CN108229859A - 一种确定生物多样性保护的关键区域的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种确定生物多样性保护的关键区域的方法及系统。该方法包括:对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果;对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果;对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果;采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重;利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域。采用本发明的方法及系统,提高了辨识过程的系统性、全面性,提高生物多样性保护的分析效率。
Description
技术领域
本发明涉及生态学领域,特别是涉及一种确定生物多样性保护的关键区域的方法及系统。
背景技术
生物多样性是人类社会赖以生存和发展的物质基础,具有供给、调节、支持、文化等重要生态服务功能,对维持生态平衡具有不可替代的作用。生物多样性丧失已经成为国际社会广泛关注的重大环境问题之一,其面临的威胁迫切需要切实可行的保护措施和管理方法,但由于时间、资金、人力等投入的有限性,加上生物多样性分布的不均匀性和受威胁程度的差异性等因素的影响,保护工作有轻重缓急之分。保护行动应有明确的目标或重点对象(地区或类群等),因此,确定生物多样性保护的关键区域就成为制定和实施生物多样性保护重大工程及计划的首要任务。
已有研究通过不可替代性分析、热点区域分析等方法提出生物多样性保护空缺,具有积极意义,但也存在一定局限性,它们或以生态系统类型、或以动植物属性等作为热点地区划分依据,划分结果仅能体现动植物及生境特征,缺乏系统性,全面性,未能体现区域生态现状及特征;而且采用的方法各异,缺乏统一的标准,导致生物多样性保护的分析效率不高。
发明内容
本发明的目的是提供一种确定生物多样性保护的关键区域的方法及系统,以提高生物多样性保护的全面性和分析效率。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
一种确定生物多样性保护的关键区域的方法,所述方法包括:
对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果;
对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果;
对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果;
采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重;
利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域。
可选的,所述对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,具体包括:
确定分析指标,所述分析指标包括:植被覆盖度、水文条件、地形地貌、土壤侵蚀、保护地类型、气温、降水量、人口密度和GDP;
根据每个分析指标的评价标准获取每个所述分析指标的分值;
采用层次分析法确定每个所述分析指标的权重值;
根据所述每个分析指标的分值和权重值,采用ArcGIS空间分析模块中的栅格运算进行多因子生态敏感性分析,获得所述生态系统每个区域的生态敏感性指数;
根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级。
可选的,所述根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级,之前还包括:
采用自然断点分级法确定生态敏感性指数的等级划分;
确定每个敏感性等级对应的敏感性指数的数值范围。
可选的,所述对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,具体包括:
获取所述生态系统的重要物种,所述重要物种包括:中国珍稀濒危动物,IUCN濒危物种红色名录、CITES物种名录;国家级、省级重点保护物种;区域特有物种或中国特有物种;对生态系统和生态过程具有重要指示意义的物种;
根据物种分布模型MAXENT对所述生态系统的重要物种进行潜在生境分布模拟;其中所述物种分布模型的环境数据图层包括:气候数据采用年均温和年均降水量;地形数据采用根据90m数字高程模型数据得到的海拔、坡度和坡向;土地利用数据采用最新解译数据;植被类型采用全国1:100万植被数据;物种数据采用调研获得的至少5个点位数据。
可选的,所述对所述生态系统的服务功能进行评估,具体包括:
利用InVEST模型基于生态系统生物量估算固碳释氧功能;
应用InVEST模型中的产水模块,基于水量平衡原理,综合降雨量、蒸散发量以及土壤厚度、渗透性、地形因素的影响计算水源涵养量;
