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蘭州市彩鋼板建筑時(shí)空聚集特征及其對(duì)城市熱島效應(yīng)影響分析

2022-06-02 03:51:06心,楊樹(shù)文,2,3*,付凱,閆恒,薛
地理與地理信息科學(xué) 2022年3期
關(guān)鍵詞:景觀建筑研究

張 乃 心,楊 樹(shù) 文,2,3*,付 昱 凱,閆 恒,薛 慶

(1.蘭州交通大學(xué)測(cè)繪與地理信息學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.地理國(guó)情監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心,甘肅 蘭州 730070;3.甘肅省地理國(guó)情監(jiān)測(cè)工程實(shí)驗(yàn)室,甘肅 蘭州 730070)

彩鋼板建筑以帶有有機(jī)涂層的鋼板為主要材質(zhì),夏季陽(yáng)光直射使得金屬材質(zhì)的建筑物表面溫度高達(dá)70~80 ℃[1],不僅會(huì)引發(fā)光污染、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)[2]等安全隱患問(wèn)題,還會(huì)加劇城市熱島效應(yīng)。彩鋼板建筑多為功能性的臨時(shí)建筑物,其空間結(jié)構(gòu)特征及演變規(guī)律與城市發(fā)展密切相關(guān)[3,4]。近年來(lái),彩鋼板建筑越來(lái)越多被應(yīng)用于建筑用地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域,引發(fā)了一系列城市問(wèn)題。因此,研究彩鋼板建筑分布及其與城市熱島效應(yīng)的相關(guān)性具有重要意義。但現(xiàn)有城市熱島相關(guān)研究多以建筑物[5-9]或某一類(lèi)型景觀[10-12]為研究目標(biāo),尚無(wú)彩鋼板建筑對(duì)城市熱島效應(yīng)影響的相關(guān)研究。鑒于此,本文利用Landsat5、Landsat8及GF-2、Google Earth影像數(shù)據(jù),結(jié)合U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、輻射傳輸方程法、距離加權(quán)方法等,探究蘭州市彩鋼板建筑時(shí)空變化特征及其對(duì)城市熱島效應(yīng)的影響,以期為推動(dòng)城市生態(tài)環(huán)境綠色發(fā)展及城市規(guī)劃建設(shè)提供決策參考。

1 研究區(qū)及數(shù)據(jù)

蘭州市是西北重要工業(yè)基地,轄5個(gè)區(qū)、3個(gè)縣,屬于典型的溫帶半干旱氣候。近年隨著城市化發(fā)展和東部企業(yè)西遷,蘭州市產(chǎn)生了大量的彩鋼板建筑群。本研究以蘭州市主城區(qū)(七里河區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)、城關(guān)區(qū))為研究對(duì)象,總面積約206.109 km2。

本研究所用反演地表溫度的數(shù)據(jù)為2008年8月3日的Landsat5 TM影像和2017年8月3日的Landsat8 OLI-TIRS影像,空間分辨率均為30 m,含云量分別為4%和6.3%,影像質(zhì)量良好;彩鋼板建筑群矢量數(shù)據(jù)通過(guò)2008年0.3 m Google Earth影像及2017年1 m國(guó)產(chǎn)GF-2融合影像提取獲得。所有影像數(shù)據(jù)均經(jīng)過(guò)輻射定標(biāo)、大氣校正、影像融合、影像裁剪等預(yù)處理,為后續(xù)實(shí)驗(yàn)精度提供保證。

2 研究方法

本文研究流程(圖1)為:基于GF-2影像,采用典型編—解碼U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取研究區(qū)彩鋼板建筑信息,采用距離加權(quán)方法計(jì)算彩鋼板建筑聚集密度,然后基于Landsat5及Landsat8影像熱紅外波段采用輻射傳輸方程法反演蘭州市地表溫度,并利用Fragstats 4.2軟件計(jì)算彩鋼板建筑景觀指數(shù),從而分析蘭州市主城區(qū)彩鋼板建筑及其聚集密度、景觀格局指數(shù)與地表溫度的時(shí)空變化特征。

