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咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生熱點(diǎn)熱區(qū)分析*

2014-06-21 08:09:48楊念東
湖北科技學(xué)院學(xué)報 2014年1期
關(guān)鍵詞:熱區(qū)咸寧市辦事處

楊念東,施 妮

(1.咸寧市消防支隊,湖北 咸寧 437100;2.武漢市消防支隊,湖北 武漢 430000)

*收稿日期:2013-11-10

當(dāng)前,我國正處于歷史上最好的發(fā)展時期,在經(jīng)濟(jì)社會高速發(fā)展的同時,消防基礎(chǔ)設(shè)施和人員消防安全素質(zhì)相對滯后,火災(zāi)形勢十分嚴(yán)峻,發(fā)生了多起重特大火災(zāi)事故。例如,央視主配樓火災(zāi)、上海靜安教師公寓火災(zāi)、大連港油庫大火、長春德惠禽業(yè)公司火災(zāi)等。因此,科學(xué)研判火災(zāi)發(fā)展形勢,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)在的規(guī)律和特點(diǎn),建立有效的防滅火措施,已成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展過程中急需探索、研究及解決的目標(biāo)。

筆者以湖北省咸寧市城區(qū)2009年至2011年的火災(zāi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例,利用地理信息系統(tǒng)將火災(zāi)發(fā)生地址轉(zhuǎn)換成空間坐標(biāo),生成火災(zāi)時空分布圖,探測火災(zāi)發(fā)生熱點(diǎn)和熱區(qū),以此分析熱區(qū)形成的機(jī)制和環(huán)境因素,科學(xué)研判火災(zāi)形勢,從而有的放矢地建立防范對策。

一、咸寧市城區(qū)火災(zāi)時空分布圖生成

通過運(yùn)行ArcGIS9.3軟件平臺對咸寧市城區(qū)2009年-2011年3年間的火災(zāi)發(fā)生地點(diǎn)進(jìn)行空間地理定位,導(dǎo)出火災(zāi)發(fā)生地點(diǎn)的經(jīng)緯度坐標(biāo),利用OFFICE中的EXCEL將火災(zāi)數(shù)據(jù)處理為帶有(X,Y)坐標(biāo)的且符合ArcGIS軟件平臺數(shù)據(jù)格式的文件,再將標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入已經(jīng)加載咸寧市電子地圖的ArcGIS軟件平臺生成火災(zāi)時空分布圖。

1.火災(zāi)數(shù)據(jù)的處理

火災(zāi)數(shù)據(jù)來源于公安部消防局在全國消防部隊?wèi)?yīng)用的全國火災(zāi)統(tǒng)計管理系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)版),該火災(zāi)統(tǒng)計管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出文件可直接生成EXCEL格式,其信息包含行政區(qū)域編碼、火災(zāi)序號、起火時間、起火地點(diǎn)、起火場所、火災(zāi)原因分類、單位代碼、受災(zāi)戶數(shù)、直接財產(chǎn)損失、受傷人數(shù)、死亡人數(shù)、審核情況、調(diào)查狀態(tài)等。運(yùn)用ARCGIS軟件平臺加載咸寧市測繪局2010年繪制的電子地圖,通過地址匹配,給這些火災(zāi)數(shù)據(jù)賦予地理空間坐標(biāo)(X,Y)。已添加坐標(biāo)的年度或跨年度火災(zāi)數(shù)據(jù)信息EXCEL文件將坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件按年度分別制作出四個文件即2009-2011年度、2009年度、2010年度、2011年度。

2.火災(zāi)空間分布圖生成

將賦予地理坐標(biāo)的2009-2011年三年的火災(zāi)數(shù)據(jù)導(dǎo)入ARCGIS軟件平臺后,就會在咸寧市城區(qū)行政區(qū)劃圖上生成跨年度或分年度的火災(zāi)空間分布圖。

