【物种分布模型】R语言物种气候生态位动态量化与分布特征模拟——气候生态位动态检验、质心转移可视化、适生区预测等

R语言是一种广泛用于统计分析和图形表示的编程语言,强大之处在于可以进行多元数据统计分析,以及丰富的生态环境数据分析的方法,在生态学领域得到广泛应用。本次教程将通过R语言多个程序包与GIS融合应用,提升物种气候生态位动态量化与分布特征模拟的研究方法和技能。

【目标】:

1.理解物种气候生态位的概念和作用

2.掌握R语言在物种气候生态位动态量化与分布特征模拟中的基本操作

3.学会利用R语言进行物种气候生态位动态量化与分布特征模拟的实际案例分析

4.培养对物种气候生态位动态量化与分布特征模拟的研究方法和技能

第一章 引言

1.物种气候生态位理论基础

2.物种分布特征与物种分布模型的基本原理

3.R语言基础 (R语言环境设置和基本操作、数据导入、处理和可视化)

第二章 数据获取与处理方法

1.数据获取途径与方法:模型所需数据类型,了解常用数据库与数据获取方法

2.数据清洗与变量选择:模型数据输入格式与数据选择标准,学会用多种方式实现数据清洗与变量选择

第三章 组合物种分布模型(Ensemble Species Distribution Model)的原理与使用

1.组合物种分布模型算法原理与参数组成

常用算法:通用加法模型(GAM)、广义线性模型(GLM)、多元自适应回归(MARS)、分类树分析(CTA)、广义增强模型(GBM)、最大熵(Maxent)、人工神经网络(ANN)、随机森林(RF)、支持向量机(SVM)

目标:掌握不同算法的原理与参数设置方法

2.物种分布特征模拟:分别基于单一算法与组合算法进行物种分布特征模拟,并读模拟结果

目标:可独立使用R语言完成物种分布特征模拟

3.评价指标:接收操作特征 (ROC) 曲线 (AUC) 下的面积、Cohen 的 Kappa 系数、遗漏率、灵敏度(真阳性率)和特异性(真阴性率)

目标:了解不同评价指标计算原理

4.物种分布特征预测:设置不同情景,实现物种适生区预测

第四章 拓展研究

1.物种气候生态位动态量化

以入侵物种互花米草为例,分析量化物种在原产地与入侵地之间的生态位的差异性。主要步骤:二维网格物种地理空间和环境空间的定义、应用核平滑计算二维环境空间的气候密度、通过随机检验方法对原产地和入侵区气候生态位的相似性进行统计检验,量化入侵区相比原产地的气候生态位动态等

2.物种适生区质心转移

基于物种在不同时空尺度的模拟结果,统计并分析物种适生区变化情况,并在空间上实现质心转移的可视化分析

第五章 结果分析与论文写作

1.不同算法结果解读、比较

2.论文制图与写作技巧

第六章 案例分析

1.基于单个物种分布模型的案例

2.基于组合物种分布模型的案例

第七章 总结和展望

1.物种分布模型的局限性和未来发展方向

2.资源和进一步学习的建议


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