圖1 技術(shù)路線Fig.1 Technical route

2.1 彩鋼板建筑提取

U-net是一種對(duì)稱(chēng)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),最初主要用于醫(yī)學(xué)影像的語(yǔ)義分割[13],其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)主要由編碼器和解碼器兩部分組成,編碼器通過(guò)對(duì)輸入圖像進(jìn)行4次反復(fù)的“卷積+最大池化”操作處理,獲得5個(gè)初步有效特征層,然后通過(guò)解碼器的4次上采樣操作將特征圖像恢復(fù)至原圖尺寸,并通過(guò)跳躍連接的方式與編碼部分對(duì)應(yīng)層級(jí)的特征圖像進(jìn)行融合,從而保留更多的圖像特征信息。

本文以全色與多光譜融合并進(jìn)行相應(yīng)預(yù)處理的GF-2影像為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)彩鋼板建筑的光譜特征及空間分布特征,針對(duì)性地對(duì)彩鋼板建筑進(jìn)行增強(qiáng)顯示,同時(shí)借助ArcGIS 10.2軟件對(duì)600張彩鋼板建筑GF-2影像進(jìn)行人工標(biāo)注,并將圖像尺寸統(tǒng)一輸出為256×256大小制作樣本數(shù)據(jù)集,以4∶1的比例將其劃分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集,并在Pytorch深度學(xué)習(xí)框架下采用U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,從而利用訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)提取彩鋼板建筑。

2.2 彩鋼板建筑聚集密度計(jì)算

根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn),彩鋼板建筑連片分布會(huì)增加局部地表溫度,且不同密集度的彩鋼板建筑對(duì)熱島效應(yīng)的影響程度不同。考慮一定半徑范圍內(nèi)不同面積彩鋼板的權(quán)重,能較準(zhǔn)確地反映彩鋼板在某位置聚集的程度和狀態(tài),以及在不同聚集狀態(tài)下呈現(xiàn)出的某種具有代表性的城市發(fā)展特征。為此,本研究通過(guò)距離加權(quán)方法計(jì)算彩鋼板建筑的聚集密度。

二值圖像中彩鋼板建筑的像元值為1,非彩鋼板建筑的像元值為0,以某一像元點(diǎn)為中心,距離作為權(quán)重,計(jì)算半徑R范圍內(nèi)彩鋼板像元值的平均值,作為該點(diǎn)附近彩鋼板建筑的聚集密度D(R)。因地表溫度(LST)圖像分辨率為30 m,故二值圖像輸出像元值大小同樣設(shè)置為30 m,且實(shí)驗(yàn)中R也為30 m。計(jì)算公式為[14]:

(1)

式中:Pi、di分別為半徑R范圍內(nèi)第i個(gè)像元的值(0或1)及其中心點(diǎn)像元之間的歐氏距離;m為半徑R范圍內(nèi)的像元總數(shù)。

2.3 地表溫度反演

本研究采用輻射傳輸方程法反演蘭州市主城區(qū)地表溫度,該方法從衛(wèi)星傳感器所觀測(cè)到的熱輻射總量中剔除估計(jì)的大氣對(duì)地表熱輻射的影響,得到地表輻射亮度,再將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的地表溫度[15]。計(jì)算公式為:

(2)

式中:ε表示地表比輻射率;B(TS)表示溫度為T(mén)S的黑體在熱紅外波段的輻射亮度;τ表示大氣透過(guò)率,其與大氣向上輻射亮度LU和大氣向下輻射亮度LD可在NASA網(wǎng)站(http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/)通過(guò)輸入成像時(shí)間和中心經(jīng)緯度獲得。

