,迅速打入包括日本、美國和西歐在內的70多個國家和地區。2010年到2016年,華為智能手機出貨量由300萬台增長至1.39億台,年均復合增速90%,2016年華為智能手機全球市場份額提升至11.9%,穩居全球前三,奠定了其龍頭地位。隨著移動寬頻向消費電子領域滲透,越來越多的MP3、PMP、Digital Camera和Tablet等電子設備被連接, 由此帶來 MI(Mobile Internet)模塊以及 Pocket WiFi 等數據終端的巨大發展空間。華為聚焦家庭融合解決方案, 圍繞家庭通信、娛樂和控制構建Connected Home的智慧家庭終端。
2011年,華為成立了消費者業務BG,2012年,推出了最強四核10英寸平板電腦,以及Media Q突破了單一終端產品的性能局限,實現手機、平板、電視、家用電腦等設備的多屏互動(Air Sharing TM)。在家庭終端領域,華為加強以「三個中心、兩朵雲」(接入中心、媒體中心、自動化中心、開放的業務雲、高效的管理雲)理念為核心的互聯家庭解決方案的投入,貼近消費者,推出系列化的互聯家庭終端。
2014年,華為戰略投入智能穿戴設備和智能家居等領域,首款可穿戴產品Talk Band B1實現全球上市,跨界平板手機榮耀X1、華為秘盒、榮耀立方均獲暢銷。創新型產品CarFi,首創車載Wi-Fi產品,引導MBB進入車載後裝領域,打通運營商、政企客戶和車聯網管道,並奠定車載業務全球戰略格局。
雲端布局:在以個人電腦取代大型機為代表的第一次IT產業革命之後,雲計算已經引發第二次 IT產業革命,互聯網的發展,真正地帶動數據從終端向雲端遷移,從而使得雲端數據數量級地增加,驅動了計算和存儲架構的創新。以虛擬化、並行計算、分布式存儲和自動化為核心特徵的雲計算架構就在這樣背景下誕生,徹底顛覆傳統的計算架構,引領繼大型機、client/server之後第三次IT的變革。
2011年,華為成立企業業務BG,構建雲計算新IT系統,並規模部署雲計算數據中心解決方案。2012年,華為提出基於網路級雲化、設備級雲化、運營互聯網化以及NaaS(網路即服務)的理念,將雲計算和SDN(軟體定義網路)的思想引入電信網路。
2013年,在IT基礎設施領域,華為打造雲操作系統Fusion Sphere,推出超強性能一體機,重構ICT融合基礎設施,實現規模增長116%。高端存儲突破中國三大運營商,在中國移動集采中高端存儲測試排名第一。基於大數據處理、雲計算等應用的數據中心得到迅猛發展。
2014年,在電信業務雲化、公有雲和雲數據中心整合等領域,華為成功幫助全球TOP 50運營商實現基於雲數據中心的ICT轉型,並攜手全球TOP運營商規模部署數據中心,滿足ISP行業快速增長的IDC需求。在網路能源產品方面,融合信息技術、互聯網技術與光伏技術,推出智能光伏電站解決方案,已得到了全球最大規模的應用。
2015年間,華為作為雲架構的領導者,與全球400多家運營商客戶合作。根據Gartner報告,2015年華為伺服器出貨量穩居第四,雲計算的企業級合作夥伴達500多家,服務於全球108個國家和地區超過2500家客戶,覆蓋政府及公共事業、運營商、能源、金融等行業,部署超過140萬台虛擬機和660個數據中心,其中,雲數據中心225個。

2.開啟服務鏈的雲端、終端的演進之路
雲端布局:2011年,華為把握雲計算與ICT 產業融合的歷史機遇,成立企業業務BG,為全球政府及公共事業、金融、交通、電力、能源、商業企業及互聯網等行業客戶提供全面、高效的 ICT 解決方案和服務,包括企業網路、統一通信協作、雲計算、數據中心以及垂直行業應用等。截至2011年末,在雲計算與數據中心領域,華為與33個國家的85個機構開展了雲計算商用合作。
2012年,華為在企業業務BG開辟了IT產業領域,推出創新IT基礎設施和數據中心解決方案,並助力建設全球最大的數據中心—中國移動國際信息港,且建成了全球最大的桌面雲系統(超過7萬人的規模)。除了IT領域,在媒體資訊、互聯網、金融、醫療等領域均實現全面突破。
2013年,華為在IT產業領域,首創分布式雲數據中心解決方案、以及開發了首款支持超過1000公里異地容災的Fusion Insight企業級大數據分析平台,並在政府與公共事業領域,華為智慧城市、電子政務、應急指揮、教育、醫療等解決方案支撐了全球64個重大項目。
2014年是華為雲服務爆炸式增長的一年:在智慧城市領域華為攜手合作夥伴,採用新一代eLTE移動寬頻集群系統和可視化指揮平台,構建平安城市解決方案,目前已被廣泛應用於全球100多個城市;在交通領域,華為數字鐵路解決方案服務里程累計達8.7萬公里,可繞地球兩圈;在能源領域,華為數據中心網路解決方案助力中國石油建設亞太地區最大的企業雲數據中心,滿足其集團層面數據災備需求;在互聯網領域,為法國第一搜索引擎Qwant構建高效安全的雲平台;此外,在教育、媒體資訊等各領域,華為均取得了矚目的成績。
隨著雲計算、大數據、物聯網、移動化等ICT創新技術對各個行業的影響持續加強,2015年,華為繼續聚焦ICT基礎架構,與合作夥伴在技術、硬體、軟體、服務、上市等領域開展全面合作。
2017年,華為順應業務發展,成立了Cloud BU,凸顯了雲服務的戰略定位,目前Cloud BU下涵蓋了基礎軟體、商業軟體和專業服務三大領域,提供計算、存儲、網路、安全、資料庫、數據分析、軟體開發雲等雲計算產品。