基于InVEST模型与ArcGIS软件,提取农田、交通、城镇及工矿用地影响因子,分析人为活动对自然生境的破坏程度,并考虑不同生境类型对不同威胁源的敏感性,综合分析生境质量,评估生物多样性维持功能;
基于通用土壤流失方程USLE和InVEST模型估算水土保持功能。
一种确定生物多样性保护的关键区域的系统,所述系统包括:
生态敏感性分析模块,用于对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果;
重要物种潜在生境模拟模块,用于对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果;
服务功能评估模块,用于对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果;
权重确定模块,用于采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重;
关键区域确定模块,用于利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域。
可选的,所述生态敏感性分析模块,具体包括:
分析指标确定单元,用于确定分析指标,所述分析指标包括:植被覆盖度、水文条件、地形地貌、土壤侵蚀、保护地类型、气温、降水量、人口密度和GDP;
分值获取单元,用于根据每个分析指标的评价标准获取每个所述分析指标的分值;
权重值确定单元,用于采用层次分析法确定每个所述分析指标的权重值;
生态敏感性分析单元,用于根据所述每个分析指标的分值和权重值,采用ArcGIS空间分析模块中的栅格运算进行多因子生态敏感性分析,获得所述生态系统每个区域的生态敏感性指数;
敏感性等级确定单元,用于根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级。
可选的,所述系统还包括:
等级划分模块,用于敏感性等级确定单元根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级之前,采用自然断点分级法确定生态敏感性指数的等级划分;
数值范围确定模块,用于确定每个敏感性等级对应的敏感性指数的数值范围。
可选的,所述重要物种潜在生境模拟模块具体包括:
重要物种获取单元,用于获取所述生态系统的重要物种,所述重要物种包括:中国珍稀濒危动物;IUCN濒危物种红色名录、CITES物种名录;国家级、省级重点保护物种;区域特有物种或中国特有物种;对生态系统和生态过程具有重要指示意义的物种;
潜在生境分布模拟单元,用于根据物种分布模型MAXENT对所述生态系统的重要物种进行潜在生境分布模拟;其中所述物种分布模型的环境数据图层包括:气候数据采用年均温和年均降水量;地形数据采用根据90m数字高程模型数据得到的海拔、坡度和坡向;土地利用数据采用最新解译数据;植被类型采用全国1:100万植被数据;物种数据采用调研获得的至少5个点位数据。
可选的,所述服务功能评估模块具体包括:
固碳释氧功能估算单元,用于利用InVEST模型基于生态系统生物量估算固碳释氧功能;
水源涵养量计算单元,用于应用InVEST模型中的产水模块,基于水量平衡原理,综合降雨量、蒸散发量以及土壤厚度、渗透性、地形因素的影响计算水源涵养量;
生物多样性维持功能评估单元,用于基于InVEST模型与ArcGIS软件,提取农田、交通、城镇及工矿用地影响因子,分析人为活动对自然生境的破坏程度,并考虑不同生境类型对不同威胁源的敏感性,综合分析生境质量,评估生物多样性维持功能;
水土保持功能估算单元,用于基于通用土壤流失方程USLE和InVEST模型估算水土保持功能。
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:
确定生物多样性保护关键区域的目的是集中力量优先保护一些重要的地区,是目前较为现实和高效的生物多样性保护途径,从而为政府部门更有效地利用有限的保护资源提供科学依据。本发明综合考量生态系统代表性、物种丰富度、区域生态系统现状、科学研究价值等,集成了生态敏感性分析、重要物种生境模拟及生态系统服务功能评估等方法,提供一种较为通用的确定生物多样性保护关键区域的方法,从而解决方法各异、标准不统一的问题,以期为生物多样性保护关键区域的空间辨识提供方法支撑,解决辨识方法各异的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明确定生物多样性保护的关键区域的方法的流程示意图;
图2为本发明确定生物多样性保护的关键区域的系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本发明的技术方案以区域生态敏感性分析、重要物种生境评价、生态系统服务功能分析为基础,基于生物多样性自然地理特征实现生物多样性保护关键区域的空间辨识,以期为生物多样性保护重大工程实施提供理论和科学依据。
一、生物多样性保护的关键区域的空间辨识(确定)原则
(1)生物多样性富集原则。生物多样性保护关键区域应是研究区生物多样性富集区域或热点地区,物种多样性丰富,生态系统多样性,植物群落的垂直带谱组成较复杂,结构完整。
(2)典型代表性原则。生物多样性保护关键区域应该代表研究区典型生态系统和生物多样性特点。
