Chinese Agricultural Science Bulletin ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (31): 157-164.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0872
BIAN He(), ZHU Bingbing(
), LI Heng, WANG Rong
Received:
2022-10-17
Revised:
2023-06-19
Online:
2023-11-05
Published:
2023-10-31
BIAN He, ZHU Bingbing, LI Heng, WANG Rong. Bibliometric Analysis of Landscape Connectivity Research Based on CiteSpace[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(31): 157-164.
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URL: https://www.casb.org.cn/EN/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0872
排序 | 数量/篇 | 学科类别 | 排序 | 数量/篇 | 学科类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1938 | ecology | 6 | 452 | water resources |
2 | 1201 | environmental sciences | 7 | 288 | marine & freshwater biology |
3 | 752 | geosciences,multidisciplinary | 8 | 164 | engineering, environmental |
4 | 750 | geography | 9 | 128 | limnology |
5 | 746 | biodiversity conservation | 10 | 123 | soil science |
排序 | 数量/篇 | 学科类别 | 排序 | 数量/篇 | 学科类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1938 | ecology | 6 | 452 | water resources |
2 | 1201 | environmental sciences | 7 | 288 | marine & freshwater biology |
3 | 752 | geosciences,multidisciplinary | 8 | 164 | engineering, environmental |
4 | 750 | geography | 9 | 128 | limnology |
5 | 746 | biodiversity conservation | 10 | 123 | soil science |
排序 | 出现频次 | 中介中心性 | 被引次数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 1481 | 0.07 | 58815 | 美国 |
2 | 445 | 0.07 | 19169 | 澳大利亚 |
3 | 445 | 0 | 19935 | 加拿大 |
4 | 396 | 0 | 4108 | 中国 |
5 | 378 | 0.03 | 12695 | 德国 |
6 | 375 | 0.37 | 14434 | 英国 |
7 | 363 | 0.28 | 10968 | 法国 |
8 | 346 | 0.23 | 11947 | 西班牙 |
9 | 245 | 0 | 7728 | 巴西 |
10 | 217 | 0.03 | 6070 | 意大利 |
排序 | 出现频次 | 中介中心性 | 被引次数 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 1481 | 0.07 | 58815 | 美国 |
2 | 445 | 0.07 | 19169 | 澳大利亚 |
3 | 445 | 0 | 19935 | 加拿大 |
4 | 396 | 0 | 4108 | 中国 |
5 | 378 | 0.03 | 12695 | 德国 |
6 | 375 | 0.37 | 14434 | 英国 |
7 | 363 | 0.28 | 10968 | 法国 |
8 | 346 | 0.23 | 11947 | 西班牙 |
9 | 245 | 0 | 7728 | 巴西 |
10 | 217 | 0.03 | 6070 | 意大利 |
排序 | 发文机构 | 所在国家 | 出现频次 | 占比/% | 排序 | 发文机构 | 所在国家 | 出现频次 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国地质勘探局 | 美国 | 129 | 2.81 | 6 | 佛罗里达大学 | 美国 | 65 | 1.42 |
2 | 中国科学院 | 中国 | 127 | 2.77 | 7 | 北京师范大学 | 中国 | 63 | 1.37 |
3 | 美国林务局 | 美国 | 104 | 2.27 | 8 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 60 | 1.31 |
4 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 78 | 1.70 | 9 | 多伦多大学 | 加拿大 | 60 | 1.31 |
5 | 西班牙国家研究委员会 | 西班牙 | 72 | 1.57 | 10 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 57 | 1.24 |
排序 | 发文机构 | 所在国家 | 出现频次 | 占比/% | 排序 | 发文机构 | 所在国家 | 出现频次 | 占比/% |
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1 | 美国地质勘探局 | 美国 | 129 | 2.81 | 6 | 佛罗里达大学 | 美国 | 65 | 1.42 |
2 | 中国科学院 | 中国 | 127 | 2.77 | 7 | 北京师范大学 | 中国 | 63 | 1.37 |
3 | 美国林务局 | 美国 | 104 | 2.27 | 8 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 60 | 1.31 |
4 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 78 | 1.70 | 9 | 多伦多大学 | 加拿大 | 60 | 1.31 |
5 | 西班牙国家研究委员会 | 西班牙 | 72 | 1.57 | 10 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 57 | 1.24 |
