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土地利用变化的多尺度空间自相关分析

作者:谢花林   出版商:北京师范大学资源学院   出版日期:2017 年 1 月
用传统统计学方法模拟和解释土地利用变化的前提条件是研究分析的数据在统计上必须独立且均匀分布。但是空间数据相互之间通常具有依赖性 (即空间自相关), 某一变量的值随着测定距离的缩小而变得更相似或更为不同。由于经典线性回归方法未能抓住数据的空间自相关特征, 而空间自相关包含一些有用的信息, 为了克服这一缺点, 利用 M oran 的 I系数自相关图来描述研究区土地利用变化的空间自相关, 并且建立了不仅考虑回归而且又考虑空间自相关的混合回归—空间自相关回归模型 (即空间滞后模型)。研究得到: ① 研究区土地利用变化模型中不但自变量之间而且因变量之间存在空间正自相关, 这表明土地利用变化数据的空间自相关很强; ② M oran 的 I系数随着尺度的变粗而减小, 这是由于数据平均时的滤波特性和 M oran 的 I系数对距离的非线性特征造成的; ③ 经典线性回归模型的残差也表现出正相关, 这表明标准的多元线性回归模型未能考虑土地利用数据所存在的空
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