終端領域:華為在服務鏈的終端業務主要體現在其操作系統上,2013年,華為專注打造的情感化用戶界面Emotion UI的用戶體驗大幅提升,雲服務用戶數突破千萬,活躍用戶數超過百萬。
2014年,華為藉助其在移動寬頻連接領域的優勢,MBB & 家庭終端。抓住車聯網、物聯網機遇,結合大數據和雲服務,構築「硬體+軟體+服務」商業模式,圍繞「人、車、家」場景,為消費者提供更好的智能生活服務。

基本結論
華為作為目前國內ICT行業的融合性創新龍頭企業,其多年經營探索的經營模式和寶貴經驗使得其成為傳統製造業轉型的標桿,而對於新興企業,能夠越過坎坷的探索之路,直接嫁接華為的「雲管端一體化」經營模式,可能成為一個成功捷徑。
本文從梳理華為主業—通信設備入手,結合行業演進趨勢,探索華為持續增長和轉型模式,有以下三大階段:
一、製造鏈基於管端,向下深入終端,向上布局雲端。終端直接面向消費者,逐漸滲入智能手機、消費電子、可穿戴設備、智能家居等領域,自我研發,並突破單一終端產品的性能局限,實現了設備之間的多屏互動,同時,利用雲端服務,貼近消費者,推出個性化的解決方案。雲端主要面向企業,攜手各大運營商布局數據中心,並構建基於雲計算的IT系統,深入各大行業,為其提供配套的解決方案。
二、在製造鏈的基礎上延伸服務鏈,成立的企業業務BG,僅雲計算領域投入科研人員達6000人,自我研發手機操作系統,解決了安卓手機操作系統卡頓的問題。在服務鏈的雲端,平台、企業私有雲、公有雲領域,與各大機構開展商業合作,助力建成全球最大數據中心,並首創分布式雲數據中心的解決方案,成立了Cloud BU,凸顯了雲服務的戰略定位。
三、從長期而言,終端與網路邊界日益模糊,終端將成為廣義網路的毛細血管,或者終端有可能成為移動通信的基站一部分,實現信息轉發與傳遞。在量子通信和量子計算都不成熟的當下,重大技術革命也沒有爆發,未來通過已有的技術進行雲網融合,是提高網路資源使用效率的最佳途徑。
希望採納!!

㈢ 如何解釋:生態系統的信息傳遞一般是雙向性 請詳細解釋下 謝謝

生態系統中信息傳遞往往是雙向的,但並不都是雙向的。如捕食者和被捕食者之間在捕食過程中的信息傳遞是雙向的;而有些信息的傳遞則是單向的,種子在土壤中,當春天來臨時,溫度適宜了種子就會得到信息萌發,這里只是外界的物理信息將信息傳遞給種子,但種子並沒有將萌發的信息傳遞給周圍環境。

生態系統具有物質循環、能量流動和信息傳遞的作用,其中,信息傳遞具有重要的作用。生命活動的正常進行,離不開信息傳遞;生物種群的繁衍,也離不開信息的傳遞。信息還可以調節生物的種間關系,以維持生態系統的穩定。

將生態系統的信息分為物理信息、化學信息和行為信息。信息傳遞在農業生產上的應用具有兩方面:一是提高農產品和畜產品的產量;二是對有害動物進行控制。

(3)生態網路分析擴展閱讀

生態系統的光、聲、溫度、濕度、磁力等,通過物理過程傳遞的信息,稱為物理信息。動物的眼、耳、皮膚,植物的葉、芽以及細胞中的特殊物質(光敏色素)等,可以感受到多樣化的物理信息(physical information)。物理信息可以來源於無機環境,也可以來源於生物。

生物在生命活動過程中,產生一些可以傳遞信息的化學物質,諸如植物的生物鹼、有機酸等代謝產物,以及動物的性外激素等,這就是化學信息(chemical information)。科學實驗表明,昆蟲、魚類以及哺乳類等生物體中都存在著傳遞信息的化學物質——信息素(pheromone)。

動物的特殊行為,對於同種和異種也能夠傳遞某種信息,即生物的行為特徵可以體現為行為信息(behavior information)。動物的行為信息豐富多彩,一些鳥類在求偶時的行為更獨特,通常雄鳥會進行復雜的「求偶炫耀」。

在生態系統中,食物鏈上的相鄰物種之間存在著「食」與「被食」的關系,相鄰物種的某些個體行為與種群特徵為對方提供了大量的有用信息。

例如,草原上,當草原返青時,「綠色」為食草動物提供了可採食的信息;森林中,狼可以根據兔留下的氣味去獵捕後者,兔同樣可以狼的氣味或行為特徵躲避獵捕。

㈣ 以魚塘為例分析生態系統的組成 能量流動及物質循環

一個池塘其實就是一個小的生態系統。在這個系統中,其生物因子包括:微生物、浮游生物、底棲生物、魚類等,非生物因子包括:池水、底泥、光能、溫度、營養鹽、PH值及溶於水中的氣體等,這些生物和非生物因子組成了一個互相聯系、互相依存、互相制約的統一體,這就是池塘的生態系統。它們在正常情況下其內部結構、物質循環、能量流動保持相對穩定,即生態平衡。

