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城市空间形态是城市在自然环境、历史发展、城市功能结构、空间发展政策以及规划管理等多因素互相作用下的结果[1].一个城市的空间形态演变能够清晰地刻画城市化的推进过程,并且城市的空间形态也会影响城市的可持续发展.西方国家关于城市形态的研究起步较早,从19世纪初开始,在城市形态的研究中提出了一系列理论和方法[2-6].我国对此的相关研究则从20世纪80年代初开始起步.近年来随着我国城市化速度加快,城市空间形态的研究也越来越受到城市规划、城市地理学界的关注[7-11],目前国内有关城市空间形态的研究可大致分以下3类:①城市空间形态的测度方法:林炳耀[12]系统地列举了8类11种形状计量指标,并对其在描述城市空间形态方面的应用进行了评价;刘纪远等[13]利用“凸壳原理”对城市扩张类型进行判别,将城市扩张类型分为填充型和延伸型,发现1990-2000年安徽省城市扩张主要以填充型为主;刘小平等[14]提出景观扩张指数的概念,将城市扩张方式分为填充式、边缘式和飞地式. ②城市形态特征的描述:余瑞林等[15]研究了不同定义下的城市分形维数之间的关系,并对1990-2000年我国31个城市的分形维数进行测度,发现城市分形维数减小,并且南方城市分形维数大于北方;张星星等[16]运用填充-边缘-跳跃指数、凝聚指数、地形位指数对重庆市多年用地数据进行分析,揭示了重庆主城区空间扩展过程及模式;郭晶鹏等[17]对哈尔滨、大庆、齐齐哈尔3个城市多年的城市遥感数据进行分析,探讨了3个城市建设用地扩张的时空特征,并提出了相关的建设意见. ③城市空间形态的扩张机制:吴宏安等[18]运用监督分类法和归一化裸露指数法提取了西安市城市边界信息,并统计了相关资料,发现西安市城市快速扩张的驱动因素主要为经济发展、人口增长和基础设施建设;彭山桂等[19]利用门限回归模型研究了1994-2012年省际面板数据,发现合理的城市扩张主要以经济和人口为驱动,不合理的城市扩张主要以财税和政绩考核等因素为驱动;熊皓等[20]研究了驱动力和制约力作用下的城市空间形态的变化,提出了合理的城市形状指数取值范围.
总结已有研究发现,目前对城市空间形态的研究仍有不足:从研究方法来看,定性描述较多而定量分析较少;从研究对象来看,以单个城市或区域为对象的研究较多,而缺乏全国范围内的城市形态研究;从研究内容来看,对城市形态的影响机制研究较少,特别是对地形因素影响城市形态的研究不多.本研究在前人研究的基础上,以全国29个主要城市(省会城市和直辖市)为研究对象,计算了2000年和2013年城市的建成区面积、扩张速度、紧凑度、分形维数以及形状指数,分析了2000-2013年城市空间形态的变化特征.在此基础上运用相关性分析法探究了城市发展过程中人口、经济、交通、城市建设和地形等因素与城市形态之间的关系,以期为今后我国城市规划工作提供理论依据.