排序 | 频次 | 作者 | 年份 | 文献 | 主要论点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Urban D | 2001 | 《Landscape connectivity: A graph-theoretic perspective》 | 图论法可用于度量基于过程的连通性和生态流,在景观生态学和保护生物学中具有广阔的应用前景 |
2 | 349 | Adriaensen F | 2003 | 《The application of ‘least-cost’ modeling as a functional landscape model》 | 最小费用模型可用于模拟功能连通性,以此探究景观要素与生物活动关系、评估野生动物保护项目和土地应用管理项目等 |
3 | 318 | McRae B H | 2008 | 《Using circuit theory to model connectivity in ecology, evolution, and conservation》 | 基于电路理论的生态连通性模型相比其他连通性分析模型,具有评估多条扩散路径贡献度的优势 |
4 | 312 | Tischendorf L | 2000 | 《On the usage and measurement of landscape connectivity》 | 景观连通性强调景观促进或阻碍斑块间运动的程度 |
5 | 283 | Bracken L J | 2007 | 《The concept of hydrological connectivity and its contribution to understanding runoff -dominated geomorphic systems》 | 水文连通性概念模型主要包括气候、坡面产流潜力、景观位置、传输路径和横向连通性5个组成部分 |
6 | 278 | Saura S | 2007 | 《A new habitat availability index to integrate connectivity in landscape conservation planning: Comparison with existing indices and application to a case study》 | 从空间分析角度来看,可能连通性指数相较于其他景观连通性指数在景观保护规划与设计方面存在应用优势 |
7 | 246 | Pascual-Hortal L | 2006 | 《Comparison and development of new graph -based landscape connectivity indices: Towards the priorization of habitat patches and corridors for conservation》 | 基于图论的整体连通性指数适用于多种连通或不连通情景,并且可用于评估景观要素或景观要素组合对维系整体连通性的重要程度 |
排序 | 频次 | 作者 | 年份 | 文献 | 主要论点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Urban D | 2001 | 《Landscape connectivity: A graph-theoretic perspective》 | 图论法可用于度量基于过程的连通性和生态流,在景观生态学和保护生物学中具有广阔的应用前景 |
2 | 349 | Adriaensen F | 2003 | 《The application of ‘least-cost’ modeling as a functional landscape model》 | 最小费用模型可用于模拟功能连通性,以此探究景观要素与生物活动关系、评估野生动物保护项目和土地应用管理项目等 |
3 | 318 | McRae B H | 2008 | 《Using circuit theory to model connectivity in ecology, evolution, and conservation》 | 基于电路理论的生态连通性模型相比其他连通性分析模型,具有评估多条扩散路径贡献度的优势 |
4 | 312 | Tischendorf L | 2000 | 《On the usage and measurement of landscape connectivity》 | 景观连通性强调景观促进或阻碍斑块间运动的程度 |
5 | 283 | Bracken L J | 2007 | 《The concept of hydrological connectivity and its contribution to understanding runoff -dominated geomorphic systems》 | 水文连通性概念模型主要包括气候、坡面产流潜力、景观位置、传输路径和横向连通性5个组成部分 |
6 | 278 | Saura S | 2007 | 《A new habitat availability index to integrate connectivity in landscape conservation planning: Comparison with existing indices and application to a case study》 | 从空间分析角度来看,可能连通性指数相较于其他景观连通性指数在景观保护规划与设计方面存在应用优势 |
7 | 246 | Pascual-Hortal L | 2006 | 《Comparison and development of new graph -based landscape connectivity indices: Towards the priorization of habitat patches and corridors for conservation》 | 基于图论的整体连通性指数适用于多种连通或不连通情景,并且可用于评估景观要素或景观要素组合对维系整体连通性的重要程度 |
排序 | 2000—2004年 | 2005—2016年 | 2017—2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关键词 | 频率 | 关键词 | 频率 | 关键词 | 频率 | |||
1 | habitat fragmentation | 3.99 | conservation | 5.38 | landscape connectivity | 7.19 | ||
2 | population dynamics | 3.23 | landscape connectivity | 5.14 | conservation | 5.38 | ||
3 | dispersal | 3.04 | connectivity | 4.68 | hydrological connectivity | 5.17 | ||
4 | connectivity | 2.95 | dispersal | 3.91 | biodiversity | 3.66 | ||
5 | conservation | 2.85 | pattern | 3.26 | climate change | 3.59 | ||
6 | landscape | 2.66 | habitat fragmentation | 3.25 | connectivity | 3.56 | ||
7 | habitat | 2.47 | biodiversity | 2.96 | model | 3.11 | ||
8 | dynamics | 2.38 | population | 2.95 | dispersal | 3.02 | ||
