生态环境大数据研究与应用进展.docx
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1、生态环境大数据研究与应用进展Progress in Research and Application of Ecological Environment Big Data 蒋洪强/卢亚灵/周思/杨勇作者简介:蒋洪强(1975-),男,生态环境部环境规划院国家环境规 划与政策模拟重点实验室研究员,博士,研究方向为环境 规划与生态环境大数据治理,E-mail: jianghqcaep. org. cn0 北京 100012; 卢亚灵,生态 环境部环境规划院国家环境规划与政策模拟重点实验室。 北京100012;天津大学环境科学与工程学院。天津 300354;周思,生态环境部环境规划院国家环境规划与政
2、 策模拟重点实验室。北京100012;荷兰瓦赫宁根大学及研 究中心。瓦赫宁根6706KN;杨勇,生态环境部环境规划院 国家环境规划与政策模拟重点实验室。北京100012原发信息:中国环境管理(京)2019年第20196期 第11-15页内容提要:生态环境大数据是为生态环保决策管理提供服务的大数据 集、大数据技术和大数据应用的总称。生态环境大数据除 了具有大数据的“6V”特征,还具有高维、高复杂性、高 不确定性的“三高”特性。本文从生态环境大数据的定义 和特征出发,阐述了国内外生态环境大数据的“萌芽一探 索一应用一战略”的开展历程及其在科学研究、商业应用 和政府决策等领域的主要应用,总结了基于第
3、四研究范式 的生态信息学理论基础和依托于信息技术和数据挖掘的技 术方法,分析了当前形势下我国生态环境大数据应用面临 的三大挑战,提出了未来生态环境大数据五大热点方向, 生态环境大数据必将在推进生态环境治理体系和治理能力 现代化中发挥重要作用。为中心进行信息挖掘。前三种范式下的传统的生态环境研究在获取、管理 和分析大量数据方面带来了挑战。新的生态环境监测网络系统及其大数据 的应用正在慢慢将环境生态学引入大科学研究领域,进而催生了生态信息 学,奠定了生态环境大数据的理论基础。生态信息科学是一门以利用现代 计算技术(如人工神经网络、遗传算法等)进行生态学分析、综合和预测为 重点,综合研究生态信息提取
4、、生态信息管理和生态信息分析的科学 21o生态信息学为数据密集的生态环境研究提供了新的统一理论、模拟 和分析的方法,使科学家能够通过创新工具和方法产生新知识,同时管理 和应用环境与社会经济数据。3.2技术方法生态环境大数据的应用需要突破多项技术难点,包括智能感知、分布 式集群、云计算、机器学习、专业化模型等相关的工具、技术和方法在生 态环境领域的应用。例如,使用Hadoop的分布式文件系统(HDFS)和分 布式数据库(MapReduce)对生态环境大数据进行批量处理;利用决策树、 贝叶斯、回归模型、关联规那么、认知算法、机器学习等各种模型和算法对 海量数据进行关联分析和深度挖掘,通过各种数据产
5、生有价值的信息 22O建立天地空一体化的数据感知系统,是生态环境大数据建设的前 提。以现有的生态监测网络(空气和水环境质量监测)为基础,引入物联 网、卫星遥感、低空航测(视频监控、无人机的红外摄影)等技术,构建天地一体化遥感监测、视频监控等智能监测体系。建立多源异构大数据集成与存储系统,是生态环境大数据建设的基 础。以生态空间数据与生态环境业务数据为中心,针对非结构化大数据的 多样性及结构化数据的异构异源特性,实现多源数据空间和时间融合,解 决生态环境大数据的高效存储与清洗问题。建立多维时空生态环境大数据治理体系,是生态环境大数据应用的核 心。建立集实时监控数据形势诊断、预警预报和会商决策等于
6、一体的生态 环境预警会商体系,建立督察、执法、应急指挥”一体化的督察执法监 管系统,构建基于一张图”的全景指挥平台,是当前生态环境大数据的 主要应用场景。3.3研究的关键环节有效开展生态环境大数据研究应用需要解决以下关键问题:(1)确定研究的主体和目标。由于大数据本身的复杂性以及数据的海量 性,生态环境大数据可研究的范围非常宽泛,可以是最原始的元数据,可 以是宏观的理论概念,还可以是多学科交叉的过程,因此必须确定要研究 的主体和目标。(2)明确研究的时空尺度。生态环境大数据的不同研究领域有不同的尺 度。例如,生态学家以年甚至万年为单位,关注物种在不同时间空间的演 变;而气象学家那么以分钟、小时