海洋生態
任何物質或元素都處在循環的某個階段,他們通過生態系統中生物有機體和無生命環境之間的循環活動過程就叫做生態系統的物質循環,生態系統的物質循環和能量流動是緊密聯系,不可分割的。能量在食物鏈中是向著一個方向逐級流動,不斷消耗和散失,而物質則可被生物多次利用,在生態系統中不斷地循環,或是從一個生態系統消失而又在另一個生態系統出現。這是物質循環和能量流動的重要特徵。(海洋中生產者體積小,但是群體大。消費者體積大)依據在生態系統中的功能可劃分為三大功能類群:生產者、消費者和分解者。生產者通過光合作用不僅為本身的生存、生長和繁殖提供營養物質和能量,而且也為消費者和分解者提供唯一的能量來源。海洋生態系統中的生產者包括所有海洋中的自養生物,這些生物可以通過光合作用把水和二氧化碳等無機物合成為碳水化合物、蛋白質和脂肪等有機化合物,把太陽輻射能轉化為化學能,貯存在合成有機物中。。太陽能只有通過生產者的光合作用才能源源不斷地輸入生態系統,然後再被其它生物所利用。值得提出的是,深海熱泉生態系統的生產者能通過化能作用製造有機物,而陸地上沒有這樣的生產者。消費者是指依靠動植物為食的動物。直接吃植物的動物叫植食動物,又叫一級消費者,如大多數海洋雙殼類、鉤蝦、哲水蚤、鮑等;捕食動物的叫肉食動物,也叫二級消費者,如海蜇、箭蟲、對蝦和許多魚類等;以後還有三級消費者、四級消費者,直到頂位肉食動物。消費者也包括那些既吃植物也吃動物的雜食動物,如鯔科魚類、只吃死的動植物殘體的食碎屑者和寄生生物。分解者在任何生態系統中都是不可缺少的組成成分。它的基本功能是把動植物死亡後的殘體分解為比較簡單的化合物,最終分解為無機物,並把它們釋放到環境中去,供生產者再重新吸收和利用。在全球生態系統的動態平衡中,資源分解的主要作用有:①通過死亡物質的分解,使營養物質再循環,給生產者提供營養物質;②維持大氣中CO2濃度;③穩定和提高土壤有機物質的含量,為碎屑食物鏈以後各級生物提供食物;④改變土壤物理性狀,改變地球表面惰性物質.因此,分解過程對於物質循環和能量流動具有非常重要的意義。此外,還有一些以動植物殘體和腐殖質為食的動物,在物質分解的總過程中發揮著不同程度的作用,如沙蠶、海蚯蚓和刺海參等,有人把這些動物稱為大分解者,而把細菌和真菌稱為小分解者。它們在生態系統中的重要作用是把復雜的有機物分解為簡單的無機物,歸還到環境中供生產者重新利用。分解作用的意義主要在於維持全球生產和分解的平衡.生物量指水體單位面積或單位體積內生物有機質的重量。在海洋,生產量一般隨生物量增加而增加。周轉率是指一定時間內新增加的生物量P與這段時間內平均生物量B的比率P/B系數。在海洋中,初級生產量以珊瑚礁和海藻床為最高,其變化趨勢是由河口灣向大陸架到海洋而逐漸減少。佔地球表面積71%的大洋,其生物生產力很低,所以有人將其稱之為「生物學的荒漠。海洋初級生產力的季節變動是中等程度的,而陸地生產力的季節波動則很大,夏季比冬季生產力平均高60%。周轉率一般都隨生物量的增加而增加。從P/B比值(或稱周轉率)來看,個體越小的種類,P/B比值越大,雖然生物量小,但周轉時間短,結果產量高。一般地,海洋的生物量比陸地增加的速度快。海洋生態系統中的植食動物有著極高的取食效率,海洋動物利用海洋植物的效率約相當於陸地動物利用陸地植物效率的5倍。正是由於這一點,海洋的初級生產量總和雖然只有陸地初級生產量的1/3,但海洋的次級生產量總和卻比陸地高得多在海洋中植食性動物對初級生產者的利用效率要高於陸地也高於肉食性動物以及雜食性動物對營養的利用率,因為在海洋中植食性動物大多以浮游植物和海草海藻等為食,攝食的時候基本將食物全部攝入,並且進行比較良好的消化。而在陸地上,大部分植食性動物只攝食植物的一部分,而根或是莖則被遺棄,或是進食之後並沒有進行很好的消化就排出體外。不同生態系統中食草動物的消費效率是不相同的.①植物種群增長率高,世代短,更新快,其被利用的百分率就高;②草本植物的支持組織比木本植物的少,能提供更多的凈初級生產量為食草動物所利用;③小型浮游植物的消費者(浮游動物)密度很大,利用凈初級生產量比例最高。肉食性動物也是同樣的道理,所以在海洋中植食性動物對初級生產者的利用率是最高的。海洋生物群落中,從植物、細菌或有機物開始,經植食性動物至各級肉食性動物,依次形成攝食者與被食進的營養關系,稱為海洋食物鏈。因為海洋中一種生物往往以多種其他生物為生,而它本身也為多種生物所食,所以每種生物在一個海域中是處於不同的營養層次之中。這樣,整個海域中各種生物彼此之間的食物關系就構成一個錯綜復雜的網路結構,這就是海洋食物網。物質和能量經過海洋食物網的各個環節所進行的轉換與流動,是海洋生態系中的物質循環和能量流動的一個基本過程。不同層次的消費者(個體、群體或種群直到群落)在其不同的生態位發揮著作用。物質和能量沿著食物鏈傳遞過程中不斷地消耗,其消耗量視不同的攝食者對所攝食食物的實際利用效率而定。一般說來,食物鏈每升高一個層次,有機物質量能量就要損失一部分,食物鏈的層次越多,總體效率就越低。因此,從初級生產者浮游植物、底棲植物或碎屑算起,處於食物鏈層次越高的動物,其相對數量越少。相反,處於食物鏈層次越低的動物,其相對數量越多。這便形成生物量度能量的金字塔。而食物鏈(網)越復雜,生態系統的主要動能。(1)海洋食物鏈較長,特別是大洋區食物鏈經常達到4~5級。而陸生食物鏈通常僅有2~3級,很少達到4~5級。(2)海洋食物鏈的許多環節是可逆的、多分支的,加上碎屑食物鏈、植食食物鏈和腐食食物鏈相互交錯,網路狀的營養關系比陸地的更多樣、更復雜。因此,在海洋中用食物網更能確切表達海洋生物之間的營養關系。(3)食物鏈只表示有機物質和能量從一種生物傳遞到另一種生物中的轉移與流動方向,而不表示每一營養層所需的有機物和能量的數量(即生物量和熱量)。(4)食物鏈每升高一個層次,有機物質和能量就要有很大的損失,食物鏈的層次越多,總體效率越低。因此,從初級生產者浮游植物、底棲植物或碎屑算起,處於食物鏈層次越高的動物,其相對數量越少;相反,處於食物鏈層次越低的動物,其相對個體數量越多。貯存在生產者體內的能量沿著食物鏈傳遞時會大量消耗,能流越來越細,營養級間的能量轉移效率平均只有10%~15%左右。這便構成了生物量金字塔和能量金字塔。(5)食物網的結構是可變的。從食物網的定義,我們已知在自然界中,一種生物往往攝食多種生物,而其本身也為多種生物所食。因而每種生物在一個海域中是處於不同食物鏈的不同環節,或者說處於不同的營養層次之中。這樣,整個海域各種生物彼此之間的食物關系,就成了一個錯綜復雜的網路結構。事實上,同一種魚也依其發育生長階段、季節和所在海域的不同,其餌料也各異,所以食物網的結構是會改變的。圖 海洋食物鏈類型能量流動,物質循環和信息傳遞是生態系統的三大功能.生產者所固定的能量和物質,通過一系列取食和被食的關系在生態系統中傳遞,各種生物按其食物關系排列的鏈狀順序稱為食物鏈.由於受能量傳遞效率的限制,食物鏈的長度不可能太長,一般食物鏈都是由4~5個環節構成的。生態系統中的食物鏈不是固定不變的,只有在生物群落組成中成為核心的,數量上占優勢的種類所組成的食物鏈才是穩定的。捕食食物鏈:直接以生產者為基礎,繼之以植食性動物和肉食性動物,能量沿著太陽→生產者→植食性動物→肉食性動物的途徑流動.如:青草→野兔→狐→狼.在大多數生態系統中,凈初級生產量只有很少一部分通向捕食食物鏈,不是主要的食物鏈.2)碎屑食物鏈:以碎屑為基礎,高等植物的枯枝落葉被分解者分解成碎屑,然後再為多種動物所食.其構成方式為枯枝落葉→分解者或碎屑→食碎屑動物→小型肉食動物→大型肉食動物.除此之外,還有寄生食物鏈,可認為是捕食食物鏈的特例。生態系統中許多食物鏈彼此交錯連接,形成的一個網狀結構.一般說來,生態系統中的食物網越復雜,生態系統抵抗外力干擾的能力就越強,其中一種生物的消失不致引起整個系統的失調;生態系統的食物網越簡單,生態系統就越容易發生波動和毀滅,尤其是在生態系統功能上起關鍵作用的種,一旦消失或受嚴重損害,就可能引起這個系統的劇烈波動.一個復雜的食物網是使生態系統保持穩定的重要條件。

