考虑风向的地表温度与土地利用格局的方向和空间变化关系:以中部地区为例
编号:1834 稿件编号:857 访问权限:仅限参会人 更新:2021-06-16 16:05:42 浏览:698次 口头报告

报告开始:2021年07月11日 16:06 (Asia/Shanghai)

报告时间:12min

所在会议:[S7A] 7A、地理及地理信息科学 » [S7A-1-2] 专题7.3 城市气候与城市生态环境

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摘要
大规模地表温度(LST, Land Surface Temperature)与土地利用因子之间的空间变化关系已通过地理加权回归(GWR, Geographically Weighted Regression)模型进行了广泛研究。但是,尚未考虑由风向引起的方向变化关系。在这项研究中,提取了2017年武汉夏季和冬季的风向,以建立地理方向加权回归(GDWR, Geographically-Directionally Weighted Regression),以识别它们之间的空间和方向变化关系。结果表明,GDWR模型在夏季和冬季均改善了R2和显着性。特别是,GDWR在2017年冬季表现最佳,R2从基于普通最小二乘法(OLS)的多元线性回归(MLR, Multiple Linear Regression)和GWR模型的0.0688和0.6635,在运行GDWR后,R2提高至0.7839,且P值均低于0.05。此外,冬季GDWR大大减少了武汉北部和东南部的残差聚集性。这可能是由于在冬季,风从南向北流动。但是GDWR并没有减少武汉中部地区的残差聚集性。这表明尽管风不会对存在复杂土地利用的中心城市的LST及其驱动因素之间的关系产生重大影响,但将在郊区引起明显的方向变化关系。本文结构如下:第二篇部分,获取遥感影像并从中提取LST,描述土地利用数据集和风向数据。在第三部分中,介绍了建立GDWR模型的过程;在第四部分,介绍了基于OLS的多元线性回归(MLR),GWR和GDWR模型的结果,最后一节介绍了讨论和结论。
 
关键字
地表温度数据、土地利用、风向、地理风向加权回归模型、空间非平稳性、方向变化关系
报告人
栗珂珂
华中农业大学

稿件作者
栗珂珂 华中农业大学
张文婷 华中农业大学
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