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耕地是人类生存的基础资源,事关全球的粮食安全,世界范围的工业化和城镇化发展使得耕地面积发生很大改变[1-4]. 据统计,1961-2015年,全球人均耕地减少了37.5%[5]. 同时,耕地也随之发生不同程度的质量下降,其面临的荒漠化、破碎化、盐渍化及边际化等威胁在不断加剧,特别是2000年后,耕地面积总量、人均耕地面积减少的国家数逐年增多,尤其是人口总量较大的诸如印度、中国、孟加拉国等发展中国家.
中国的经济高增长率所带来的城镇化进程导致耕地总量不断减少,特别是东部地区还受到农业结构调整与生态退耕等因素影响,多数地方的耕地数量减少的趋势更加明显,而耕地质量也随之有明显的下降. 根据第三次全国国土调查结果显示,以2019年底为标准时点,中国耕地总面积约1.3亿hm2,近10年来耕地迅速减少,这在一定程度上影响我国的粮食安全[6]. 为此,坚守18亿亩的耕地红线成为国家的既定政策,耕地保护政策也在逐步转型,更加注重耕地在数量、质量和生态等方面的综合保护[7].
近年来耕地保护方面的研究较多地聚焦于其数量与质量的时空演化规律与机制,如不少学者在流域、区域或省域等宏观尺度上,对耕地时空演化特征及其驱动因素进行分析与探讨,这类研究部分是从统计数据的角度来解析耕地变化规律,或者采用定量分析的方法,对区域内部耕地变化的空间动态性与分异性做进一步梳理和研究,进而识别耕地变化的驱动因素[8-11]. 如张永生等[12]获取华北6省(市)的土地数据,在省域尺度上对2000-2010年耕地的景观格局进行分析与探讨,梁小丽等[13]揭示广西区域范围内一定时段耕地利用形态分异规律并识别其主要的驱动因素,王雨枫[14]对1990-2020年辽宁省耕地空间分布演化与影响机制做了分析与研究. 此外,部分学者还以不同地域特有形态的耕地为研究对象,对其时空演化做了分析与研究. 如选取了云南坡耕地[15]、原阳县黄河背河洼地耕地[16]、江苏里下河平原耕地[17]、陕西渭北旱塬区耕地[18]等. 上述研究多数关注于宏观尺度或者特定类型的耕地资源,而对我国新时代经济发展背景下的中小城市的耕地时空演化规律较少涉及.
笔者认为要实现新时代我国经济的高质量、可持续发展目标,中小城市的高质量协同发展是核心,聚焦长三角地区,中小城市的高质量、特色与个性化发展,是一体化协同发展的关键环节和战略支撑. 江苏省扬州市作为长三角地区的中等城市(次中心城市)正处于苏北与苏南经济发展的过渡地带,在承接大城市产业转移、疏解大城市生活压力、高效利用耕地、协调乡村振兴等方面发挥的作用具有典型性和代表性,为此,笔者选取扬州市耕地为研究对象,运用ArcGIS空间分析与经济计量分析方法,通过分析2000-2020年的时空演化规律,揭示其演化特征,找出其演化的驱动因素与机制,以期为同类型的城市耕地高质量使用与管理、自然资源优化配置、生态保护和协调发展等提供参考与借鉴.