㈤ 研究人員對某淡水湖泊生態系統進行了如下各項調查研究.請分析回答.(1)通過調查,繪制出如圖1所示能量

(1)從圖中看出該調查設計生產者,初級消費者、次級消費者三個營養級.浮游植物作為該生態系統的主要生產者生命周期短,有大量浮游植物沉入水底,其中的能量被湖中分解者利用導致第一和第二營養級間的能量傳遞效率遠低於10%.因此集合圖中數據該湖泊泥土中有機物的總量變化趨勢是增加.
(2)由題意可知5個種群構成的食物網中,消費者只以其前一營養級的所有生物為食,從表中數據分析甲中重金屬含量最少,為第一營養級即生產者,乙、丙二者差別不大,重金屬含量都大於甲,屬於第二營養級,屬於初級消費者,丁、戊差別不大,重金屬含量都大於乙、丙,是第三營養級,屬於次級消費者.
(3)①工濕地植物一般宜選用本地物種,避免外來物種入侵.
②人工濕地的植物根系常形成一個網路樣結構,網路中的根系不僅能直接吸附和吸收污水中的N、P等營養物質,而且還為分解者提供了良好的環境條件,使其充分發揮分解作用降解污水中的有機物.濕地基質常使用碎石等多種材質,碎石間留有一些空隙有利於促進根部細胞的有氧呼吸.
③若研究該人工濕地生態污水處理能力,應對進水口和出水口 的水質進行監測,通過比較其中N、P含量的差值,來分析人工濕地的凈化功能.
故答案應為
(1)三分解者增加
(2)
(3)①外來物種入侵②N、P分解者有氧呼吸③進水口和出水口