2.4 景觀格局變化分析

景觀格局一般指由形狀和大小各異的自然或人為景觀要素共同作用而成的綜合體[16,17],景觀指數(shù)用于描述景觀格局的空間結(jié)構(gòu)及配置特征[18]。對(duì)于彩鋼板建筑景觀而言,其破碎化程度及聚集度是衡量景觀異質(zhì)性的關(guān)鍵指標(biāo)。為避免指數(shù)之間的信息冗余,本研究結(jié)合前述不同級(jí)別下的彩鋼板建筑聚集密度,在類(lèi)型水平上選用斑塊密度(PD)、最大斑塊指數(shù)(LPI)、斑塊凝聚度指數(shù)(COHESION)和周長(zhǎng)面積分維(PAFRAC)4種常用指標(biāo),通過(guò)景觀指數(shù)與地表溫度的相關(guān)性分析,對(duì)城市彩鋼板建筑格局進(jìn)行合理規(guī)劃。

3 結(jié)果與分析

3.1 彩鋼板建筑提取結(jié)果及其演變

利用U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取的2008年及2017年研究區(qū)彩鋼板建筑如圖2所示。選取3個(gè)區(qū)域(圖3)應(yīng)用檢測(cè)準(zhǔn)確率(PA)、Kappa系數(shù)及Dice相似系數(shù)對(duì)提取結(jié)果精度進(jìn)行評(píng)價(jià),從3個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)均值看,PA=94.23%,Dice=0.8686,Kappa=0.8301(表1),表明應(yīng)用U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能較準(zhǔn)確提取彩鋼板建筑,且較好保留了彩鋼板建筑的細(xì)節(jié)特征。

圖2 2008年和2017年研究區(qū)彩鋼板建筑分布Fig.2 Color steel plate buildings in the study area in 2008 and 2017

圖3 基于U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的彩鋼板建筑提取Fig.3 Color steel plate building extraction based on U-net neural network

表1 利用U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取彩鋼板建筑的精度指標(biāo)Table 1 Accuracy indexes of extracting color steel plate buildings using U-net neural network

對(duì)圖2提取結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):2008年蘭州市主城區(qū)內(nèi)彩鋼板建筑數(shù)量達(dá)11 803個(gè),平均面積273.91 m2;2017年共7 330個(gè),平均面積857.41 m2。進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)2008-2017年研究區(qū)內(nèi)彩鋼板建筑的面積以及大型(面積大于2 000 m2)、小型(面積小于500 m2)彩鋼板建筑的占比(表2)可知:2008-2017年研究區(qū)彩鋼板建筑面積呈增長(zhǎng)趨勢(shì),年均增長(zhǎng)8.65%,大型彩鋼板建筑占比較多,年均增長(zhǎng)12.83%,小型彩鋼板建筑年均減少1.09%。

表2 研究區(qū)彩鋼板建筑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)Table 2 Statistical data of color steel plate buildings in the study area

分區(qū)域統(tǒng)計(jì)彩鋼板建筑的面積、占比及其變化速率C(變化面積與年份之差之比)、變化強(qiáng)度I(變化速率與初始年份彩鋼板建筑面積之比)(表3),可以看出:2008年彩鋼板建筑面積占比以城關(guān)區(qū)最多,其他區(qū)占比較少,2017年除七里河區(qū)外,其他區(qū)占比均達(dá)0.9%以上;就擴(kuò)張速度而言,2008-2017年安寧區(qū)彩鋼板建筑變化最大,變化速率最高,西固區(qū)次之,七里河區(qū)變化最緩慢。進(jìn)一步將研究區(qū)彩鋼板建筑疊加谷歌影像圖分析并結(jié)合實(shí)地考察后發(fā)現(xiàn),2008-2017年彩鋼板建筑增長(zhǎng)多分布于安寧區(qū)的劉家堡、費(fèi)家營(yíng)及仁壽山景區(qū)一帶,西固區(qū)奧體中心、范家坪村一帶,城關(guān)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園、劉家灘新村一帶,且以大型彩鋼板建筑增長(zhǎng)為主。2008年小型彩鋼板建筑遍布蘭州市,近年來(lái)主城區(qū)內(nèi)小型彩鋼板建筑(居民違章建筑、臨時(shí)施工場(chǎng)所、城中村建筑等)大量減少,使得城市建筑整體布局不斷協(xié)調(diào)化、標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)蘭州市城市發(fā)展具有階段性意義。