Spatiotemporal Pattern Evolution and Driving Mechanism of Cultivated Land in Urbanization Process——Taking Yangzhou City as an Example
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摘要: 快速城镇化导致我国的耕地面临数量持续减少、质量不断下降的风险,而中小城市在这方面的表现尤为突出,研究中小城市的耕地资源动态变化规律以及时空演变趋势,对经济高质量发展形势下的耕地高质量使用与管理、生态保护和资源协调发展等意义重大. 运用ArcGIS空间分析与经济计量分析方法,研究并揭示2000-2020年扬州市耕地时空演化的特征,选用增强回归树(Boosted Regression Trees,BRT)算法分析了地理空间、社会及经济层面13个潜在驱动力因子对耕地变化的影响. 结果表明,① 2000-2020年扬州耕地净流失面积在不断扩大,耕地流失较为严重的区域集中在扬州市区及3个区县的周边乡镇. ②减少耕地的主要去向是建设占用,且占用耕地主要分布在扬州的主城区及下辖县(市)城区的周边,耕地的连片整体性受到不断破坏,破碎化的趋势有不断增加的趋势. ③扬州耕地变化的时空特征是地理空间和社会经济因素综合作用的结果. 2000-2020年扬州耕地的变化受经济因素的驱动作用明显,特别是2005-2010年时段,耕地变化受人均GDP影响较大,而受自然因素的影响非常有限. 在新时代经济高质量发展形势下,扬州市需要转变城镇发展用地的使用模式,要从粗放式扩张向挖掘自身潜力转变,要避免建设用地对优质良田的无序占用,要进一步探索全市范围内耕地使用、生态空间保护的补偿机制,为同类城市耕地高质量使用与管理提供借鉴.Abstract: The rapid urbanization process has led to the continuous decrease in the area of cultivated land and the increase in the risk of land quality decline in China, especially in small and medium-sized cities. It is of great significance to study the dynamic change law and spatiotemporal evolution trend of cultivated land resources in small and medium-sized cities for the high-quality use and management of cultivated land, ecological protection and coordinated development of resources under the situation of high-quality economic development. ArcGIS spatial analysis and econometric analysis method were used to study and reveal the spatiotemporal evolution characteristics of cultivated land in Yangzhou from 2000 to 2020. Boosted regression tree algorithm was used to analyze the effects of potential driving forces of 13 factors at the geographical, social and economic levels on the change of cultivated land. ① In the past 20 years, the net loss area of cultivated land in Yangzhou has been expanding, and the regions with serious loss of cultivated land were concentrated in the urban area of Yangzhou and the surrounding towns of the three counties. ② The main direction of reducing cultivated land was construction occupation, and the occupied cultivated land was mainly distributed in the main urban area of Yangzhou and the surrounding areas of the subordinate counties (cities). The integrity of cultivated land was constantly destroyed, and the trend of fragmentation was increasing. ③ The spatiotemporal characteristics of cultivated land change in Yangzhou were the result of the combined effect of geographical space and socio-economic factors. The change of cultivated land in Yangzhou from 2000 to 2020 was obviously driven by economic factors, especially from 2005 to 2010. The change of cultivated land was greatly influenced by per capita GDP, while the influence of natural factors was very limited. Under the situation of high-quality economic development in the new era, Yangzhou needs to change the use mode of urban development land from extensive expansion to explore its own potential, to avoid the disorderly occupation of high-quality farmland by construction, and further explore the compensation mechanism of differentiated use of cultivated land and ecological space protection in the whole city, so as to provide reference for the high-quality use and management of cultivated land in similar cities.
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Key words:
- cultivated land /
- spatiotemporal characteristics /
- landscape pattern /
- driving factors /
- Yangzhou city .
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表 1 2000-2020年5个时期扬州市各地类面积及占比情况
用地类型 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 面积/
hm2比例/
%面积/
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%面积/
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hm2比例/
%耕地 456 554.34 69.46 450 960.48 68.61 421 570.08 64.14 418 261.23 63.64 412 030.53 62.69 林地 2 233.43 0.34 2 274.71 0.35 2 567.43 0.39 2 563.83 0.39 2 506.32 0.38 草地 4 788.45 0.72 4 716.27 0.72 1 544.13 0.23 1 545.84 0.24 1 320.66 0.20 水体 119 393.46 18.17 121 366.26 18.47 126 339.75 19.22 126 910.53 19.31 126 478.98 19.24 建设用地 74 030.58 11.26 77 684.85 11.82 104 982.93 15.97 107 722.53 16.39 114 691.32 17.45 未利用地 263.53 0.04 261.22 0.04 259.47 0.04 259.83 0.04 235.98 0.04 合计 657 263.79 100.00 657 263.79 100.00 657 263.79 100.00 657 263.79 100.00 657 263.79 100.00 表 2 扬州市2000-2020年耕地景观格变化指数表
景观格局指数 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 斑块数量(NP) 171.00 162.00 202.00 213.00 213.00 斑块密度指数(PD) 0.026 0.025 0.031 0.032 0.032 景观形状指数(LSI) 52.82 53.29 57.50 57.70 57.96 景观分割指数(DIVISION)/% 0.81 0.82 0.84 0.84 0.84 聚集指数(AI)/% 97.70 97.66 97.39 97.37 97.34 聚类指数(CLUMPY) 0.93 0.93 0.94 0.93 0.93 分离度指数(SPLIT)/% 5.32 5.42 6.08 6.17 6.31 斑块凝聚度指数(COHESION)/% 99.96 99.96 99.95 99.95 99.95 -
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