㈥ 電子商務生態圈的結構是怎樣的誰能給我分析分析

電子商務生態的模式幫助企業實現電子商務信息生態系統的平衡,提高其信息管理的效率。電子商務平台秉承「與客戶共同發展」的經營理念,不斷調整發展戰略,高度聚焦信息鏈、金融鏈、物流鏈,傾力打造並不斷完善行業信息平台、物流信息平台、電子交易平台、商品融資平台和基礎設施平台,致力於為客戶提供高品質、低成本的產業鏈在線服務,幫助客戶做強做大。同時立足在行業化網路管理中心,整合行業內物流資源,實現有效共享。同時與生產廠、承運商、倉庫、加工廠、貿易商、銀行等單位進行高效協作,實現信息與金融服務增值。

電子商務運營模式:信息服務、中遠期交易、現貨在倉貨品實現網路化展示、在線現貨交易、融資功能。體現行業服務商的網路化現貨即時交易,在倉貨品融資服務、跨地區交易、物流配送、加工、為配套的產業鏈在線服務體系,基於互聯網的電子商務禧金信息化解決方案,電子商務生態圈分為三個結構:
最上面的一層是企業構建的各個平台,包括企業自建的交易門戶中間這一層是市場已經在形成的第三方的輔助服務。現在需要構建一個最底層去解決四個基本的信任和標准問題,同時靠法規和標准體系撐起整個交易系統。這里每一個元素每一個環節的構造不是單獨市場,更不是單獨政府能夠解決的,需要共同去構建.
希望能幫助到你。

㈦ GIS在生態規劃中解決的主要問題是什麼

在生態旅遊規劃中的應用 (1)在生態旅遊資源調查評價中的應用在生態旅遊資源調查評價中,不可避免地要面臨龐大的空間和屬性數據以及復雜的數據分析,如果採用傳統的手工方法,不僅費時費力,而且旅遊資源的調查評價工作很難盡如人意。若依託GIS技術,建立生態旅遊資源的調查評價空間資料庫和屬性資料庫,不僅可以方便地查詢、管理、更新、修改這些信息,實現各類地圖的電子化,而且借用GIS強大的空間分析能力,還可以快捷、方便地完成研究區旅遊資源調查評價的各項工作。(2)在生態旅遊資源開發規劃中的應用 在生態旅遊資源開發規劃中,GIS技術主要用於各種開發規劃圖件的編制。如金麗芳、劉雪萍等採用GIS在浙江仙居風景區以地形圖為底圖編制完成了風景區總體規劃圖、綜合現狀圖、風景資源分布圖、保護規劃圖、服務設施規劃圖、基礎設施規劃圖、交通道路規劃圖、近期建設規劃圖、景觀風貌圖、綠化規劃圖、土地利用規劃圖以及風景區區點陣圖等12張旅遊資源開發規劃圖件。(3)在生態旅遊區環境保護中的應用 生態旅遊的發展促進了生態旅遊資源的開發利用、社會經濟的發展,但同時也因各種自然因素和人為因素,生態旅遊資源遭受破壞、生態旅遊區環境質量不斷下降。如由於過量開采地下水,導致山西太原晉祠泉流量逐年減少,甚至斷流。因此,很有必要利用GIS技術,分析影響生態旅遊環境質量的因素,尋求相應的保護措施和最佳治理方案。 GIS在景觀生態規劃中的應用:(1)究景觀生態系統及其空間格局 一方面,由於地理信息系統中貯存的有關底圖文件數據,其加工功能強大,形成完善的人機對話系統,能快速、准確地對遙感圖像進行有關處理;另一方面,地理信息系統中的專題信息和專家智慧能對遙感圖像進行專題監督分類,其結果以計算機地圖形式輸出。(2)究景觀生態系統的功能和動態 由於地理信息系統中貯存大量專題數據和豐富的程序、模型和方法,利有計算機、遙感等現代技術手段的支持,因而能採用多層次、多因子的區域綜合和系統分析,既可以從時間與空間、質量與數量、內部與外部、靜態與動態、自然人為等角度綜合認識景觀的結構和功能,從而進行景觀功能模擬和動態預測。(3)進行景觀生態設計和景觀生態規劃 在綜合、系統地對景觀結構、功能和動態研究之後,依靠地理信息系統中的專題研究模型,加上專家系統,首先對景觀生態特徵進行評價、然後根據具體的目的要求,產生其設計和規劃模型。(4)研究全球性問題 景觀生態學經過發展和完善、已經成為—門涉及生物圈,地理圈和智慧圈等領域、把人類和環境統一起來進行綜合研究的新興交叉學科。它力圖為協調人類與景觀的關系提供理論基礎,對於這樣一門全球性科學的研究,單一學科、傳統手段與方法已無能為力,而GIS對此則大有可為:首先,有全球性的資源與環境大容量資料庫;其次是綜合了各有關學科專家的智慧;第三,有先進的信息網路支持,可將在物理上離散的各地資料庫、模型庫聯系起來共享;第四,處理數據的速度相當快,能在自然過程的形成時間之內模擬各種可能出現的結果,並提出對策。

㈧ (5分)下圖為生態系統各成分之間的相互關系,據圖分析回答下列問題: (1)圖中植物屬於生態系統中的


(1)生產者
(2)分解者
(3)蟲鳥
(4)增加
(5)植物鳥
(6)陽光水分溫度

5G技術催熱超寬頻產業生態 超寬頻是什麼

「第五屆全球超寬頻高峰論壇」10日和11日在瑞士日內瓦召開,旨在打造超寬頻產業高端交流平台,促進產業鏈各成員的商業成功,共建可持續發展的超寬頻產業生態。

到底什麼是超寬頻?隨著技術的快速迭代和社會的進步,當前對於超寬頻的定義就是網路能夠提供1Gbps(傳輸速度為每秒1000兆位)的接入速率,提供基於寬頻的最佳體驗;未來隨著技術的進步和社會的發展,超寬頻的定義還會逐步更新,比如在速率上現在是千兆帶寬,5年後隨著5G的商用還將演進到10Gbps。

