基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究.pdf
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1、43旅游导刊 第 7 卷 2023 年第 5 期 Tourism and Hospitality Prospects Vol.7 No.5,2023基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究孙媛媛时少华(北京联合大学旅游学院北京100101)观点与创新:采用社会网络分析法和指数随机图模型探究运河沿岸城市旅游流网络结构影响机理 旅游流网络集散能力受 4 类因素共同影响 核心中转城市的非替代性主要源于城市可达性 验证了旅游推拉理论、结构洞理论、核心边缘理论在运河沿岸城市旅游流研究中的适用性摘要:运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究对运河旅游发展具有重要意义,本文从 39 个
2、运河沿岸城市的旅游者网络游记中提取流动信息构建旅游流网络,运用社会网络分析法(SNA)和指数随机图模型(ERGM)分析旅游流网络结构特征及不同因素对运河沿岸城市旅游流网络的共同影响。通过探究运河沿岸城市旅游流网络结构特征的深层影响机理,发现旅游流网络结构特征是多种因素共同作用的结果:(1)旅游吸引力导致长三角地区运河沿岸城市旅游流频数分布呈现差异性;(2)旅游流集散能力受经济发展水平、城市可达性、城市环境质量和城市旅游吸引力共同影响;(3)核心中转城市的非替代性主要源于城市高可达性;(4)经济发展水平是核心边缘结构特征形成的重要影响因素。本文对运河沿岸城市旅游流规划管理与可持续发展具有启示意义
3、。关键词:网络游记;运河沿岸城市;旅游流;网络结构;影响因素中图分类号F59 DOI:10.12054/lydk.bisu.236文献标识码A 文章编号2096-3238(2023)05-0043-23收稿日期2023-03-28;修订日期2023-08-28基金项目 本研究受国家社会科学基金艺术学项目“京杭运河传统村落非物质文化遗产活态保护传承与旅游融合发展研究”(项目编号:20BH151)、北京市教育委员会科研计划项目暨北京市社会科学基金一般项目“文旅融合视野下北京地区大运河传统村镇民俗文化活态保护传承研究”(项目编号:SZ202311417024/22GJB024)资助。作者简介 孙媛媛
4、(1999),女,安徽合肥人,北京联合大学旅游学院硕士研究生,研究方向:旅游管理。时少华(1978),男,山东日照人,博士,北京联合大学旅游学院教授,研究方向:旅游管理、文化遗产管理研究。通讯作者。E-mail:引用格式 孙媛媛,时少华.基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究J.旅游导刊,2023,7(5):4365.SUN Yuanyuan,SHI Shaohua.Research on the structural characteristics and infl uencing factors of urban tourism fl ow networks along
5、 the grand canals:Insights from online traveloguesJ.Tourism and Hospitality Prospects,2023,7(5):4365.基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究44引言2017年以来,大运河文化带、大运河国家文化公园建设工程先后启动,推进了运河文化保护传承与旅游利用的融合,运河沿岸城市的旅游业也得到了快速发展。研究运河沿岸城市之间旅游者流动的网络结构特征及影响因素,既有利于运河旅游者规划与设计出游线路,又有助于运河旅游开发规划者明确运河沿岸城市旅游节点的功能定位,促进运河沿岸城市旅游流布局规划及
6、旅游产品开发设计,对大运河国家文化公园建设和运河旅游可持续发展都具有重要现实意义。旅游流是以旅游者为主体在不同空间尺度流动所形成的复杂系统(Williams&Zelinsky,1970;唐顺铁、郭来喜,1998),国内外旅游流研究主要集中在旅游流流量统计与预测(Popescu,Hontus&Caratus-Stanciu,2020;Saluveer,Raun&Tiru,et al.,2020)、旅游流空间结构及空间分布(Mou,Zheng&Makkon,et al.,2020;王淑华、董引引,2021;方叶林、苏雪晴、黄震方等,2022)、旅游流扩散规律及空间效应(闫闪闪、靳诚,2019;Wa