從所得火災(zāi)年度空間分布圖,可很直觀地發(fā)現(xiàn),火災(zāi)發(fā)生地點(diǎn)在城區(qū)有兩個匯集點(diǎn),分別是永安辦事處和溫泉辦事處,永安辦事處是咸安城區(qū)的經(jīng)濟(jì)文化中心,溫泉辦事處是咸寧市委、市政府所在地,市直機(jī)關(guān)、大專院校、商業(yè)中心、居民區(qū)高度集中,因此所生成的火災(zāi)分布圖與咸寧市城區(qū)的人口分布、建筑物分布、商業(yè)區(qū)分布和住宅區(qū)分布十分吻合。

二、火災(zāi)發(fā)生空間聚類分析

目前,有許多針對空間分析的研究方法,火災(zāi)發(fā)生的地點(diǎn)是以點(diǎn)模式存在的,因此針對火災(zāi)分布比較適宜用點(diǎn)模式分析。點(diǎn)模式分析在空間分析研究中,關(guān)鍵是有沒有一個具體的位置信息,有關(guān)的空間物體的位置特征,尤其是這些對象和關(guān)系的特點(diǎn),那就是空間分布,如聚集(clumped),隨機(jī)(random),規(guī)則(uniform)分布等。常用的點(diǎn)要素空間分布探測的方法包括樣平均最近鄰分析(Average Nearest neighbor analysis)和K函數(shù)分析(Ripleys K Function)等。

1.平均最近鄰分析

平均最近鄰分析 ( Average Neareast Neighbor analysis)的基本原理如下:在空間上,將災(zāi)害地點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂凶鴺?biāo)的點(diǎn)空間資料,觀察災(zāi)害的空間分布型態(tài),聚集、分散或隨機(jī)。透過災(zāi)害熱點(diǎn)分析,找尋空間上點(diǎn)群集密集之處及其可識別的范圍,才能進(jìn)一步了解其背后形成之原因及其可能產(chǎn)生的影響。因此最近鄰分析一般假設(shè)發(fā)生事件點(diǎn)為隨機(jī)任意分布,無群集現(xiàn)象發(fā)生。最近鄰分析群集分析演算法,其公式如下所示:

(1)

(2)

在最近鄰分析的演算法中, lmean 是最近鄰距離的平均值,d 是指點(diǎn)i 到與其最近鄰點(diǎn)j 之間的距離, n 是指事件點(diǎn)數(shù)。而單就只看lmean ,此數(shù)值是沒有意義的,其所代表的是最近鄰距離的平均數(shù),此指數(shù)在點(diǎn)符號形式的資料無法提供其他表示含意。R 是表示最近鄰指數(shù),ltheroy 為在最近鄰與點(diǎn)密度間的距離平均值,表示此研究區(qū)范圍除以總點(diǎn)數(shù)。

平均最近鄰分析 ( Average Neareast Neighbor ) 是最近鄰距離分析中最簡單的觀測方法,概念類似于平均。平均最近鄰分析可檢視最近鄰距離的累加次數(shù)分配( cumulative frequency distribution )。觀察G 值的函數(shù)圖形可以發(fā)現(xiàn),如果被觀察的現(xiàn)象和事件呈現(xiàn)聚集現(xiàn)象,G 值會在短距離內(nèi)快速增加;如果情況相反的話,如果被觀察的現(xiàn)象和事件是在空間中是均勻分布的話,G 值呈平穩(wěn)上升的趨勢。因此,透過災(zāi)害熱點(diǎn)分析,以最近鄰分析方式,了解災(zāi)害事件發(fā)生有無群集現(xiàn)象發(fā)生。

(3)

w:兩事件間最短的距離;n :研究區(qū)的事件數(shù)

平均最近鄰分析是用來計算點(diǎn)資料分布狀況的指數(shù),如果計算數(shù)值大于1,則此資料是屬于分散分布;假設(shè)計算分析結(jié)果的數(shù)值小于1,則此資料是屬于聚集分布;如果計算分析結(jié)果數(shù)值接近于1,則此資料是屬于隨機(jī)分布的情形。