在5G商用的前夜,共建超寬頻產業生態的重要性凸顯。

5G商用後,網民對視頻的訴求帶來了網路流量的指數式增長。除了個人娛樂,智慧城市、安全城市、智能家居、遠程醫療、遠程教育等垂直行業的視頻應用亦迅猛發展,比如在過去一年中,基於視頻的遠程教育使用人數增加了5倍。在可以預見的未來,視頻將應用於各行各業,成為一種新的工作、生活方式和人生體驗。這種體驗,需要成熟的超寬頻產業提供保障。

超寬頻也是實現智能社會的一個關鍵技術。目前,許多運營商已推出了智慧家庭服務,比如中國電信為用戶提供的天翼高清、多屏共享、想家、家庭雲、家居安防等豐富的智能應用。而超越帶寬,關注體驗,就是網路建網理念從技術驅動到體驗驅動,面向家庭、個人、企業構建最佳體驗的綜合承載網。如果沒有聯接,就不可能真正實現萬物感知、萬物互聯、萬物智能。

一位電信行業分析師表示,正在到來的智能社會,為超寬頻產業提供了巨大的機遇,A股光通信板塊的發展空間巨大。

超寬頻的快速發展,也證明了5G的未來。

㈩ 生態地質環境變化趨勢分析

(一)生態地質環境分布格局及其數量變化

綜合評價結果表明(圖2.3.11),整體上松遼平原生態地質環境在空間分布上具有東部好於西部、北部好於南部的客觀規律,東北方向高平原及低山丘陵地區是區內生態地質環境最優良區域,而松遼分水嶺及西遼河流域是區內生態地質環境最差的地區。具體來說,質量優良Ⅰ區分布在東部丘陵中低山地區,年降水量在600mm左右(圖2.3.12),乾燥度介於1~1.5之間(圖2.3.13),氣候類型主要為溫帶濕潤、半濕潤氣候,其中南部包含有部分暖溫帶地區,北部包含有部分寒溫帶地區。質量優良Ⅰ區是松遼平原工作區內森林分布的主要地區,植被生態類型從南到北發育有闊葉林、溫帶針闊葉林、寒溫帶明亮針葉林。

松遼平原生態地質環境質量優良Ⅱ區分布於大興安嶺山前地帶和松嫩平原東部高平原上,第四紀發生冰積作用和沖湖積作用。質量較好Ⅰ區位於第二松花江、東遼河和下遼河流域地區,第四系堆積物主要為沖湖積和沖洪積。質量優良Ⅱ區和質量較好Ⅰ區年降水量介於400~500mm之間,乾燥度介於1.5~2之間,屬於溫帶半濕潤氣候,水熱配置良好,土壤肥力較高,是松遼平原最主要的農業生產區,其中優良Ⅱ區是我國最主要的黑土分布區。在我國,400mm等雨量線和乾燥度2.0等值線是重要的自然地理區域分異指標。農業上是區分農業和牧業交錯帶的分界線,林業上是喬木林的基本水分界線,水繫上是內陸水系和外流水系的分界線,同時該地區也是氣候變化的異常敏感地帶。同時質量優良Ⅱ區和質量較好Ⅰ區也是松遼平原人口和經濟發展的集中地區(圖2.3.14),意味著人類活動的對於上述兩區生態環境質量的影響將會十分顯著。

圖2.3.12 松遼平原年降水量(mm)等值線分布圖

圖2.3.13 松遼平原年乾燥度等值線分布圖

質量較好Ⅱ區在地貌上位於松嫩高平原向盆地的過渡第平原地區,第四系堆積物以湖沼堆積為主,區內鹽鹼地和濕地發育,屬於半乾旱氣候類型。本區大部分地區年降水量小於400mm,是氣候變化的敏感地區。

質差Ⅰ區位於松遼平原西部低山丘陵地區,質差Ⅱ區包括西遼河流域和松遼分水嶺,第四系堆積物成因主要為風積。質差Ⅰ區和質差Ⅱ區年降水量小於400mm,乾燥度大於2.5,屬於溫帶半乾旱、乾旱氣候,近30年來本區氣溫增加明顯,荒漠化呈現擴張趨勢,本區也是松遼平原人口和經濟發展較為落後的地區。

松遼平原生態地質環境質量優越地區位於平原東部。相比平原西部而言,東部具有更好的水熱氣候條件,地表和地下水資源賦存條件良好,地勢平坦,是松遼平原工農業發展的集中地區。在全球氣候變化的背景下,松遼平原西部生態地質環境質量較差地區面臨更為嚴重的自然脅迫,沙漠化的快速擴張就是對全球氣候變化的具體響應,自然因素成為影響分區環境變化的主要驅動力。松遼平原東部地區同樣面臨氣溫增加的影響,但由於人類活動對於環境的改造作用同樣十分明顯,引起東部地區生態地質環境發生變化的驅動因素包括自然因素和人為因素。

松遼平原1970年代和21世紀初6類生態地質環境分布面積和比例如表2.3.4和圖2.3.15。由表2.3.4可知,松遼平原生態地質環境整體較為優越,具體表現為優良區面積>較好區面積>質差區面積,質量優良和較好的地區總面積占松遼平原全域面積的比例,1970年代約為72.66%,21世紀初為70.43%,減少了2%左右。近30年來松遼平原生態地質環境總體趨向於變差。