7、ng,Chen&Wu,2021;Xu,Li&Belyi,et al.2021)、旅游流时空分布及演化研究(Yang,Han&Gong,et al.,2020;王晓芳、郭艳、李宇晟等,2023)等方面。近年来,基于自媒体平台、GPS 定位数据、网络游记、GIS 数据等的数字足迹分析成为旅游流研究热点,相关研究主要涉及 3 个方面:一是通过网络文本分析研究旅游流目的地形象(Lojo,Li&Xu,2020;Yang,Sha&Su,et al.,2022);二是通过 GPS 定位及自媒体技术研究旅游者流动的时空行为模式(Khan,Wan&Yu,2020;Zheng,Mou&Zhang,et al.,2
8、021);三是基于互联网数据研究旅游网络结构及旅游消费者行为(Manoharan&Ammayappan,2020;王淑华、董引引,2021;王晓芳、郭艳、李宇晟等,2023)。已有研究成果为本文从网络文本角度构建旅游流关系网络并进行结构特征分析提供了文献支撑。旅游流驱动机制及影响因素研究也日益受到重视。一些学者根据旅游推拉理论,提出城市吸引力(闫闪闪、靳诚,2019;贺小荣、徐海超、夏凡,2021;李倩、曲凌雁,2021;Zheng,Mou&Zhang,et al.,2021)、城市环境质量(李磊、陶卓民、陆林等,2021;刘庆芳、王兆峰,2021)等因素会影响旅游流频次及空间分布。部分研究者
9、依据结构洞理论,提出城市可达性对城市节点的中转能力有影响,且旅游流网络中的结构洞对旅游流形成也具有显著影响(王永明、王美霞、吴殿廷等,2018;李倩、曲凌雁,2021;王晓芳、郭艳、李宇晟等,2023)。少数学者基于核心 边缘理论,提出经济发展水平对旅游流网络45旅游导刊 第 7 卷 2023 年第 5 期 Tourism and Hospitality Prospects Vol.7 No.5,2023结构特征的形成有正向显著影响(马丽君、肖洋,2018;Yang,Han&Gong,et al.,2020;杜家禛、靳诚、徐菁等,2021)。相关研究为本文阐明旅游流网络影响机理提供了借鉴与分析
10、思路。对于旅游流网络空间结构特征的分析,已有研究主要采用数理统计方法、空间计量方法、“3S”(GIS、RS、GPS)技术、社会网络分析方法(Social Network Analysis,SNA)、计算机仿真方法等(闫闪闪、靳诚,2019;李倩、曲凌雁,2021)。其中,SNA 方法是研究旅游流空间分布特征和规律的有效方法(杜家禛、徐菁、靳诚,2021;李磊、陶卓民、陆林等,2021)。对于旅游流网络影响因素的分析,已有研究大多采用传统统计回归模型、空间分析、质性分析等方法,考虑到旅游流网络结构本身作为复杂关系变量与属性变量的差异,指数随机图模型(Exponential Random Grap
11、h Models,ERGM)作为社会关系网络的一种高级建模与回归分析模型,可以用于研究多元网络关系,并分析不同类型参数变量对旅游流网络整体的直接影响效应(Wang,Sharpe&Robins,et al.,2009;Xu,Cheng&Su,et al.,2021;邹统钎、韩全、常东芳,2022),更好地适配旅游流各层次网络关系和属性指标的要求,因此本文综合运用 SNA 方法和 ERGM 模型进行研究。目前关于运河旅游的研究多关注运河形象感知、运河旅游开发路径、运河遗产保护与管理等层面(He&Wu,2022;焦敏、路璐、牛福长等,2023;Zhang,Liu&Pei,et al.,2023),以
12、定性分析与定量调查方法为主,且学者多关注局部河段运河旅游的地域性、本土化问题(Zhang&Lenzer,2020;Qian,2021),缺乏关注运河全域的整体性研究视野。综上,本文基于网络文本数据,综合运用 SNA 方法和 ERGM 模型,研究运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素,在研究对象、内容及分析方法方面具有一定创新性。一、研究区域、数据来源与研究方法1.研究区域大运河是世界上时空跨度最广的人工运河,包括隋唐运河、京杭运河以及浙东运河,南北流经 8 个省级行政区,串联五大水系,是中国古代连接南北的交通要道,两岸分布着许多留存了大量运河文化遗产和运河文化旅游资源的城市,吸引了众多旅游者