利用前述的公式,以Arc View的平均最近鄰分析工具對咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生進(jìn)行空間分析,其分析結(jié)果如表1:

表1 平均最近鄰分析結(jié)果

平均最近鄰分析是用來計算點(diǎn)資料分布狀況的指數(shù),假設(shè)計算數(shù)值大于1,則此資料是屬于分散的分布;假若計算分析結(jié)果的數(shù)值小于1,則此資料是屬于具有群集的分布;假設(shè)計算分析結(jié)果數(shù)值接近于1,則此資料是屬于隨機(jī)的分布情形。而2009年-2011年火災(zāi)的最近距離指數(shù)分別為0.532702、0.4414890.460454、0.424670(2007-2009綜合),其分析結(jié)果的數(shù)值都小于1,顯示2009-2011年咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生的空間現(xiàn)象具有聚集分布的趨勢。

2.K函數(shù)分析

K函數(shù)分析(Ripleys K Function)原理如下:計算每個元素與相鄰元素的平均數(shù)量相關(guān);相鄰的元素是小于計算距離因素。更大的距離計算,相鄰元素的元素通常是比較。如果一個特定的計算距離比相鄰的元素/因素的平均數(shù)量比整個研究區(qū)域,平均密度較高,空間分布將被視為聚集。其公式如下:

(4)

n:點(diǎn)的個數(shù),d:距離尺度,wij(d):空間個體間距離,A:研究區(qū)域面積

通常情況下,一般使用K函數(shù)的如下變換公式,

(5)

利用前述的公式,以ArcGis9.3的k函數(shù)(Ripleys K Function)計算對咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生進(jìn)行空間分析,其分析結(jié)果表明,咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生的空間格局態(tài)勢有顯著的聚集趨勢。

3.火災(zāi)發(fā)生聚類分析綜合結(jié)果

平均最近鄰分析(Average Nearest neighbor analysis)結(jié)果顯示咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生呈聚集狀態(tài),K函數(shù)分析(Ripleys K Function)結(jié)果也顯示咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生呈聚集狀態(tài)的結(jié)果,綜合平均最近鄰分析和K函數(shù)分析結(jié)果可以判斷得出咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生存在高聚集程度。

三、咸寧市城區(qū)火災(zāi)熱點(diǎn)熱區(qū)探測

綜上,可以初步判斷出咸寧市城區(qū)火災(zāi)分布存在著高聚集狀態(tài),但其結(jié)果并無法說明哪一個空間單元是有顯著性。因此需透過LISA(local indicators of spatial association)分析和核密度分析來獲得哪個空間單元相對于整體影響程度較大,以判斷有顯著的火災(zāi)空間聚集范圍(即顯著熱區(qū))。

1.空間自相關(guān)地區(qū)型LISA分析

空間自相關(guān)地區(qū)型LISA分析(local indicators of spatial association)原理如下:全域型空間自相關(guān)Moran’s I無法明確地指出空間聚集區(qū)位(spatial hot spots),因此Anselin(1995)提出地區(qū)型空間自相關(guān)的研究方法,稱之為LISA(local indicators of spatial association),LISA的可以滿足二個要求:(1)LISA可以給每個觀測單元一個指數(shù),當(dāng)觀測單元與周邊有相似的數(shù)值時,可以用顯著性來表示空間聚集范圍。(2)所有觀測單元的指數(shù)的LISA總合與全域型空間自相關(guān)指數(shù)是成比例(proportional)的。利用ARCGIS軟件 LISA模塊作聚集分析,并依據(jù)不同年度的災(zāi)害發(fā)生資料以期獲得火災(zāi)的分布位置,生成不同年度的火災(zāi)發(fā)生分布LISA圖,以此來了解火災(zāi)在城區(qū)整體的區(qū)域差異,以觀察火災(zāi)歷年聚集位置是基本保持一致還是有所改變,并研判咸寧市城區(qū)火災(zāi)發(fā)生空間聚集區(qū)位(spatial hot spots)即火災(zāi)熱區(qū)位置。