A Study of the Changes in Urban Spatial Morphology of Major Chinese Cities During 2000-2013
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摘要: 以Landsat TM/ETM+影像为数据源,提取出2000-2013年我国29个主要城市建成区用地信息,测算了各城市的扩张速度、紧凑度、分形维数和形状指数,并运用相关性分析研究了影响城市形态变化的因素,研究发现:城市扩张速度明显加快,且速度大小呈现出东部、中部、东北、西部依次递减的规律;城市空间紧凑度下降,城市总体呈现分散化扩张;城市分维数增加,城市空间破碎度增强;形状指数总体呈现增加趋势,城市形状更加复杂化;人口、经济、交通、城市建设因素与城市建成区面积之间存在显著正相关,是城市扩张的主要驱动因素;地形因素与建成区面积、紧凑度呈显著负相关,与分形维数、形状指数呈显著正相关;地形对城市扩张表现出明显的制约作用,地形的复杂化降低了城市紧凑度,增加了分形维数和形状指数,使城市形状趋于复杂;地形的影响力在西部地区更为明显,并且不同范围内的地形影响力也不同,存在一定的梯度效应.Abstract: In a study reported in this paper, a total of 29 major cities of China were selected as the research object. Central built-up areas in 2000 and 2013 were extracted from multi-temporal and multi-band Landsat TM/ETM+ remote sensing satellite imagery with the help of ArcGIS. Expansion speed, compactness index, fractal dimension and shape index were calculated to analyze the spatio-temporal characteristics of urban spatial morphologic evolution. Finally, based on correlation analysis, we gave an in-depth analysis of the correlation between natural and social factors and urban morphology. The results showed that eastern cities had the highest expansion speed, followed in order by central, northeastern and western cities, during the period from 2000 to 2013. Overall, urban spatial compactness declined, urban fractal dimension increased and the shape of cities became more and more dispersed; the shape index showed an increasing trend and the shape of the cities was more diverse. The acreage of the urban built-up areas was in a significant positive correlation with population, economy, transportation and urban construction, and was the main driving factor for urban expansion. The factor of terrain was in a significant negative correlation with the acreage of the urban built-up areas and compactness of cities, and in a significant positive correlation with their fractal dimension and shape index. The terrain caused an obvious restriction on urban expansion. The complexity of terrain reduced the compactness of cities, increased their fractal dimension and shape index, thus making their shape more complicated. The influence of terrain was more obvious in the western region of the country and usually changed depending on the distance from the city center.
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Key words:
- urban spatial morphology /
- urban expansion /
- shape index /
- correlation analysis /
- Chinese city .
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表 1 规则图形的形状指数
类型 圆形 正八边形 菱形 正方形 竖矩形 横矩形 星形 H形 扁矩形 X形 形状指数 0.000 2.060 9.656 9.658 25.286 33.041 34.852 49.706 59.880 66.366 表 2 29个城市建成区面积、增长速率及扩张速度
分区 城市 面积/km2 增长速率/% 扩张速度/