13、。由于时间、城镇形态以及运河流域的不断演化,运河沿岸区域目前还没有明确界定(邹统钎、韩全、常东芳,2022),本文参考前人对运河沿岸城市的界定(施利锋、黄贤金,2019;刘洁君,2021),依据国基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究46家文物局和大运河HGIS大数据与服务平台数据,结合2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的大运河文化保护传承利用规划纲要中大运河文化带涵盖范围资料,确定研究区域为大运河流经或历史上曾流经且目前受到运河影响的 39 个城市(见表 1)。表 1 运河沿岸城市分布Tab.1 Distribution of cities along the c
14、anal区域Area名称Name直辖市北京、天津河北省沧州、廊坊、保定、衡水、邢台、邯郸山东省德州、泰安、聊城、济宁、枣庄河南省洛阳、郑州、开封、商丘、焦作、新乡、鹤壁、安阳、濮阳安徽省淮北、宿州、宣城江苏省宿迁、徐州、淮安、扬州、镇江、常州、无锡、苏州、泰州浙江省嘉兴、杭州、湖州、绍兴、宁波2.数据来源本研究采用网络爬虫技术获取与运河沿岸城市相关的网络游记,考虑到网络游记平台的权威性、数据样本性和动态及时性,选择马蜂窝、携程旅行、驴妈妈作为数据采集平台;考虑到近 3 年(20202022 年)的旅游者流动数据受疫情影响不能够反映出正常水平,故选择了新冠疫情暴发前 3 年(2017 年 1月
15、1 日至 2019 年 12 月 31 日)的数据作为样本,在上述网站中以“运河”“城市”“旅游”等为关键词进行检索,共搜集网络文本7 215篇,剔除内容不完整、重复发表、图片过多文字较少、广告宣传等类型文本后,整理出有效网络游记3 128 篇。根据网络游记,提取旅游者游览路线中涉及运河景点的城市,按照旅游者出行线路将城市节点顺次连接,记录游客所到城市的旅游频次(即网络权重),由此建立运河沿岸城市之间的 1-模邻接矩阵,如果某旅游者由节点城市i 到节点城市 j,则(i,j)值为 1,由于旅游活动具有重复性,在此基础上频次不断累加,依据流动频次多少得到多值有向关系矩阵,再用地理信息系统软件Arc
16、GIS 绘制运河沿岸城市旅游流网络结构图(见图 1)。运河沿岸城市旅游流网络结构影响因素指标包含多种类型数据。这些数据主要来源于百度指数(网络关注度)、国家基础地理信息中心网站的城市地图矢量数据(城市邻近性)、2017 年至 2019 年的中国城市统计年鉴和各城市文旅网站年度数据(运河旅游资源禀赋、建成区绿化率、空气质量指数、加权47旅游导刊 第 7 卷 2023 年第 5 期 Tourism and Hospitality Prospects Vol.7 No.5,2023平均旅行时间、城市生产总值、人均生产总值)。旅游流网络权重(频次)Tourism flow network weight
17、(Frequency)0303160619091120城市千米0 55 110220图 1 运河沿岸城市旅游流网络结构Fig.1 The network structure of tourism fl ow in cities along the canal注:本图根据自然资源部监制的标准地图审图号 GS(2023)336 号制作,底图无修改;此图仅作示意,如需清晰大图,请与编辑部联系,图 2 同3.研究方法(1)SNA 方法SNA 是研究行动者之间位置与关系强度的分析方法(刘军,2009),从旅游流角度看,SNA 方法主要用于分析城市节点在旅游者流动关系网络中的地位和角色特征。本文从旅游流频
18、次与网络紧密度分析、集聚扩散分析(中心性分析)、结构洞分析、核心边缘分析角度探讨运河沿岸城市旅游流网络结构特征。旅游流频次与网络紧密度分析。旅游流频次指运河沿岸各节点城市间产生有向旅游者流动的次数,网络紧密度为网络实际关系数量与理论关系数量的比值。集聚扩散分析。主要通过程度中心性指标来测量,指网络中某节点与其基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究48他节点的联系紧密程度,可以反映出整体运河沿岸城市旅游流网络中每个节点集聚扩散的程度。在有向网络中,程度中心性又分为外向中心度和内向中心度(刘军,2009),计算公式分别为:=n1jijiDO)(nCR(1)R=n1jjiiDI)
19、(nC(2)n 为网络中所包含的节点总数,式(1)中,CDO(ni)表示外向中心度,Rji代表节点 i j 的旅游流连接关系,存在联系记为 1,反之为 0;式(2)中,CDI(ni)表示内向中心度,Rji代表节点 j i 的旅游流连接关系,存在联系记为 1,反之为 0。在旅游流研究中,外向中心度越大,表示该节点城市的游客流出量越大,节点的辐射扩散能力越强;内向中心度越大,表示游客向城市节点的流入量越大,旅游节点的集聚能力越强(吴中堂、刘建徽、袁俊,2016)。结构洞分析。某一运河沿岸城市节点占据的结构洞位置越多,就会利用信息和资源建立更广泛的旅游联系,获得更多价值和经济回报,对其他城市节点的影
