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          | 編輯推薦: |   
          | 以紧凑度和均衡度测算城市空间绩效。城市空间结构紧凑度与城市交通碳排量存在着反比关系的换算公式,城市服务设施的分布越是紧凑,意味着出行距离越短;分布越均衡,则意味着不必跨区出行获取服务。所以当城市空间结构的紧凑度和均衡度均取得最高值时,城市空间绩效最高。 |  
         
          | 內容簡介: |   
          | 全球气候变暖已经威胁到人类的生存和发展,城市空间结构虽与碳排放并不存在直接关系,但可通过中介要素影响城市碳排放。本书在碳中和愿景下开展城市空间绩效测算,分别阐述了空间绩效评价模型及研究数据、城市空间绩效实证测算、城市群及建成区空间绩效影响因素,根据城市空间绩效的影响因素,在实施层面提出了具体的提升策略。本书立足点在于城市空间结构的紧凑度和均衡度均取得最高值时,城市空间绩效即空间组织效率最高,城市居民为获取商业、医疗、教育、行政等服务的平均出行时间最短,城市交通碳排量最小。 |  
         
          | 關於作者: |   
          | 杨震,北京建筑大学建筑与城市规划学院讲师,北京大学人文地理学博士,主要从事城市空间结构、产业发展规划、城乡总体规划、城市设计等方面的教学、科研和实践工作。2018年借调至雄安新区参与规划设计并获“突出贡献奖”。近年来主持北京市社会科学基金项目1项,参与*、省部级课题6项,在CSSCI、北大核心期刊上发表高水平学术论文近10篇。 |  
         
          | 目錄: |   
          | 1 引 言 1.1 时代背景
 1.2 关键问题
 
 2 相关概念界定及相关研究
 2.1 相关概念界定
 2.2 城市空间结构理论
 2.3 低碳城市理论
 2.4 城市空间结构研究综述
 
 3 城市空间绩效评估模型及数据来源
 3.1 城市空间绩效评估模型
 3.2 居民出行最优路径选择
 3.3 数据构成与来源
 3.4 数据处理与运算
 
 4 城市空间绩效实证测算
 4.1 城市群空间绩效
 4.2 建成区空间绩效
 4.3 城市引力指数
 4.4 城市空间绩效影响因素
 
 5 我国城市吸引力评估
 5.1 城市吸引力评估指标
 5.2 城市吸引力评估方法
 5.3 城市吸引力评估结果与分析
 5.4 城市吸引力评估检验
 
 6 城市设施服务强度实证测算
 6.1 设施服务强度和满意度研究方法
 6.2 设施服务强度测算
 6.3 设施服务满意度测算
 
 7 城市空间绩效提升策略
 7.1 优化体系形态
 7.2 实现就近服务
 7.3 贯通连接路径
 7.4 提高步行舒适度
 7.5 提高用地混合度
 
 参考文献
 文中部分彩图
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          | 內容試閱: |   
          | 全球气候变暖已经严重威胁到人类的生存和发展,城市空间结构虽与碳排放不存在直接关系,但可通过中介要素影响城市碳排放。在碳中和背景下开展城市空间绩效测算,立足点在于城市空间紧凑度和均衡度均取得最高值时,城市空间绩效即空间组织效率最高,城市居民获取商业、医疗、教育、行政等服务的平均出行时间最短,城市交通碳排量最小。首先,本书选取京津冀、长三角、珠三角三大城市群,北京、重庆和深圳三个超大城市,以及苏州常熟市(县级市)、天津静海区(2015 年改县为区)、广州增城区(2014 年改县为区)三个县域单元为分析对象,基于居民获取服务的出行时间,使用泰森多边形、引力模型和潜力模型测算其空间绩效和引力指数。其次,采用二项逻辑斯蒂回归模型和多元线性回归模型分析中国 293 个城市的 39 项人居环境指标与城市吸引力的相关性,并运用 BP 神经网络进行检验。再次,基于高斯曲线、加权求和与结构方程模型,测算河南省原阳县城的设施服务强度和设施服务满意度。最后,从优化体系形态、实现就近服务、贯通连接路径、提高步行舒适度、提高用地混合度等方面提出城市空间绩效的提升策略。 
 2021 年联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)发布的第六次评估报告认为,全球气温与工业化前相比已经升高 1.2 ℃,除非未来几十年内大幅度减少温室气体排放,否则全球变暖幅度在 21 世纪将超过1.5 ℃。
 人类将面临全球气候变暖带来的严峻挑战。
 首先,地球两极冰川的大量融化将会致使海平面上升,进而导致大量人口密集的沿海区域被海水淹没;世界各地的降水分布将发生巨变,这将改变当前的全球农作物生产格局;极端天气如干旱、洪涝、冰雹等出现的频率和强度将越来越高,使农作物产量大幅度下降,粮食供给安全受到威胁。
 其次,全球气候变暖将导致各类传染疾病如疟疾、钩虫病等传播速度加快,蔓延幅度增大,甚至寒带地区也将逐渐出现热带疾病;另外气候变暖还将导致大气层中的臭氧浓度增高,引发与热有关的心脏病,并且导致肺病的发病率增高等。
 最后,全球气温持续上升导致的干旱、盐碱化、荒漠化、海洋变暖等,对动植物的栖息环境有着极大的破坏作用,许多生物由于不适应这些变化而相继灭绝,带来不可估量的损失。世界自然基金组织认为,地球年平均气温的增长速度如果保持在 1.1~6.4 ℃的范围内,那么到了公元 2050 年将有 30% 左右的物种走向灭亡。
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