(km2·a-1)2000年 2013年 北京 762.24 1 578.88 5.76 62.82 上海 722.50 2 168.59 8.82 111.24 天津 345.92 842.83 7.09 38.22 济南 187.86 325.05 4.31 10.55 东部 石家庄 164.92 270.49 3.88 8.12 广州 158.72 1 003.83 15.24 65.01 南京 156.47 1 264.58 17.44 85.24 福州 122.51 463.74 10.78 26.25 杭州 113.00 405.09 10.32 22.47 武汉 460.71 1 063.25 6.64 46.35 郑州 225.09 498.49 6.31 21.03 中部 太原 201.94 395.90 5.31 14.92 合肥 123.12 637.54 13.48 39.57 长沙 101.45 445.61 12.06 26.47 南昌 78.88 506.59 15.38 32.90 成都 248.74 930.07 10.68 52.41 乌鲁木齐 240.30 437.57 4.72 15.17 西安 233.93 574.07 7.15 26.16 重庆 190.46 524.11 8.10 25.67 西部 昆明 179.05 438.13 7.13 19.93 兰州 103.52 185.23 4.58 6.29 银川 74.36 311.21 11.64 18.22 呼和浩特 69.79 255.95 10.51 14.32 南宁 69.49 288.26 11.56 16.83 贵阳 65.02 260.69 11.27 15.05 西宁 49.60 136.92 8.12 6.72 沈阳 437.69 830.43 5.05 30.21 东北 长春 312.22 587.31 4.98 21.16 哈尔滨 152.24 218.90 2.83 5.13 表 3 29个城市紧凑度、分形维数及形状指数
分区 城市 紧凑度 分形维数 形状指数 2000 2013 2000 2013 2000 2013 北京 0.29 0.23 1.108 6 1.126 1 19.89 18.80 上海 0.37 0.53 1.086 4 1.048 4 19.69 20.27 天津 0.33 0.31 1.099 2 1.101 7 17.20 26.09 济南 0.52 0.45 1.056 1 1.070 2 20.23 27.38 东部 石家庄 0.56 0.61 1.048 6 1.037 7 16.11 23.33 广州 0.33 0.32 1.104 7 1.096 9 24.68 30.51 南京 0.56 0.32 1.048 5 1.096 6 20.53 29.54 福州 0.40 0.56 1.085 6 1.045 1 20.74 34.46 杭州 0.45 0.30 1.073 3 1.110 7 22.20 28.07 武汉 0.42 0.36 1.075 5 1.085 7 24.15 31.33 郑州 0.44 0.45 1.073 3 1.066 6 13.32 23.83 中部 太原 0.38 0.34 1.088 3 1.096 7 21.41 28.47 合肥 0.46 0.45 1.069 9 1.066 9 24.73 23.53 长沙 0.51 0.35 1.059 2 1.094 0 19.84 25.93 南昌 0.44 0.31 1.077 9 1.103 7 19.66 26.31 成都 0.49 0.32 1.060 6 1.097 6 15.59 25.34 乌鲁木齐 0.26 0.23 1.128 2 1.133 6 40.47 33.95 西安 0.60 0.70 1.040 6 1.023 2 16.57 14.92 重庆 0.40 0.41 1.083 1 1.077 3 13.34 26.07 西部 昆明 0.33 0.30 1.105 4 1.110 5 26.03 41.98 兰州 0.33 0.47 1.107 7 1.067 6 43.99 60.23 银川 0.37 0.38 1.095 4 1.087 4 70.87 29.94 呼和浩特 0.57 0.35 1.048 3 1.095 1 17.95 22.59 南宁 0.47 0.39 1.069 8 1.084 8 12.40 17.19 贵阳 0.31 0.22 1.115 2 1.143 6 27.26 43.61 西宁 0.33 0.27 1.111 2 1.128 6 41.32 55.23 沈阳 0.65 0.53 1.030 8 1.049 3 12.59 19.46 东北 长春 0.51 0.50 1.056 2 1.056 5 12.25 16.72 哈尔滨 0.43 0.56 1.077 7 1.048 5 13.82 19.93 表 4 影响因素与城市形态指数的相关性系数
解释变量 2000年 2013年 面积 紧凑度 分形维数 形状指数 面积 紧凑度 分形维数 形状指数 人口 年末总人口 0.814** -0.186 0.096 -0.319 0.664** 0.038 -0.098 -0.327 经济 GDP 0.809** -0.204 0.114 -0.214 0.889** -0.102 0.028 -0.315 固定资产投资 0.766** -0.238 0.150 -0.125 0.657** 0.024 -0.086 -0.416* 交通 客运总量 0.082 0.019 -0.061 -0.301 0.244 -0.141 0.102 -0.132 货运总量 0.795** -0.212 0.112 -0.316 0.559** 0.121 -0.184 -0.273 城建 绿化覆盖率 0.076 0.277 -0.315 -0.437* 0.453* 0.031 -0.059 -0.258 道路铺装面积 0.766** -0.127 0.047 -0.248 0.693** 0.058 -0.155 -0.387* 房地产投资额 0.777** -0.338 0.261 -0.124 0.751** 0.042 -0.081 -0.381* 地形 15 km平均高程 -0.355 -0.389* 0.476** 0.581** -0.442* -0.304 0.390* 0.767** 15 km平均坡度 -0.383* -0.314 0.388* 0.236 -0.423* -0.269 0.330 0.729** 25 km平均高程 -0.361 -0.386* 0.474** 0.576** -0.451* -0.298 0.384* 0.769** 25 km平均坡度 -0.441* -0.231 0.309 0.231 -0.478** -0.179 0.244 0.680** 注:*表示相关系数在0.05水平下差异具有统计学意义、**表示相关系数在0.01水平下差异具有统计学意义. 表 5 不同地区城市形状指数与地形因素之间的相关性
年份 城市分区 15 km平均高程 15 km平均坡度 25 km平均高程 25 km平均坡度 2000 西部 0.732* 0.489 0.744* 0.512 其他地区 -0.007 0.190 0.006 0.193 2013 西部 0.848** 0.718* 0.853** 0.703* 其他地区 0.099 0.651** 0.134 0.577* 注:*表示相关系数在0.05水平下差异具有统计学意义、**表示相关系数在0.01水平下差异具有统计学意义. -
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