第八章群落的分类与排序.ppt

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1、第八章 群落的分类与排序,第一节 生物群落的分类 第二节 生物群落的排序,群落分类:对实体(或属性)集合按其属性(或实体)数据所反映的相似关系把他们分成组,使同组内的成员尽量相似,而不同组的成员尽量相异。,第一节 生物群落的分类,实体:样方、群落片断或植被地段等。,属性:种类的观测值或环境因子等。,目的:揭示群落类型形成、发展与其周围环境的关系,从而为植被管理、利用和改造以及农林牧的发展提供科学依据。,依据:群落是自然单位、边界明确、可以象物种那样进行分类。,一、中国植物群落分类原则、 系统和单位,2 分类原则:采用“群落生态”原则, 即以群落本身的综合特征作为依据,群落的种类组成、外貌和结构

2、、地理分布、动态演替等特征及其生态环境,在不同的等级中均作了相应的反映。,1 分类方法:不重叠等级分类,植被型:高级单位 群系:中级单位 群丛:基本单位 植被型侧重外貌和结构、地理分布;群系、群丛侧重于种类组成。,3 主要分类单位,植被型组(vegetation type group),植被型(vegetation type),植被亚型(vegetation subtype),群系组( formation group ),亚群系( subformation ),群丛组(association group),群丛(association ),亚群丛(subassociation ),群系( fo

3、rmation ),植被型组:凡建群种生活型相近且群落外貌相似的植物群落联合。如针叶林、阔叶林、草地等。,植被型:建群种生活型(一级或二级)相同或相似,同时对水热条件要求一致的植物群落联合为植被型。如寒温性针叶林、夏绿阔叶林等。,群系:凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系。如以大针茅为建群种的任何群落都可归为大针茅群系。,群系组:根据建群种亲缘关系近似(同属或相近属)、生活型(三级和四级)近似或生境相近而划分的。如草甸草原亚型可分出:丛生禾草草甸草原,根茎禾草草甸草原和杂类草草甸草原。,群丛组:凡是层片结构相似,而且优势层片与次优势层片的优势种或共优种相同的植物群落联合。如在羊草+丛生禾

4、草亚群系中,羊草+大针茅草原和羊草+丛生小禾草。,群丛:凡是层片结构相同,各层片的优势种或共优种相同的植物群落的联合。 如羊草+大针茅这一群丛组内,羊草+大针茅+黄囊苔草原和羊草+大针茅+柴胡草原。,中国植被分为11个植被型组、29个植被型、560多个群系,群丛则不计其数。 10个植被型组 针叶林、阔叶林、灌草和灌草丛、草原和稀树干草原、荒漠(包括肉质刺灌丛)、冻原、高山稀树植被、草甸、沼泽、水生植被。,29个植被型 寒温性针叶林、温性针叶林、温性针阔叶混交林、暖温性针叶林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、常绿阔叶林、硬叶常绿阔叶林、季雨林、雨林、珊瑚岛常绿林、红树林、竹林、常绿针叶灌丛、常绿

5、草叶灌丛、落叶阔叶灌丛、灌草丛、草原、稀树干草原、荒漠、肉质刺灌丛、高山冻原、高山垫状植被、高山流石滩稀疏植被、草甸、沼泽、水生植被。,4 植物群落的命名,我国习惯采用联名法,即将各个层中的建群种或优势种和生态指示种的学名按顺序排列。 同层优势种的联合用“+”,异层用“-”。 如:Ass. Larix gmelini-Rhododendron dahurica-Phyrola incarnata(即:兴安落叶松-杜鹃-红花鹿蹄草群丛),4 群落分类简介,(1)英美学派的群落分类 原则:群落动态发生演替原则 代表人物:Clements和Tansley。 分类方法:双轨制分类系统 分类单位:群系和

6、群丛。,美国国家地理数据委员会植被分类系统 等级序列 区域水平 目order 外貌水平 纲class 亚纲subclass 群group 亚群subgroup 群系formation 植物区系水平 群属alliance 群丛association,(2)法瑞学派的群落分类,分类原则:区别种 分类方法:植物区系-结构分类系统(归并法) 代表人物:Braun-Blanquet(1928) 分类单位:以植物区系为基础,从基本分类单位到最高级单位,都是以群落种类组成为依据。,四、 群落的数量分类,(一)数量分类的目标 1 用属性划分实体,揭示植被本身存在的自然间断; 2 用环境因素划分实体,揭示植被间