圖2.3.14 松遼平原2003年人口和GDP分布圖

表2.3.4 松遼平原6類生態地質環境面積及其比例

圖2.3.15 松遼平原1970年代和21世紀初6種生態地質環境面積比例

如圖2.3.16所示,在6個二級類別中,優良Ⅱ區、較好Ⅰ區、質差Ⅱ區分布面積最大。近30年來,優良Ⅱ區、較好Ⅰ區、較好Ⅱ區和質差Ⅱ區分布面積變化最為顯著。

近30年來松遼平原生態地質環境類別之間的相互轉化能夠更好地揭示環境變化的細節。松遼平原生態地質環境類別轉移矩陣如表2.3.5所示。表中第一行的具體類別指的是1970年代松遼平原生態地質環境類別,第一列的具體類別指的是21世紀初松遼平原生態地質環境類別。表中第二列、第三列即表明1970年代優良Ⅰ類到21世紀初時轉變為其他類別(包括自身)的數量和比例關系。如1970年代優良Ⅰ類到21世紀初轉化為優良Ⅱ類的面積為1452km2(表中第三行第二列數據),佔1970年代優良Ⅰ類總面積的2.15%(表中第三行第三列數據)。

表2.3.5 1970年代和21世紀初松遼平原生態地質環境類別轉移矩陣

注:比例的單位為%,其餘為km2

與表2.3.4和圖2.3.15類似,表2.3.5同樣能夠揭示出優良Ⅱ區、較好Ⅰ區、較好Ⅱ區和質差Ⅱ區是近30年來松遼平原生態地質環境變化最為明顯的地區。但不同的是,如果以前後兩期各生態地質環境類別自身保持不變的比例來看,表2.3.5表明,近30年來松遼平原生態地質環境較好Ⅱ區是變化最為頻繁和明顯的地區,其自身保持不變的比率只有59.28%,其次是優良Ⅱ區,自身保持不變的比例為79.12%,然後是較好Ⅰ區和質差Ⅱ區。優良Ⅰ區和質差Ⅰ區基本保持穩定,上述兩類地區是松遼平原域內海拔較高的中低山丘陵地區,變化頻繁和明顯的地區主要分布在松遼平原域內的高平原和低平原上。

從轉移方向來看,1970年代優良Ⅰ區向21世紀初的優良Ⅱ區和較好Ⅰ區轉移,優良Ⅱ區主要轉移方向為較好Ⅰ區;1970年代較好Ⅰ區主要轉化為21世紀初的較好Ⅱ區,而同期較好Ⅱ區轉化為21世紀初的質差Ⅱ區比例最大,其次轉化為較好Ⅰ區的數量也較多,這是表2.3.4中較好Ⅰ區近30年來分布面積有較大增加的主要原因;1970年代質差Ⅰ區有3.39%轉化為21世紀初的質差Ⅱ區,而1970年代質差Ⅱ區主要轉化為21世紀初的質差Ⅰ區和較好Ⅱ區。

縱觀近30年來松遼平原各生態地質環境類別之間的相互轉化,一個基本趨勢是由1970年代的較好的生態地質環境類別向21世紀初較差的生態地質環境類別發生轉移。這一趨勢清楚地表明,近30年來松遼平原生態地質環境存在整體趨向於變差的事實。

(二)生態地質環境變化的熱點地區分析

如圖2.3.11,將松遼平原1970年代和21世紀初的生態地質環境類別進行空間疊置分析,按照生態地質環境等級序列將發生變化的圖斑屬性分為改善、變差和未變三類。近30年來松遼平原生態地質環境變化空間分布如圖2.3.16所示,未變地區不做表示。松遼平原生態地質環境變化面積統計見表2.3.6。

表2.3.6 松遼平原生態地質環境變化面積統計(104km2)

近30年來松遼平原生態地質環境變差區面積占松遼平原總面積比例為10%,改善區面積比例為6.7%,變差區面積遠大於改善區面積。

圖2.3.16表明,近30年來松遼平原生態地質環境變化在空間分布上存在一個變差區帶和三個相對改善地區。

改善1區位於嫩江流域地區,局部改善地區和變差地區往往相間排列,在空間分布上較為分散,景觀呈現破碎化趨勢。本區生態地質環境改善面積約為0.9×104km2,佔全區改善總面積比例約為32%。生態地質環境發生變化的主要原因是局部地區濕地和荒漠化(鹽鹼化)的進退,局部濕地增加而荒漠化減少則發生改善,反之亦反,在空間分布上並無明顯的規律性。改善2區集中分布於吉林省西部和內蒙古通遼地區,在東西遼河匯合處附近,佔全區改善總面積比例約為13%。發生改善的主要原因是由於近30年來該地區荒漠化程度有所減輕,如圖2.3.16所示。改善3區主要位於下遼河入海口附近,佔全區改善總面積比例約為13%。發生改善的主要原因在於近30年來氣溫升高導致熱量條件更為充分,水熱配置更好,促進植被生長和農業產量提高,植被凈初級生產力(NPP)有較為明顯增加,同時局部地區濕地面積亦有所增加。

圖2.3.16 松遼平原1970年代和21世紀初生態地質環境變化空間分布

近30年來松遼平原生態地質環境變化在空間分布上最為明顯的特徵是在松遼平原中部(45°N南北兩側)存在一條集中分布的環境變差區帶(圖2.3.16中兩條紅色虛線劃定區域),第四系成因類型主要為全新世風積。區帶內生態地質環境變差區面積約為2.1km2,占松遼平原變差區的面積比例約為51.4%。以125°E為界,可以將該區帶分為東西兩部分。東部主要位於高平原上,為松花江下游地區,生態地質環境類別為優良Ⅱ類和較好Ⅰ類,變差主要是由優良Ⅱ類轉變為較好Ⅰ類引起的;西部主要分布於松遼分水嶺和低平原上,跨越長嶺隆起南北兩側,生態地質環境類別主要為質差Ⅱ類和較好Ⅱ類,變差主要體現在較好Ⅱ類轉變為質差Ⅱ類。