(3)区域整体性原则。使区域内生态系统多样性保持完整,利于开展“山水林田湖草”整体系统的保护。
(4)生态功能重要性原则。充分考虑区域生态系统的稳定对于环境影响的重要性,尤其是河源区、重要汇水区、水源涵养极重要区和生态系统极敏感/脆弱区等重要区域。
二、确定生物多样性保护的关键区域的方法
确定生物多样性保护的关键区域包括生态敏感性分析、重要物种潜在生境模拟、生态系统服务功能评价、生物多样性保护关键区域空间辨识。图1为本发明确定生物多样性保护的关键区域的方法的流程示意图。如图1所示,所述方法包括:
步骤100:对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果。生态敏感性是指生态系统对区域内自然和人类活动干扰的敏感程度,即生态系统在遇到干扰时,生态环境问题出现的概率大小。生态敏感度评价主要是从自然生态资源的角度来分析区域内各系统对人类活动的反应,通过敏感性分析找出区域中最自然、最脆弱的区域,对该区域进行保护,以保证区域的自然基础不容破坏,以利于区域的可持续发展。
具体的,生态敏感性分析步骤如下:
(1)确定分析指标,所述分析指标包括:植被覆盖度、水文条件、地形地貌、土壤侵蚀、保护地类型、气温、降水量、人口密度和GDP。分析指标可以根据实际需求进行定义,上述分析指标是通用的指标。
(2)根据每个分析指标的评价标准获取每个所述分析指标的分值。通常会预先设置为每个分析指标包括5个赋分标准,分别为1、2、3、4、5,每个分析指标中不同的标准对应不同的分值。
(3)采用层次分析法确定每个所述分析指标的权重值。通过构造两两比较判断矩阵,计算各分析指标的权重值,最终结果须通过一致性检验。
(4)根据所述每个分析指标的分值和权重值,采用ArcGIS空间分析模块中的栅格运算进行多因子生态敏感性分析,获得所述生态系统每个区域的生态敏感性指数。具体利用进行计算,其中SS为一个区域的生态敏感性指数,其空间栅格单元为500m×500m;wi为第i个因子的敏感性权重,即第i个评价指标的权重值;ai为第i个因子敏感性的分值。
(5)根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级。在确定敏感性等级之前,采用自然断点分级法确定生态敏感性指数的等级划分;确定每个敏感性等级对应的敏感性指数的数值范围。例如,将将生态敏感性等级划分为4级,其敏感性指数值在6.1~8.0为高度敏感,4.1~6.0为中度敏感,2.1~4.0为低度敏感,1.0~2.0为不敏感。可以根据实际需求,做其他不同的等级划分。
具体示例参照表1,表1为分析指标及赋值的示意表。
表1分析指标及赋值的示意表(该表为示例)
则上述示例中,分析指标i=1,2…9。
步骤200:对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果。
通过文献梳理、现场调研、专家访谈等形式筛选研究区重点保护物种。重点保护物种筛选标准:①中国珍稀濒危动物;②IUCN濒危物种红色名录、CITES物种名录;③国家级、省级重点保护物种;④区域特有种或中国特有种;⑤对生态系统和生态过程具有重要指示意义的物种。
将筛选得到的重要物种利用物种分布模型MAXENT进行潜在生境分布模拟。具体的环境数据图层包括:气候数据采用年均温和年均降水量;地形数据采用根据90m DEM数据得到的海拔、坡度和坡向;土地利用数据采用最新解译数据;植被类型采用全国1:100万植被数据;物种数据采用实际调查和文献资料等调研获得的至少5个点位数据。
名词解释:
世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature),简称IUCN;
华盛顿公约,全称《濒危野生动植物种国际贸易公约》(Convention onInternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora),简称CITES;
InVEST模型,生态系统服务和交易的综合评估模型(Integrated Valuation ofEcosystem Services and Trade-offs),简称InVEST模型。
步骤300:对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果。研究区生态系统服务功能分类体系的建立依据可操作性原则、系统性原则、科学性原则、可比性原则、全面性原则、独立性和稳定性原则。在充分对己有的生态系统服务功能分类体系调研的基础上,对研究区生态系统在固碳释氧、水源涵养、水土保持、生物多样性维持等方面的功能进行评估。在此基础上,对各项服务功能评价结果分别赋予权重,将生态系统服务功能重要性由低到高依次划分为4个重要性等级。
固碳释氧,利用InVEST模型基于生态系统生物量估算固碳释氧功能。
水源涵养,应用InVEST模型中的产水模块,基于水量平衡原理,综合考虑降雨量、蒸散发量以及土壤厚度、渗透性、地形等因素的影响计算水源涵养量。
生物多样性维持,基于InVEST模型与ArcGIS软件,提取农田、交通、城镇及工矿用地等影响因子,分析人为活动对自然生境的破坏程度,并考虑不同生境类型对不同威胁源的敏感性,综合分析生境质量,评估生物多样性维持功能。