表3 各行政區(qū)彩鋼板建筑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)Table 3 Statistical data of color steel plate buildings in various administrative regions

3.2 彩鋼板建筑聚集密度空間分布特征

采用距離加權(quán)方法計(jì)算得到研究區(qū)彩鋼板建筑聚集密度D(R),將其分為低(0≤D(R)<0.25)、中(0.25≤D(R)<0.5)、高(0.5≤D(R)≤0.99)3個(gè)聚集密度區(qū)等級(jí)(圖4),并統(tǒng)計(jì)各等級(jí)彩鋼板建筑面積及其占研究區(qū)總面積的比例(表4)。

圖4 研究區(qū)彩鋼板建筑聚集密度分布Fig.4 Distribution of the aggregation density of color steel plate buildings in the study area

表4 各密度等級(jí)彩鋼板建筑面積及占比Table 4 Area and proportion of color steel plate buildings of each density grade

由圖4可知:2008年彩鋼板建筑高密度區(qū)分布較零散,中低密度區(qū)以高密度區(qū)域?yàn)橹行模史派錉罘植迹?017年彩鋼板建筑高密度區(qū)分布較集中,中低密度區(qū)同樣伴隨高密度區(qū)向外擴(kuò)散分布。將彩鋼板建筑矢量數(shù)據(jù)疊加密度圖分析后發(fā)現(xiàn),高密度區(qū)以大型彩鋼板建筑集中分布為主,低密度區(qū)以分散的小型彩鋼板建筑為主。總體上,彩鋼板建筑由2008年無(wú)規(guī)則的散落分布轉(zhuǎn)為2017年緊湊集中式分布,體現(xiàn)了城市規(guī)劃發(fā)展過(guò)程中的規(guī)律性。由表4可知,2008年研究區(qū)內(nèi)彩鋼板建筑高密度區(qū)面積為1.84 km2,在各等級(jí)中占比最大,中低密度區(qū)面積占比相對(duì)較小;2017年高密度區(qū)面積增至3.23 km2,占比達(dá)1.57%;中密度區(qū)和低密度區(qū)面積分別增至1.95 km2、1.57 km2,占比分別為0.95%、0.76%。總體而言,3個(gè)密度等級(jí)下的彩鋼板建筑均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3.3 地表溫度空間分布特征

利用輻射傳輸方程法反演得到研究區(qū)地表溫度(圖5),可以看出,靠近黃河一帶溫度較低,城市邊緣區(qū)溫度較高,2008-2017年高溫區(qū)范圍逐漸擴(kuò)大,低溫及亞低溫區(qū)范圍不斷縮小。由地表溫度的最值、平均值及標(biāo)準(zhǔn)差(表5)可知,2008-2017年研究區(qū)地表溫度最值、平均值均有升高,其中最大值升高了4.65 ℃,標(biāo)準(zhǔn)差降低了0.18 ℃,表明2017年地表溫度升高且離散度減小。

圖5 地表溫度反演結(jié)果Fig.5 Inversion results of the surface temperature

表5 研究區(qū)溫度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)Table 5 Temperature statistics of the study area單位:℃

為避免不同時(shí)相間溫度差異對(duì)研究結(jié)果的影響,首先將地表溫度數(shù)據(jù)依據(jù)式(3)進(jìn)行歸一化處理,以更直觀地描述地表溫度的空間變化過(guò)程及特點(diǎn);然后采用均值—標(biāo)準(zhǔn)差方法(式(4))將歸一化后的地表溫度結(jié)果進(jìn)行規(guī)范化分級(jí)(標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表6)處理(圖6)。分析圖6發(fā)現(xiàn),2008年高冷島區(qū)及冷島區(qū)面積較大,集中分布于黃河一帶以及安寧區(qū)、西固區(qū)未開(kāi)發(fā)利用的林地、草地,高熱島區(qū)及熱島區(qū)集中分布于安寧區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)、七里河區(qū)的工業(yè)建設(shè)區(qū)以及城關(guān)區(qū)的科技園區(qū);2017年高冷島區(qū)及冷島區(qū)范圍縮減,高熱島區(qū)擴(kuò)大,安寧區(qū)、西固區(qū)、城關(guān)區(qū)熱島效應(yīng)加劇顯著。