為了更好地分析變差區帶驅動因素,統計了變差區帶及其東、西兩部分近30年來主要生態地質環境因子的數量變化情況,見表2.3.7和表2.3.8。

表2.3.7 21世紀初變差區帶主要因子數量變化統計表

表2.3.8 1970年代變差區帶主要因子數量變化統計表

從表2.3.7和表2.3.8中可以看出,松遼平原中部生態地質環境變差區帶及其內的西部和東部地區在以上7個因子的變化趨勢上是一致的,即在乾燥度、年均溫、荒漠化、人口和GDP等5個因子上都呈現增加的趨勢,在年降水和濕地兩個因子上表現為減少趨勢。不同的是,變差區帶東部和西部地區在個別因子上的變化幅度及其所帶來的生態環境意義是不同的。

東部和西部地區年均溫和年降水變幅大體相同,但是東部地區21世紀初年降水量保持在500mm左右,雖然溫度增加明顯,但是水熱配置仍舊比較理想,乾燥度穩定在1.5~1.6之間,仍處在半濕潤氣候控制的范圍內。而西部地區年降水量減少到400mm以下,同時由於絕對溫度明顯高於東部地區,西部地區乾燥度指數已小於2.5以下,表明區內氣候由半濕潤、半乾旱過渡類型氣候向半乾旱氣候發生轉變。以上對乾燥度、年均溫和年降水三個因子的分析表明,中部變差區帶內西部地區和東部地區對於全球氣候變化的響應不完全一致,前者比後者要明顯和敏感得多。

東部地區和西部地區在濕地因子上的變幅大體一致,均表現為比較明顯的減少趨勢。在荒漠化因子上,西部地區增加的絕對數量比東部要多,然而東部地區荒漠化幾乎從無到有,增幅達到500%,處於荒漠化的快速擴張階段。

東部和西部地區在人口和GDP因子上的變化趨勢一致,但相比西部地區,東部地區在基數上和增加的絕對數量上要明顯大得多。東部地區人口和經濟的快速發展表明人類活動正對區內環境產生越來越大的影響,因此東部地區生態地質環境變差在一定程度上存在人為因素的影響,例如荒漠化的快速擴張以及黑土侵蝕和土壤肥力的下降正是人類生產活動不利影響的直接反映。

總之,對於上述7個因子的分析表明,中部變差區帶西部和東部地區存在差異性。西部地區由較好Ⅱ類轉變為質差Ⅱ類,東部地區是由優良Ⅱ類轉變為較好Ⅰ類,西部地區的變差程度更大。西部地區和東部地區對於全球氣候變化等自然驅動因素的響應程度不完全一致,西部更為敏感和明顯。在引起西部和東部生態地質環境變差的驅動因素上,西部地區主要是自然因素在起主導作用,東部地區是自然因素和人為因素共同作用的結果。

通過松遼平原生態地質環境質量綜合評價,對松遼平原生態地質環境總體現狀和幾十年來變化趨勢,有了較為全面和深入了解和把握。

1)利用人工神經網路和專家綜合評判等綜合評價方法,得到松遼平原生態地質環境優良、較好和質差三個大的一級類別,在此基礎上,用用Ⅰ和Ⅱ區分一級類別下屬的二級類別,最終確定6類松遼平原生態地質環境二級類別。

2)綜合評價結果表明,松遼平原生態地質環境整體較為優越,質量優良和較好的地區面積之和占松遼平原全域面積的70%以上,同時生態地質環境優良區面積>較好區面積>質差區面積。在空間分布上,松遼平原生態地質環境具有明顯的規律性,即東部好於西部、北部好於南部。東北方向高平原及低山丘陵地區是區內生態地質環境最為優良區域,而松遼分水嶺及其以南的西遼河流域是區內生態地質環境最差的地區。

3)通過對生態地質環境各類別之間的相互轉化分析,近30年來,松遼平原生態地質環境由高質量類別向低質量類別轉移的趨勢比較明顯,說明松遼平原生態地質環境整體上趨向於變差。

4)各類別之間的轉移分析還表明生態地質環境較好Ⅱ區、優良Ⅱ區和較好Ⅰ區近30年來變化最為頻繁和明顯,上述三類地區在地貌上位於從高平原到低平原的過渡地區,位於400mm等水量線東西兩側,同時也處在半濕潤氣候到半乾旱氣候的過渡地區,是一個由氣候因素和地學因素共同控制的生態地質環境敏感帶和脆弱帶。

5)松遼平原生態地質環境變化熱點地區分析表明松遼平原中部(45°N南北兩側區域)存在一條集中分布的環境變差區帶。以125°E為界,其東西兩側生態地質環境變化存在差異性。相比該區帶東部而言,區帶西部地區的環境質量變差程度更大,對於氣候變化的響應更為明顯和敏感。區帶西部地區環境變化主要是自然因素在起主導作用,東部地區是自然因素和人為因素共同作用的結果。

6)松遼平原生態地質環境空間分布的基本格局是東北方向好、西南方向差,而松遼平原中部環境變差區帶的存在表明松遼平原生態地質環境變化在空間分布上正由南部向北部、由西部向東部、由松遼分水嶺和西遼河流域向松花江下游地區擴展。同時,松遼平原中部環境變差區帶由於松遼分水嶺的存在,不僅從根本上決定了松遼平原生態地質環境的基本空間分布格局,同時也使其成為一個由地學因素起主要控製作用的生態地質環境敏感帶和脆弱帶。

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