专利名称:一种用于确定城乡生态规划绿量的方法现有城市緑地系统规划中应用绿地率、緑化覆盖率来控制城市建设。这从一定程度上控制了緑地的比例,然而用绿地面积或绿化覆盖率来进行规划并推算控制园林緑地的生态效益,往往会出现很大的误差,不能真实反映在环境中緑色面积能发生实际效应的生物量、生态效率以及生态功能,特别是在分析城市的绿化结构和估算绿地的生态效益时,绿化覆盖率等指标是无法实现的。绿量算法模型是绿容率指标体系中利用计算绿量、叶面积指数反映緑地生态效益的ー种分析方法。它通过利用先进科学仪器或数学公式计算结合数据库建立每类植物的单株绿量模型,然后针对林地面积、郁闭度等參数推算同类绿地绿量。从而为城市緑地系统生态规划提供一个可以量化衡量生态系统的生态效益的指标。绿量(GA):植物全部叶片的1/2总面积。叶面积指数(也称绿量率LAI):单位面积内植物1/2的总叶面积。目前关于绿量、叶面积指数測量代表性主要有以下几类(I)破坏性、直接的方法。直接计算从ー个植物或一棵树的若干部位取出的个体树叶的平均面积,然后推断整个树群或整棵树。在异部采摘中,通过采用适当的异速生长方程式推断出整棵树或是ー丛树的采摘数据。这些异速生长方程式因树种和场地的不同而异,受环境和生态因素而异。(2)非破坏性、间接的方法。如測量植物树冠的光透射比和遥感测量地表反射率坐寸oa.树冠透射率用线性树冠测量法来预估LAI值是以Beer-Lambert定律为基础的。Beer-Lambert定律认为通过树冠的光线将依照消减系数k呈几何级数地衰减。树冠层下的光Qi,树冠层上的光Qo以及LAI,它们三者之间的关系为不仅在这个案例中树冠层被认为是随机分布的,在后面将要描述的半球摄影应用中也是如此。事实上,这种假定并不正确,因为观察到的树冠分布为丛状而非平滑匀质的。b.半球摄影术和其他影像方法树冠层是不均匀分布的,必然存在空隙,所以我们可以假设会有尚未衰减的光线穿透这些空隙。由此获得的数值可以预估LAI值、树叶的分布、平均叶倾角、散射系数、辐射渗透以及消减系数等。Peper和McPherson (1998)提出ー种利用树的外形轮廓测定LAI值的影像方法。为了更加准确,他们拍摄了不同角度视线相互垂直的照片立面照片。c.遥感 利用卫星影像的遥感技术是基于我们已经发现植被差异指数NDVI与LAI之间存在着ー种线性关系。NDVI的计算是利用介于666. 5和752. 8nm之间的红和红外波段所拍摄的卫星照片来进行的。使用一个联系NDVI和LAI的回归方程便可以得出LAI的主要图像。
本发明g在至少在一定程度上解决上述技术问题之一或至少提供ー种有用的商业选择。为此,本发明的ー个目的在于提出ー种可以正确反映植物的生态效益,为绿地系统生态功能提供科学的标准化动态參照的检测目标区域内绿量的方法。 根据本发明实施例的检测目标区域内绿量的方法,包括以下步骤步骤SlOOJf目标区域内的植物分为多个植物生活型,以多个预定植物一一对应地作为多个植物生活型的代表植物;步骤S200,计算每个植被生活型中的预定植物的第一绿量;和步骤S300,将步骤S200得到的每个第一绿量相加以得到目标区域内的绿量。根据本发明实施例的检测目标区域内绿量的方法,可以通过绿量算法模型来反映在目标区域中緑色面积能发生实际效应的生物量、生态效率以及生态功能。另外,根据本发明上述实施例的检测目标区域内绿量的方法还可以具有如下附加的技术特征根据本发明的一个实施例,所述预定植物包括乔木、灌木和草本植物。根据本发明的一个实施例,所述乔木的绿量率的计算模型为Ga乔木=LA = eal*ebl*腿1*eMSE1/2 ;所述灌木的绿量率的计算模型为Ga声木=LA = aH_b ;所述草本植物的绿量率的计算模型为Ga#^= LAI*S,其中 LAI = I. 6。根据本发明的一个实施例,所述目标区域内的绿量的计算模型为Ga地块=Ga乔木+Ga灌木+Ga草本。本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中图I是根据本发明实施例的检测目标区域内绿量的方法的流程图。
序号植物所属植物生活型代表植物
本发明公开了一种检测目标区域内绿量的方法,包括以下步骤步骤S100,将目标区域内的植物分为多个植物生活型,以多个预定植物一一对应地作为多个植物生活型的代表植物;步骤S200,计算每个植被生活型中的预定植物的第一绿量;和步骤S300,将步骤S200得到的每个第一绿量相加以得到目标区域内的绿量。根据本发明实施例的检测目标区域内绿量的方法,可以通过绿量算法模型来反映在目标区域中绿色面积能发生实际效应的生物量、生态效率以及生态功能。
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