圖6 歸一化地表溫度Fig.6 Normalized surface temperature

表6 均值—標(biāo)準(zhǔn)差法劃分地表溫度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)Table 6 Classification standard of surface temperature divided by mean-standard deviation method

Tn=(T-Tmin)/(Tmax-Tmin)

(3)

式中:Tn為歸一化地表溫度值,取值在0~1之間;Tmin、Tmax分別為該時(shí)期研究區(qū)內(nèi)地表溫度的最小值和最大值。

Ts=a±n×std

(4)

式中:Ts為溫度分割值;a為地表溫度平均值;std為地表溫度標(biāo)準(zhǔn)差;n為系數(shù),取值±0.5、±1。

為進(jìn)一步定量分析2008-2017年研究區(qū)地表溫度的空間變化特征,本研究統(tǒng)計(jì)了各溫度分區(qū)的面積及其占整個(gè)研究區(qū)面積的比例(表7)。由表7可知,中溫區(qū)在各級(jí)熱島強(qiáng)度中占比最大,其次是熱島區(qū)、高熱島區(qū)。相比2008年,2017年高冷島區(qū)、冷島區(qū)及熱島區(qū)面積分別減少3.69 km2、4.94 km2、10.43 km2,而高熱島區(qū)及中溫區(qū)面積分別增長(zhǎng)14.57 km2、4.5 km2,占比達(dá)18.09%、44.09%,可見(jiàn)9年間熱島效應(yīng)加劇明顯。

表7 各等級(jí)地表溫度面積及其占比Table 7 Area of each grade of surface temperature and its proportion

3.4 彩鋼板建筑聚集密度與城市熱島效應(yīng)相關(guān)性

為進(jìn)一步探究彩鋼板建筑與地表溫度之間的相關(guān)關(guān)系,將2008年、2017年彩鋼板建筑聚集密度與相應(yīng)的地表溫度數(shù)據(jù)隨機(jī)排序,等間距分成200組,將每組的平均值導(dǎo)入SPSS軟件進(jìn)行相關(guān)性分析(圖7)。由圖7可知,2008年、2017年彩鋼板建筑聚集密度與地表溫度均呈線性正相關(guān),由于2008年彩鋼板建筑總面積相對(duì)較小,大型彩鋼板建筑聚集程度較低,聚集密度每增加0.1,地表溫度上升0.20 ℃,其對(duì)地表溫度產(chǎn)生的影響較小;2017年大型彩鋼板建筑占比大,聚集程度高,聚集密度每增加0.1,地表溫度上升0.28 ℃,表明彩鋼板建筑聚集密度越大,其對(duì)地表增溫效應(yīng)越強(qiáng),加劇了夏季蘭州市主城區(qū)熱島效應(yīng)。

圖7 彩鋼板建筑聚集密度與地表溫度回歸關(guān)系Fig.7 Regression relationship between color steel plate building aggregation density and surface temperature

3.5 彩鋼板建筑景觀指數(shù)與城市熱島效應(yīng)相關(guān)性

由Fragstats 4.2軟件計(jì)算得到的彩鋼板建筑的景觀指數(shù)(表8)可以看出,2008-2017年最大斑塊指數(shù)(LPI)不斷升高,表明9年間彩鋼板建筑優(yōu)勢(shì)度不斷升高,面積、范圍不斷擴(kuò)大,這主要與大型彩鋼板建筑占比的不斷增大有關(guān);斑塊密度(PD)及斑塊凝聚度指數(shù)(COHESION)均變小,破碎化程度降低,聚集程度升高;周長(zhǎng)面積分維(PAFRAC)持續(xù)增大,表明城市化進(jìn)程加快使得蘭州市主城區(qū)內(nèi)彩鋼板建筑斑塊形狀由復(fù)雜趨于簡(jiǎn)單,且受人類(lèi)活動(dòng)影響越來(lái)越大,這與前述彩鋼板建筑及其聚集密度的變化趨勢(shì)結(jié)論相符。