要LISA 聚集圖中主要有四種顏色,此四種顏色即表示相對于整體影響程度較大,其中「紅色」(顏色最深)表示該地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率相對于全區(qū)有顯著較高,且該地區(qū)周邊也有較高的火災(zāi)發(fā)生率(high-high),[粉紅色](顏色較深)表示該地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率相對于全區(qū)顯著較高,但周邊地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率較低(high-low),[橙色](顏色較淺)表示該地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率相對于全區(qū)火災(zāi)發(fā)生率顯著較低,但周邊地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率較高(low-high),[黃色](顏色最淺)表示該地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率相對于全區(qū)顯著較低,且周邊地區(qū)的火災(zāi)發(fā)生率也較低(low-low);通常我們會將high-high 和high-low視為[顯著熱點(diǎn)],該區(qū)域被視為火災(zāi)熱區(qū)。憑借LISA 聚集地圖可研判出火災(zāi)發(fā)生聚集熱區(qū), 2009年火災(zāi)熱區(qū)落在溫泉辦事處;2010年火災(zāi)熱區(qū)多數(shù)落在溫泉辦事處、永安辦事處;2011年火災(zāi)熱區(qū)多數(shù)落在溫泉辦事處、永安辦事處。2009年-2011年綜合熱區(qū)也落在溫泉辦事處、永安辦事處的桂花路居委會、萬年路居委會、白茶居委會、咸寶路居委會、泉塘居委會、北正街居委會、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、橋頭居委會、雙鶴橋居委會、花壇居委會等區(qū)域。

2.核密度分析

核密度分析主要用于計算點(diǎn)或線要素在其周邊區(qū)域內(nèi)的密度,此工具可用于計算人口、建筑、動植物及犯罪、火災(zāi)等點(diǎn)要素的密度,也可計算公路、鐵路、市政管網(wǎng)等線要素的密度。本研究利用ARCGIS9.3空間分析工具中的核密度分析工具,對2009年、2010年、2011年火災(zāi)發(fā)生的空間分布進(jìn)行分析,得到了咸寧市火災(zāi)密度分布情況。

根據(jù)2009年、2010年、2011年三個年度的核密度分布圖,判斷出火災(zāi)發(fā)生的高密度區(qū)域基本在咸寧城區(qū)的永安辦事處和溫泉辦事處的桂花路居委會、萬年路居委會、白茶居委會、咸寶路居委會、泉塘居委會、北正街居委會、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、橋頭居委會、雙鶴橋居委會、花壇居委會等區(qū)域。

四、結(jié)束語

綜上,我們可以基本上可以研判出咸寧市城區(qū)溫泉街道辦事處和永安街道辦事處的桂花路居委會、萬年路居委會、白茶居委會、咸寶路居委會、泉塘居委會、北正街居委會、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、橋頭居委會、雙鶴橋居委會、花壇居委會等區(qū)域相對于周邊是火災(zāi)發(fā)生的熱區(qū),上述區(qū)域除咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為邊緣城區(qū)外,其余均為中心城區(qū)?;馂?zāi)發(fā)生的熱點(diǎn)和熱區(qū)的現(xiàn)象與咸寧市近年來的城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展緊密相聯(lián)。城市化進(jìn)程不斷加快,造成城市活動集中且復(fù)雜化,進(jìn)而導(dǎo)致中心城區(qū)火災(zāi)相對高發(fā)。為遏制上述區(qū)域的火災(zāi)高發(fā)的形勢,保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全,就必須對其火災(zāi)發(fā)生的機(jī)理進(jìn)行研究,研究分析出導(dǎo)致上述區(qū)域火災(zāi)發(fā)生率相對較高的根本原因,對癥下藥,采取針對性措施,從消防基礎(chǔ)設(shè)施、消防安全管理、消防安全培訓(xùn)、人員素質(zhì)提高等方面入手,群防群控,落實(shí)人防、技防、物防等措施,從根本上遏制和控制火災(zāi)高發(fā)的勢頭,營造良好的消防安全環(huán)境。

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