水土保持,基于通用土壤流失方程(USLE)和InVEST模型估算水土保持功能。
步骤400:采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重。
步骤500:利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域,实现生物多样性保护的关键区域的空间辨识。
图2为本发明确定生物多样性保护的关键区域的系统的结构示意图。如图2所示,所述系统包括:
生态敏感性分析模块201,用于对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果。所述生态敏感性分析模块201,具体包括:
分析指标确定单元,用于确定分析指标,所述分析指标包括:植被覆盖度、水文条件、地形地貌、土壤侵蚀、保护地类型、气温、降水量、人口密度和GDP;
分值获取单元,用于根据每个分析指标的评价标准获取每个所述分析指标的分值;
权重值确定单元,用于采用层次分析法确定每个所述分析指标的权重值;
生态敏感性分析单元,用于根据所述每个分析指标的分值和权重值,采用ArcGIS空间分析模块中的栅格运算进行多因子生态敏感性分析,获得所述生态系统每个区域的生态敏感性指数;
敏感性等级确定单元,用于根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级。
重要物种潜在生境模拟模块202,用于对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果。所述重要物种潜在生境模拟模块202具体包括:
重要物种获取单元,用于获取所述生态系统的重要物种,所述重要物种包括:中国珍稀濒危动物;IUCN濒危物种红色名录、CITES物种名录;国家级、省级重点保护物种;区域特有物种或中国特有物种;对生态系统和生态过程具有重要指示意义的物种;
潜在生境分布模拟单元,用于根据物种分布模型MAXENT对所述生态系统的重要物种进行潜在生境分布模拟;其中所述物种分布模型的环境数据图层包括:气候数据采用年均温和年均降水量;地形数据采用根据90m数字高程模型数据得到的海拔、坡度和坡向;土地利用数据采用最新解译数据;植被类型采用全国1:100万植被数据;物种数据采用调研获得的至少5个点位数据。
服务功能评估模块203,用于对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果。所述服务功能评估模块203具体包括:
固碳释氧功能估算单元,用于利用InVEST模型基于生态系统生物量估算固碳释氧功能;
水源涵养量计算单元,用于应用InVEST模型中的产水模块,基于水量平衡原理,综合降雨量、蒸散发量以及土壤厚度、渗透性、地形因素的影响计算水源涵养量;
生物多样性维持功能评估单元,用于基于InVEST模型与ArcGIS软件,提取农田、交通、城镇及工矿用地影响因子,分析人为活动对自然生境的破坏程度,并考虑不同生境类型对不同威胁源的敏感性,综合分析生境质量,评估生物多样性维持功能;
水土保持功能估算单元,用于基于通用土壤流失方程USLE和InVEST模型估算水土保持功能。
权重确定模块204,用于采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重。
关键区域确定模块205,用于利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域。
所述系统还包括:
等级划分模块,用于敏感性等级确定单元根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级之前,采用自然断点分级法确定生态敏感性指数的等级划分;
数值范围确定模块,用于确定每个敏感性等级对应的敏感性指数的数值范围。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种确定生物多样性保护的关键区域的方法,其特征在于,所述方法包括:
对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果;
对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果;
对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果;
采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重;
利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,具体包括:
确定分析指标,所述分析指标包括:植被覆盖度、水文条件、地形地貌、土壤侵蚀、保护地类型、气温、降水量、人口密度和GDP;
根据每个分析指标的评价标准获取每个所述分析指标的分值;
采用层次分析法确定每个所述分析指标的权重值;
根据所述每个分析指标的分值和权重值,采用ArcGIS空间分析模块中的栅格运算进行多因子生态敏感性分析,获得所述生态系统每个区域的生态敏感性指数;
