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街道植物空间与步行愉悦度的2个关联性

日期:2023-03-12 23:01:59     浏览:0    
核心提示:考虑到街道植物空间特征对步行愉悦度的影响规律存在非线性关系,随机森林法能够有效地处理非线性数据集以及变量之间的相关性[45],所以选择随机森林算法对影响因素的权重进行计算。
街道植物空间与步行愉悦度的关联性
 
2.3.1线性相关分析
 
基于SPSS统计分析软件,利用Pearson相关分析识别步行愉悦度相关的街道植物空间形态特征因子,即高宽比、顶面通视率、绿视率(表3)。进一步筛选相关性显著(P<0.1)的影响因子并进行逐步回归分析,得到多元线性回归结果(表4)。
 
由表4可知,模型3引入街道植物空间的高宽比和顶面通视率构建最优回归模型,即步行愉悦度受到街道植物空间高宽比和顶面通视率的影响,均呈负相关。构建多元线性回归方程式如下:y=2.146–1.323x1–0.617x2(x1代表顶面通视率,x2代表高宽比)。方程中R2为0.712,调整后R2为0.616,模型解释能力为61.6%,多元线性回归法解释的数据集变化程度有限,说明步行愉悦度与街道植物空间特征的线性相关关系弱,但仍存在相关性。
 
2.3.2随机森林分析
 
考虑到街道植物空间特征对步行愉悦度的影响规律存在非线性关系,随机森林法能够有效地处理非线性数据集以及变量之间的相关性[45],所以选择随机森林算法对影响因素的权重进行计算。

街道植物空间与步行愉悦度的2个关联性
 
运用IBMSPSSModeler中的“随机树”节点构建随机森林模型,使用组装和字段采样,计算预测变量的重要性。通过验证得到R2为0.975,表明随机森林计算模型拟合程度较好(图9)。
 
最终得到预测变量为绿视率、顶面通视率、面积、形状系数、高宽比、侧面Ⅰ通视率。进一步通过预测变量的重要性计算各因素权重,得到绿视率的权重为0.2885,顶面通视率的权重为0.2388,面积的权重为0.1841,形状系数的权重为0.1642,高宽比的权重为0.0995,侧面Ⅰ通视率的权重为0.0249。

研究表明,街道植物空间特征中,绿视率、顶面通视率对步行愉悦度的影响权重最大,是步行愉悦度评价最重要的因素;面积、形状系数次之;高宽比的影响权重较小;侧面Ⅰ通视率的影响权重最小。
 
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