利用随机样法构建种-面积曲线,对每一取样面积下的物种数进行999次随机抽样后计算均值,得到不同取样面积下的植物物种数,由此绘制实际种-面积曲线,并采用8种曲线模型拟合桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的种-面积关系,结合赤池信息量准...利用随机样法构建种-面积曲线,对每一取样面积下的物种数进行999次随机抽样后计算均值,得到不同取样面积下的植物物种数,由此绘制实际种-面积曲线,并采用8种曲线模型拟合桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的种-面积关系,结合赤池信息量准则AIC值及生物学意义确定最优拟合模型,通过对比群落总种数比例法、二阶导数法与实际种-面积曲线结果,最终确定桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的最小面积。结果表明,桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林种-面积关系的最优拟合模型为累积韦伯分布模型(cumulative Weibull),拟合方程为S=73.8017(1-exp(-0.0138A ^(0.6685)))。二阶导数法比群落总种数比例法更具科学性和准确性,最终确定桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的最小面积为2500 m ^(2)。所以,最小面积的确定应根据实际区域的物种特征来确定。展开更多
文摘利用随机样法构建种-面积曲线,对每一取样面积下的物种数进行999次随机抽样后计算均值,得到不同取样面积下的植物物种数,由此绘制实际种-面积曲线,并采用8种曲线模型拟合桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的种-面积关系,结合赤池信息量准则AIC值及生物学意义确定最优拟合模型,通过对比群落总种数比例法、二阶导数法与实际种-面积曲线结果,最终确定桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的最小面积。结果表明,桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林种-面积关系的最优拟合模型为累积韦伯分布模型(cumulative Weibull),拟合方程为S=73.8017(1-exp(-0.0138A ^(0.6685)))。二阶导数法比群落总种数比例法更具科学性和准确性,最终确定桂林岩溶石山常绿落叶阔叶混交林的最小面积为2500 m ^(2)。所以,最小面积的确定应根据实际区域的物种特征来确定。