7、断的环境原因; 3 种分类与环境因素分类结果比较,解释植被变化与环境变化的关系; 4 用实体划分属性,揭示种间相互作用的规律; 5 用实体划分环境因素,揭示不同环境因素之间的组合关系; 6 用实体划分种组和环境因素,揭示种组与环境因素的关系。,(二)群落的数量分类,1 单元分析和多元分析 2 相似系数(similarity)的运算 (1)欧氏距离(Euclidean Distance,ED),i1,2,p种数;jk1,2,N样方数,3 相关系数计算,相关系数(correlation efficient):是一种内积系数,是离差标准化后的内积。,(1)中心化,(2)求内积,(3)相关系数,举例计

8、算,(1)中心化 (2)求内积 (3)求相关系数(r-0.89),4 信息系数,信息系数(information efficient):用样方与样方、样方与样方组合并引起信息增量作为样方间的相异(相似)性指标。一般适用二元数据。,(1)假设A中有1个样方,则 (2)假设A中有样方1和2(n=2),则 有sp1、sp4的样方各2个;(a1=a4=2;n- a1 =n-a4=0) 有sp2、sp3和sp6的样方各1个; (a2=a3= a6=1; n- a2 =n-a3= n-a6 = 1) 有sp5的样方0个; a5= 0, n-a5= 2,(3)假设A中有样方1、2、3和4(n=4),则 有s

9、p1的样方各3个;(a1=3;n- a1 =1) 有sp2、sp5和sp6的样方各1个; (a2=a5= a6=1; n- a2 =n-a5= n-a6 = 3) 有sp3的样方2个; a3= 2, n-a3= 2 有sp4的样方4个; a4= 4, n-a4= 0,信息增量,信息增量越大,两样方(组)之间的距离越远,相似性越小。,(三)群落的数量分类步骤,1 计算样方间的相异系数矩阵,以欧式距离为常用; 2 选相异系数最小两样方A和B,首先合并为一组; 3 再计算样方A+B与其他样方或样方组间的距离;Lance和Williams(1967)模型:,4 回到第二步,选距离最小的两个样方或一个样

10、方与样方组合并,重复计算,直到所有样方合并为一组。,举例说明,Distance matrix A B C D E A 0.000 B 4.690 0.000 C 5.099 1.414 0.000 D 3.000 2.236 3.000 0.000 E 2.236 5.745 5.916 3.742 0.000 Objects Node Group 1 Group 2 Dissimil. in group 1 B C 1.414 2 2 A E 2.236 2 3 Node 1 D 2.618 3 4 Node 3 Node 2 4.699 5 Distance matrix sp1 sp2

11、sp3 sp1 0.000 sp2 3.317 0.000 sp3 7.348 5.196 0.000 Objects Node Group 1 Group 2 Dissimil. in group 1 sp2 sp1 3.317 2 2 Node 1 sp3 6.272 3,UPGMA,Euclidean,sp2,sp1,sp3,7.2,6,4.8,3.6,2.4,1.2,0,计算举例,试计算,第二节 群落的排序,(一)排序的概念 群落排序:就是把一个地区内所调查的群落样地,按照相似度来排定各样地的位序,从而分析各样地之间及其与生境之间的相互关系。,直接排序: 以群落生境或其中某一生态因子的变化,排定样地生境的位序。 群落排序: 用植物群落本身属性(如种的出现与否,种的频度、盖度等),排定样地生境的位序。,排序的目的: 就是把实体作为点在以属性为坐标轴的P维空间中(P个属性)按其相似关系把它们排列出来。也就是要把P维空间压缩成低维空间,让人可以理解。,按属性排列实体, 称为正分析或Q分析。 按实体排列属性, 称为逆分析或R分析。 主要采用主成分分析法(PCA)。,作业: 一、名词解释 植被型;群系;群丛;群落分类;群落排序;直接排序;间接排序; 二、问答 1、为什么对群落进行分类? 2、简述中国群落分类原则、系统和单位。,

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