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基于XGBoost算法的亚热带地区生态旅游适宜性评价方法研究
引用本文:黄钦,谭翠,杨波.基于XGBoost算法的亚热带地区生态旅游适宜性评价方法研究[J].地球信息科学,2024(2):303-317.
作者姓名:黄钦  谭翠  杨波
作者单位:1. 湖南师范大学地理科学学院;2. 湖南师范大学地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室;3. 东风高级中学
基金项目:国家自然科学基金项目(41171342);
摘    要:近年来,随着公众环境保护意识的提升,追求人与自然和谐共生的生态旅游方式越来越受到人们的普遍关注。面对丰富多样的生态旅游资源及国内生态旅游的供需矛盾,如何在大保护的前提下有序开发、合理利用,将“绿水青山”科学、合理地转化为“金山银山”是现阶段亟需面对和解决的重大问题。本文以神农架林区为例,基于多源地理空间数据,运用XGBoost算法对其生态旅游适宜性进行评估,得出如下结论:(1)基于XGBoost算法的生态旅游适宜性评价模型融合了机器学习技术与数据挖掘思想并取得了良好的分类效果,模型在10折交叉验证下的整体分类精度为89.44%,同时兼有良好的召回率(89.68%),F1分数为0.874 5,兼顾了精确度和召回率,模型AUC值为0.959 3,模型整体分类性能表现优秀;(2)根据特征重要性排序结果,生态环境要素NDVI(26.86%)、年平均气温(11.61%)和社会经济因素距道路距离(8.90%)对模型贡献度最高,位列所有特征前3位;(3)生态旅游适宜性分类结果表明,神农架林区整体生态旅游资源丰富,高度适宜区、中度适宜区、边际适宜区和不适宜区的覆盖面积分别占林区总面积的44.13%、1...

关 键 词:生态旅游  适宜性评价  XGBoost算法  机器学习  亚热带地区  多源地理空间数据  神农架林区  可持续发展
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