9 | population | 2.00 | landscape | 2.94 | landscape | 2.66 | ||
10 | ecology | 1.90 | model | 2.88 | pattern | 2.46 | ||
11 | landscape structure | 1.71 | hydrological connectivity | 2.88 | land use | 2.39 | ||
12 | fragmentation | 1.71 | dynamics | 2.67 | dynamics | 2.37 | ||
13 | pattern | 1.62 | fragmentation | 2.30 | sediment connectivity | 2.22 | ||
14 | landscape ecology | 1.62 | habitat | 2.23 | diversity | 2.18 | ||
15 | landscape connectivity | 1.52 | diversity | 2.17 | management | 2.07 |
排序 | 2000—2004年 | 2005—2016年 | 2017—2021年 | |||||
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关键词 | 频率 | 关键词 | 频率 | 关键词 | 频率 | |||
1 | habitat fragmentation | 3.99 | conservation | 5.38 | landscape connectivity | 7.19 | ||
2 | population dynamics | 3.23 | landscape connectivity | 5.14 | conservation | 5.38 | ||
3 | dispersal | 3.04 | connectivity | 4.68 | hydrological connectivity | 5.17 | ||
4 | connectivity | 2.95 | dispersal | 3.91 | biodiversity | 3.66 | ||
5 | conservation | 2.85 | pattern | 3.26 | climate change | 3.59 | ||
6 | landscape | 2.66 | habitat fragmentation | 3.25 | connectivity | 3.56 | ||
7 | habitat | 2.47 | biodiversity | 2.96 | model | 3.11 | ||
8 | dynamics | 2.38 | population | 2.95 | dispersal | 3.02 | ||
9 | population | 2.00 | landscape | 2.94 | landscape | 2.66 | ||
10 | ecology | 1.90 | model | 2.88 | pattern | 2.46 | ||
11 | landscape structure | 1.71 | hydrological connectivity | 2.88 | land use | 2.39 | ||
12 | fragmentation | 1.71 | dynamics | 2.67 | dynamics | 2.37 | ||
13 | pattern | 1.62 | fragmentation | 2.30 | sediment connectivity | 2.22 | ||
14 | landscape ecology | 1.62 | habitat | 2.23 | diversity | 2.18 | ||
15 | landscape connectivity | 1.52 | diversity | 2.17 | management | 2.07 |
关键词 | 突现度 | 起始年份 | 终止年份 | 突现时间段分布(2000—2021年) |
---|---|---|---|---|
sediment connectivity | 40.23 | 2017 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃ |
framework | 14.19 | 2017 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃ |
biodiversity conservation | 12.22 | 2017 | 2018 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂ |
ecosystem service | 18.13 | 2018 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃ |
climate change | 14.83 | 2019 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃ |
impact | 10.99 | 2019 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃ |
sediment | 10.59 | 2019 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃ |
关键词 | 突现度 | 起始年份 | 终止年份 | 突现时间段分布(2000—2021年) |
---|---|---|---|---|
sediment connectivity | 40.23 | 2017 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃ |
framework | 14.19 | 2017 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃ |
biodiversity conservation | 12.22 | 2017 | 2018 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂ |
ecosystem service | 18.13 | 2018 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃ |
climate change | 14.83 | 2019 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃ |
impact | 10.99 | 2019 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃ |
sediment | 10.59 | 2019 | 2021 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃ |
[1] |
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pmid: 26649388 |
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Abstract |
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