Файл: Эколого-географический анализ и моделирование распространения биообъектов с использованием ГИС.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2019

Просмотров: 3717

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Создадим векторный файл: Файл\Создать слой\Создать shape-файл. Выбираем тип Линия 

(1). OK (2). Указываем путь и название вектора. 

 

Проведём  границу  распространения  ясеня,  лимитированную  суммой  температур  вдоль 

псевдоизолинии  по  растру  SUM_T_above10.  Для  создания  векторного  объекта  необходимо 

включить режим редактирования 

, а затем выбрать инструмент Добавить объект 

 

 

Добавление  векторного  линейного  объекта  вдоль  северной  границы  распространения  ясеня 

по растру SUM_T_above10 

Переведём  линии  в  точки  с  тем,  чтобы  произвести  экстракции  значений  растра:  Анализ 

данных\  Панель  инструментов.    В  строке  поиска  задать  Convert  lines  to  points.  В  диалоге 
Convert  lines  to  points  выбрать  слой  линии,  для  параметра  Insert  Distance  задать  шаг  0.1  (шаг 
равен  разрешению  растра,  которое  можно  посмотреть  в  свойствах  растра  во  вкладке 
Метаданные(

см. практикум 3.2

)


background image

 

С  помощью  инструмента  Point  Sampling  Tool  (

см.  приложение  5

)  извлечем  значения 

пикселей с растра. 

 

С  помощью  инструмента  Показать  сводку  статистики 

  на  панели  меню  узнаем 

среднее всех извлеченных значений, хранящихся в каждой точке. 


background image

 

Повторите последовательно все выше приведенные процедуры для двух остальных растров. 

 

 


background image

Тема 4. Эколого-географическое моделирование распространения 

биообъектов 

 

4.1. Эколого-географическое моделирование распространения ясеня 

 

Существуют  разнообразные  алгоритмы  и  методы  моделирования.  Мы  используем 

конвертный  метод  моделирования,  поскольку  его  концепция    наиболее  понятна  для 
биогеографов и экологов. Кроме того эта методика универсальна и все ее этапы прозрачны для 
пользователя и легко им контролируются.  

На этапе эколого-географического моделирования по картам экологических факторов среды 

лимитирующих  распространение  вида  в  соответствии  с  ранее  оцененными    значениями 
экологических  амплитуд    (

см.  тему  3.2.3

  )  проводят  выявление  территорий,  экологически 

пригодных  для  существования  вида.  Как  показал  ранее  проведенный  нами  эколого-
географический анализ для ясеня это территории с суммами эффективных температур с порогом 
выше  10

о

С  >=  500  (A),  с  температурами  самого  холодного  месяца  >=  -  18

  о

С  (B),  значениями 

гидротермического  коэффициента  (ГТК)  GTK  >=0.7.  На  растровой  карте  сумм  температур 
выявляем клетки растра с суммами температур выше 500 градусов и присваиваем таким клетком 
значения  «1»  (операция  реклассификации).  Клеткам  с  суммами  температур  ниже  500  градусов 
присваиваем значения «0».  Аналогично реклассифицируем растровые карты  температур самого 
холодного  месяца  и  ГТК,  присваивая  значения  «1»  экологически  пригодным  клеткам  растра  и 
«0» клеткам не входящим в пределы экологических амплитуд.  Получаем булевы (состоящие из 
нулей  и  единиц)  растровые  карты  экологически  пригодных  территорий  по  каждому 
лимитирующему распространение вида экологическому фактору среды. 

Совокупность  экологически  пригодных  территорий  по  каждому  лимитирующему 

распространение  вида  фактору  сводится  в  карту  эколого-географической  ниши  вида  (D)  в 
соответствии  с  концептом,  описанным  в 

разделе  2.1

.  Обобщенной  эколого-географической 

нишей  считается    территория,  каждый  пиксел  которой  пригоден  для  существования  вида  по 
каждому  из  лимитирующих  его  распространение  факторов  среды.  Перемножение  трех  растров 
экологически пригодных территорий в калькуляторе растра как раз и позволяет выявить клетки 
растра,  которые  оказываются  экологически  пригодными  по  совокупности  всех  трех  факторов. 
Только  они  при  перемножении  всех  трех  растров  дают  значение  «1»  (1*1*1  =  1).  Наличие  в 
соответствующей  клетке  растра  хотя  бы  одного  нуля  (непригодность  по  одному  из 
лимитирующих факторов) даст при перемножении «0» (1*1*0 = 0). 

Сопоставление  экологической  модели  с  фактическим  ареалом  (D)  показывает  их  неплохое 

совпадение. 

 


background image