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太湖流域南河水系无尺度结构 被引量:12
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作者 苏伟忠 杨桂山 《湖泊科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期514-519,共6页
基于图论和无尺度结构视角及节点度指标初步探讨太湖流域南河水系结构的数量特征和空间秩序,为辨识和模拟流域水文情势提供重要参数.主要结论如下:太湖流域南河水系结构的数量节点度不符合幂次分布,而长度和等级节点度符合无尺度结构;... 基于图论和无尺度结构视角及节点度指标初步探讨太湖流域南河水系结构的数量特征和空间秩序,为辨识和模拟流域水文情势提供重要参数.主要结论如下:太湖流域南河水系结构的数量节点度不符合幂次分布,而长度和等级节点度符合无尺度结构;南河水系结构符合Horton第一定律和第二定律,同时此类特征亦符合无尺度结构,但指数函数回归模拟的R2相比乘幂函数回归模拟的R2较低;由幂次定律所支配的这种水系网络特征状况是由地区地形、农业灌溉、圩区建设和城市化过程共同推动;从节点度角度看,南河下游圩区使得河网数量节点度增加,等级节点度和长度节点度降低. 展开更多
关键词 水系结构 无尺度结构 节点度 南河水系
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基于无尺度结构的苏南乡镇公路网分析 被引量:4
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作者 苏伟忠 杨桂山 甄峰 《地理研究》 CSCD 北大核心 2007年第5期1005-1012,共8页
从图论视角建立区域尺度乡镇公路网络图,并基于节点度D提出等级节点度Dr及规模节点度Dp。从无尺度结构视角,运用D、Dr、Dp指数及数理统计方法描述苏南乡镇公路网的异质结构,结果表明苏南乡镇公路网D并非无尺度结构,但其Dr和Dp符合无尺... 从图论视角建立区域尺度乡镇公路网络图,并基于节点度D提出等级节点度Dr及规模节点度Dp。从无尺度结构视角,运用D、Dr、Dp指数及数理统计方法描述苏南乡镇公路网的异质结构,结果表明苏南乡镇公路网D并非无尺度结构,但其Dr和Dp符合无尺度结构。利用SPSS相关分析和GIS空间分析发现Dp与D相关性小,但与Dr相关性高且空间对应明显。乡镇Dp-Dr的互动机制空间显示为"核-带"式区域乡镇发展模式,这种开敞组团格局有利于区域发展与保护双赢,由此建议苏州、无锡和常武地区控制乡镇密集分布,集中合并乡镇,适当限制高级公路发展;南京、镇江及金坛、溧阳地区加强高级公路地"带"乡镇的发展力度。 展开更多
关键词 乡镇公路网 节点度 无尺度结构 苏南
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Structures of semantic networks: how do we learn semantic knowledge 被引量:5
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作者 唐璐 张永光 付雪 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2006年第3期413-417,共5页
Global semantic structures of two large semantic networks, HowNet and WordNet, are analyzed. It is found that they are both complex networks with features of small-world and scale-free, but with special properties. Ex... Global semantic structures of two large semantic networks, HowNet and WordNet, are analyzed. It is found that they are both complex networks with features of small-world and scale-free, but with special properties. Exponents of power law degree distribution of these two networks are between 1.0 and 2. 0, different from most scale-free networks which have exponents near 3.0. Coefficients of degree correlation are lower than 0, similar to biological networks. The BA (Barabasi-Albert) model and other similar models cannot explain their dynamics. Relations between clustering coefficient and node degree obey scaling law, which suggests that there exist self-similar hierarchical structures in networks. The results suggest that structures of semantic networks are influenced by the ways we learn semantic knowledge such as aggregation and metaphor. 展开更多
关键词 semantic networks complex networks SMALL-WORLD SCALE-FREE hierarchical organization
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