根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级,之前还包括:
采用自然断点分级法确定生态敏感性指数的等级划分;
确定每个敏感性等级对应的敏感性指数的数值范围。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,具体包括:
获取所述生态系统的重要物种,所述重要物种包括:中国珍稀濒危动物,IUCN濒危物种红色名录、CITES物种名录;国家级、省级重点保护物种;区域特有物种或中国特有物种;对生态系统和生态过程具有重要指示意义的物种;
根据物种分布模型MAXENT对所述生态系统的重要物种进行潜在生境分布模拟;其中所述物种分布模型的环境数据图层包括:气候数据采用年均温和年均降水量;地形数据采用根据90m数字高程模型数据得到的海拔、坡度和坡向;土地利用数据采用最新解译数据;植被类型采用全国1:100万植被数据;物种数据采用调研获得的至少5个点位数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述生态系统的服务功能进行评估,具体包括:
利用InVEST模型基于生态系统生物量估算固碳释氧功能;
应用InVEST模型中的产水模块,基于水量平衡原理,综合降雨量、蒸散发量以及土壤厚度、渗透性、地形因素的影响计算水源涵养量;
基于InVEST模型与ArcGIS软件,提取农田、交通、城镇及工矿用地影响因子,分析人为活动对自然生境的破坏程度,并考虑不同生境类型对不同威胁源的敏感性,综合分析生境质量,评估生物多样性维持功能;
基于通用土壤流失方程USLE和InVEST模型估算水土保持功能。
6.一种确定生物多样性保护的关键区域的系统,其特征在于,所述系统包括:
生态敏感性分析模块,用于对生态系统的各个区域进行生态敏感性分析,得到生态敏感性分析结果;
重要物种潜在生境模拟模块,用于对所述生态系统的重要物种潜在生境进行模拟,得到模拟结果;
服务功能评估模块,用于对所述生态系统的服务功能进行评估,得到评估结果;
权重确定模块,用于采用层次分析法确定所述生态敏感性分析结果、所述模拟结果和所述评估结果的权重;
关键区域确定模块,用于利用ArcGIS空间分析功能的自然断点法确定生物多样性保护的关键区域。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述生态敏感性分析模块,具体包括:
分析指标确定单元,用于确定分析指标,所述分析指标包括:植被覆盖度、水文条件、地形地貌、土壤侵蚀、保护地类型、气温、降水量、人口密度和GDP;
分值获取单元,用于根据每个分析指标的评价标准获取每个所述分析指标的分值;
权重值确定单元,用于采用层次分析法确定每个所述分析指标的权重值;
生态敏感性分析单元,用于根据所述每个分析指标的分值和权重值,采用ArcGIS空间分析模块中的栅格运算进行多因子生态敏感性分析,获得所述生态系统每个区域的生态敏感性指数;
敏感性等级确定单元,用于根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
等级划分模块,用于敏感性等级确定单元根据所述生态系统每个区域的生态敏感性指数确定所述每个区域的敏感性等级之前,采用自然断点分级法确定生态敏感性指数的等级划分;
数值范围确定模块,用于确定每个敏感性等级对应的敏感性指数的数值范围。
9.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述重要物种潜在生境模拟模块具体包括:
重要物种获取单元,用于获取所述生态系统的重要物种,所述重要物种包括:中国珍稀濒危动物,IUCN濒危物种红色名录、CITES物种名录;国家级、省级重点保护物种;区域特有物种或中国特有物种;对生态系统和生态过程具有重要指示意义的物种;
潜在生境分布模拟单元,用于根据物种分布模型MAXENT对所述生态系统的重要物种进行潜在生境分布模拟;其中所述物种分布模型的环境数据图层包括:气候数据采用年均温和年均降水量;地形数据采用根据90m数字高程模型数据得到的海拔、坡度和坡向;土地利用数据采用最新解译数据;植被类型采用全国1:100万植被数据;物种数据采用调研获得的至少5个点位数据。
10.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述服务功能评估模块具体包括:
固碳释氧功能估算单元,用于利用InVEST模型基于生态系统生物量估算固碳释氧功能;
水源涵养量计算单元,用于应用InVEST模型中的产水模块,基于水量平衡原理,综合降雨量、蒸散发量以及土壤厚度、渗透性、地形因素的影响计算水源涵养量;
生物多样性维持功能评估单元,用于基于InVEST模型与ArcGIS软件,提取农田、交通、城镇及工矿用地影响因子,分析人为活动对自然生境的破坏程度,并考虑不同生境类型对不同威胁源的敏感性,综合分析生境质量,评估生物多样性维持功能;
水土保持功能估算单元,用于基于通用土壤流失方程USLE和InVEST模型估算水土保持功能。
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