表8 研究區(qū)彩鋼板建筑景觀指數(shù)統(tǒng)計(jì)Table 8 Statistics on landscape indexes of color steel plate buildings in the study area

進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)2008年、2017年彩鋼板建筑的景觀指數(shù)與平均地表溫度的相關(guān)關(guān)系(表9)。由表9可知,景觀指數(shù)與地表溫度均呈線性相關(guān),2008年及2017年最大斑塊指數(shù)(LPI)、斑塊凝聚度指數(shù)(COHESION)與地表溫度呈線性正相關(guān),表明LPI、COHESION越大的區(qū)域,彩鋼板建筑分布越廣、面積越大、地表溫度越高;斑塊密度(PD)、周長(zhǎng)面積分維(PAFRAC)與地表溫度呈線性負(fù)相關(guān),PD值越大,表明彩鋼板建筑景觀破碎度越高,該區(qū)域溫度越低,且彩鋼板建筑斑塊內(nèi)分布有較多其他地物斑塊,PAFRAC值越大,區(qū)域溫度越低,表明該區(qū)域受人類(lèi)活動(dòng)影響較大。

表9 彩鋼板建筑景觀指數(shù)與地表溫度線性回歸Table 9 Linear regression between color steel plate building landscape indexes and surface temperature

4 結(jié)論

本文基于中、高分辨率遙感影像,利用U-net神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取彩鋼板建筑,采用距離加權(quán)方法計(jì)算彩鋼板建筑聚集密度,然后利用輻射傳輸方程反演研究區(qū)地表溫度,并計(jì)算景觀指數(shù),最后以彩鋼板建筑聚集密度、景觀指數(shù)為指標(biāo),分析夏季蘭州市主城區(qū)彩鋼板建筑對(duì)城市熱島效應(yīng)的影響,得出以下結(jié)論:1)2008-2017年彩鋼板建筑面積增長(zhǎng)近一倍,高密度區(qū)占比增大,安寧區(qū)增幅最大;2)2008-2017年研究區(qū)地表溫度不斷升高,高熱島區(qū)占比增大,熱島效應(yīng)顯著增強(qiáng);3)彩鋼板建筑聚集密度與地表溫度呈顯著線性正相關(guān),2017年較2008年彩鋼板建筑聚集程度更高,對(duì)地表溫度的影響更大,大型彩鋼板建筑的高度聚集是加劇城市熱島效應(yīng)的主要原因之一;4)彩鋼板建筑景觀指數(shù)與地表溫度均呈線性相關(guān)關(guān)系,其中最大斑塊指數(shù)與地表溫度相關(guān)性最強(qiáng),各指數(shù)分別在不同程度上揭示了彩鋼板建筑的面積、范圍、連續(xù)性、破碎化程度等指標(biāo)對(duì)地表溫度產(chǎn)生的不同影響。

夏季彩鋼板建筑對(duì)蘭州市熱島效應(yīng)產(chǎn)生的影響不容忽視,應(yīng)避免大型彩鋼板建筑的大量聚集,擴(kuò)大綠化及城市水面的范圍。因景觀格局特征依賴(lài)于時(shí)空尺度的變化,未來(lái)需進(jìn)一步討論景觀指數(shù)在不同采樣尺度下的響應(yīng)特點(diǎn)以及不同尺度下彩鋼板建筑景觀指數(shù)對(duì)地表溫度的不同影響,進(jìn)而為城市建筑景觀規(guī)劃及緩解城市熱島效應(yīng)提供參考。

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科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
EMA伺服控制系統(tǒng)研究
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