Construcción y Optimización de una Red Ecológica Basada en la Teoría de Circuitos y el Análisis de Redes Complejas: Un Caso de la Ciudad de Anyang, China
Autores: Zhang, Zhichao; Wang, Xiao; Yin, Chaohui; Wen, Qian; Yang, Yue; Lu, Xinwei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2026
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Redes ecológicas
Riesgos impulsados por la fragmentación
Planificación espacial territorial
Servicios ecosistémicos
Conectividad del paisaje
Teoría de redes complejas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 3
Citaciones: Sin citaciones
Evaluar y optimizar las redes ecológicas regionales es fundamental para mitigar los riesgos ecológicos impulsados por la fragmentación e informar la planificación territorial basada en evidencia en China. En este estudio, desarrollamos un marco de evaluación integral que integra los servicios ecosistémicos, la sensibilidad ecológica y la conectividad del paisaje para identificar fuentes ecológicas en la ciudad de Anyang, China. Luego, extrajimos corredores y nodos ecológicos utilizando la teoría de circuitos y construimos la red ecológica de la ciudad. Notablemente, aplicamos la teoría de redes complejas combinada con el análisis de robustez topológica para la optimización con el fin de mejorar la estabilidad de la red. El análisis identificó 43 fuentes ecológicas (820.72 km2; 11.16% de la región), predominantemente distribuidas en el oeste de Anyang. Se mapearon un total de 82 corredores (460.35 km), 62 puntos críticos y 120 puntos de barrera, principalmente en el oeste, revelando déficits críticos de conectividad. La optimización de la red mediante la adición de 10 corredores estratégicos mejoró significativamente el equilibrio estructural y la funcionalidad, con un aumento del grado promedio, la centralidad de cercanía, el coeficiente de agrupamiento, la centralidad del vector propio y la densidad del grafo entre un 5.55% y un 12.19%, y sus desviaciones estándar disminuyendo en un promedio del 19.32%. La eficiencia global (+8.74%), la relación del componente conectado más grande (+0.73%) y la robustez de recuperación de nodos/aristas (+17.44%/+18.08%) también mejoraron notablemente, confirmando una mayor conectividad y resiliencia. Nuestra metodología integra de manera integral los servicios funcionales del ecosistema, la resistencia a la perturbación y la estabilidad estructural espacial, proporcionando una referencia práctica para la construcción y optimización de redes ecológicas regionales en zonas de transición montañosas y de llanura en China.
Descripción
Evaluar y optimizar las redes ecológicas regionales es fundamental para mitigar los riesgos ecológicos impulsados por la fragmentación e informar la planificación territorial basada en evidencia en China. En este estudio, desarrollamos un marco de evaluación integral que integra los servicios ecosistémicos, la sensibilidad ecológica y la conectividad del paisaje para identificar fuentes ecológicas en la ciudad de Anyang, China. Luego, extrajimos corredores y nodos ecológicos utilizando la teoría de circuitos y construimos la red ecológica de la ciudad. Notablemente, aplicamos la teoría de redes complejas combinada con el análisis de robustez topológica para la optimización con el fin de mejorar la estabilidad de la red. El análisis identificó 43 fuentes ecológicas (820.72 km2; 11.16% de la región), predominantemente distribuidas en el oeste de Anyang. Se mapearon un total de 82 corredores (460.35 km), 62 puntos críticos y 120 puntos de barrera, principalmente en el oeste, revelando déficits críticos de conectividad. La optimización de la red mediante la adición de 10 corredores estratégicos mejoró significativamente el equilibrio estructural y la funcionalidad, con un aumento del grado promedio, la centralidad de cercanía, el coeficiente de agrupamiento, la centralidad del vector propio y la densidad del grafo entre un 5.55% y un 12.19%, y sus desviaciones estándar disminuyendo en un promedio del 19.32%. La eficiencia global (+8.74%), la relación del componente conectado más grande (+0.73%) y la robustez de recuperación de nodos/aristas (+17.44%/+18.08%) también mejoraron notablemente, confirmando una mayor conectividad y resiliencia. Nuestra metodología integra de manera integral los servicios funcionales del ecosistema, la resistencia a la perturbación y la estabilidad estructural espacial, proporcionando una referencia práctica para la construcción y optimización de redes ecológicas regionales en zonas de transición montañosas y de llanura en China.