20、响程度也越大,在网络中的行动越高效。本研究使用有效规模和限制度两个指标来衡量网络结构洞水平,计算公式分别为:),q i,j(1 jqi=jqiq Smp(3),q i,j)1 ()1(2q2+=ijCin1qn(4)式(3)中,Si代表网络有效规模,用来测量节点的网络影响力,j 表示与 i相连的节点,而 q 是除了 i 和 j 以外的第三点,piq测量的是 i 投入到 q 的关系占i 总关系的比例,mjq是 j 到 q 的关系占 j 到其他节点关系中的最大值的比例,有效规模越大,表示该节点在网络中影响力越大,掌握的资源和信息越多。式(4)中,Cij代表网络限制度,指某节点在网络中运用结构洞的能
21、力,j表示所有与 i 相连的节点,而 q 是除了 i 和 j 以外的第三点,ni和 nq分别是节点 i 和 q 的个体网规模,节点 i 的信息资源受第三节点 q 向节点 j 投入关系资源多少的制约,限制度是逆向指标,值越小,说明该节点运用结构洞的能力越强,越不受限制。核心 边缘分析。由弗里德曼提出的核心 边缘理论主要解释了区域间经济发展关系和区域空间结构演变模式,该理论认为城市核心区的经济发展水49旅游导刊 第 7 卷 2023 年第 5 期 Tourism and Hospitality Prospects Vol.7 No.5,2023平较高且具有良好的经济结构,可以辐射周边地区并与之产生
22、更紧密的联系,而边缘区经济发展水平相对落后,处于被支配地位(Friedmann,1966)。本文核心与边缘的密度运用弱核心 边缘块模型来计算,模型公式为:1b+=D(5)式(5)中,为边缘关系系数,表示边缘关系密度占网络密度的大小;是核心关系系数,表示核心关系密度占网络密度的大小;b 为核心关系变量;1为残差项,表示对于网络密度来说未被解释的项目。在整体网络中,核心区域的城市居于支配地位且具有更强的辐射能力,会带动周边城市联动发展,一定程度上掌控着整个旅游流网络结构及变化方向(徐敏、黄震方、曹芳东等,2018),而处于边缘地区的城市之间联系较少,节点辐射能力较弱,受到核心城市的影响较小。(2)
23、指数随机图模型传统的回归分析方法在研究属性数据的因果关系时具有优势,但对于因变量和自变量都存在关系数据的因果关系分析效果有限。指数随机图模型作为关系数据的一种因果关系建模方法,其模型因变量可以为网络关系数据,自变量可以为节点的属性数据及节点间的关系数据,并能建立类似传统回归模型的网络分析模型,进而分析运河沿岸城市旅游流网络结构的影响效应。因此,较传统回归分析方法而言,指数随机图模型更适用于网络关系数据的因果分析。指数随机图模型起源于贝努利模型,常用于二元关系分析,但在观察有向网络时,并不能很好地反映三元及以上网络结构趋势;为解决这一问题,Frank和 Strauss(1986)提出 Marko
24、v 指数随机图模型,该模型成为近 20 年的主流模型,但在复杂网络中存在适用性不强的问题(Robins,Snijders&Wang,et al.,2007;王越乙、徐枞巍,2015);为了弥补这一缺陷,Snijders、Pattison 和Robins 等(2006)将实现 依赖关系假设引入指数随机图模型中,并提出了社会圈模型假设。综合考虑以上因素,将本研究的运河沿岸城市旅游流影响因素指数随机图模型表示为:=(x)XPnnRzexpk1)x((6)其中,P 代表运河沿岸城市旅游流网络结构的变化趋势;k 是确保网络结构概率取值之和在 01 的标准化常数;Zn(x)为运河沿岸城市旅游流网络影响因素
25、统计量,主要包括网络二元协变量和城市节点属性变量;n为网络统计量的估计参数。本研究采用指数随机图模型仿真软件 PNet 进行数据分析,该软件主要基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究50采用马尔科夫链蒙特卡洛估计法(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)进行参数估计,使用实现 依赖条件假设,在所有可能形成的网络中,估算出构成各种网络结构的概率分布(Hatak,Lang&Roessl,2016;时少华、李享,2019)。二、运河沿岸城市旅游网络结构特征分析1.旅游流频次及空间分布经计算,运河旅游流包含 39 个城市节点,理论上最大可能的关系数量为1 48
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