7、、天来衡量天气变化情况。不同尺度使得 本就复杂的数据更冗杂。所以,研究的尺度应该在一开始就规定好,在简 化工作量的同时加强大数据分析结果的应用。(3)建立科学的标准规范。目前的生态环境大数据,国内外普遍缺少统一的数据采集与存储标准规范体系,阻碍了数据的交换与共享。因此要构 建科学、完善的生态环境大数据标准规范体系,为我国生态环境大数据的 科学开展提供标准化支撑,为推进生态环境领域的开展提供规范依据。4面临的主要挑战Q)数据获取的局限性。目前主要有四种途径获取生态环境大数据: 整理现有数据集。这种方法本钱昂贵,最后得出的数据集可能具有地理或 时间差距。整合遥感平台数据。此类数据在时空尺度上通常没
8、有太大差 距,但是这种途径仍受测量手段和变量的制约。获取观测站或实地实 验。该途径通常需要复杂且昂贵的仪器。从头启动跨越大陆尺度的观测 计划。该途径需要一开始就设计专有模型,并使用标准化方法23。现阶 段,随着生态环境监管需求导向明显,仅依托现有监测网络和设备还难以 真正地实现用数据说话、用数据管理、用数据决策”的目标,无法为问 题分析预警、督察执法、全景指挥提供有力支撑,成为制约生态环境部门 进一步提升大数据智慧监管能力的主要问题。此外,从社交媒体获取的生 态环境相关大数据从商业用途转用于科学用途时也导致了信息不完整等问 题,限制了这些数据的进一步应用。(2)数据共享的局限性。生态环境数据资
9、源分散,资源整合利用程度不 高。不同部门之间不愿意共享数据是管理上的瓶颈。同时,生态环境是典 型的跨行业多类型的大数据综合应用业务领域,不同来源的生态环境数据 的标准不规范,导致数据对话本钱很高,数据质量难有说服力。尤其是商 业大数据供应商,往往过于追求商业利润,在收集数据时通常不采用科学 的抽样方法,基于这些大数据的研究得出的结论可能与研究中声称的目标 不匹配。(3)数据应用的局限性。局部研究人员倾向于通盘接受大数据,没有对 数据的真实性、可靠性进行审查和深入分析,容易出现系统偏差,对决策 管理形成负面影响24。大数据技术在环境与经济综合分析、环境污染监 督执法与应急、生态环境评估、生态系统
10、管理及全球气候变化预测等方面 已经得到了初步的应用,但目前并没有形成成熟的生态环境大数据产业 链,对生态环境管理的精准化决策支撑还需加强。我国还缺乏生态环境大 数据和环境管理兼通的复合型人才,现有环境管理人员知识结构需要更 新。5热点开展方向(1)生态环境大数据共享融合研究。没有任何一个人或机构可以同时容 纳和有效分析所有形式的生态环境数据。要使生态环境大数据得到应用与 开展,需要加大共享融合研究,优先考虑数据、方法、标准和代码的开放 性,包括更快地采用新技术和工具方法,开放数据来源和共享解决方案, 构建网络基础架构,改进数据和共享工作流程,以及增强大数据服务的翻 译和记录。(2)开放架构的生
11、态环境云平台建设。构建生态环境大数据平台就是要 将多源异构的数据进行有机地整合25。一是加大感知系统建设。要以改 善生态环境质量为核心,以现有的生态监测网络为基础,扩大监测范围,增加监测密度,引入物联网、卫星遥感、低空航测等技术,实现重点领域自动监测全覆盖,构建天地一体化遥感监测、视频监控等智能监测、 监控体系,能够及时发现流域区域内发生违法行为,为生态环境规划、评 估、管理和监管提供进一步的有效支持。二是建立完善大数据治理体系。 加强对数据资源整体规划,形成标准统一、动态更新、共享应用的信 息资源目录和平台,提升大数据资源规划、生态环境云平台建设、主题数 据库建设、大数据资源采集、大数据资源
12、治理、大数据平安管理、大数据 资源服务等数据的治理能力。(3)基于大数据的精细化环境管理决策应用。生态环境与经济社会大 数据形势分析,建立生态环境与经济社会形势分析关联指数,将环境变化 特征与经济社会开展情况进行关联比照,识别影响环境质量变化的主要原 因。生态环境质量监测预警分析,通过对环境质量现状和变化趋势进行 综合统计分析,全面掌握环境质量变化情况,建立监测预警标准和监测预 警系统,形成生态环境质量监测预警体系。生态环境事件举报与舆情监 控分析,包括政府提供电子公共服务平台、互联网服务平台。通过网络舆 情采集分析技术和公众环保移动应用,让舆情监控由被动变主动。生态 环保督察执法智慧决策支撑
13、。通过大数据感知等手段完善督察执法管理手 段,全面提高督察执法工作效能,并将其应用于企业关改搬迁、黑臭水体 整治、入河/海排污口排查、农业面源污染整治、非法码头专项整治、河道非法采砂整治等领域。(4)基于大数据多样性的科学结论验证。大数据作为新的信息技术,在 生态环境领域的未来研究中,应进一步理解和评估大数据的质量,并辅以 传统的科学数据收集方法,以获得更详细和有代表性的数据26。另外, 通过科学的传统抽样调查,可以收集更多目标的详细信息,并使提供的数 据更具代表性。还可以使用另一个平台提供的大数据来测试从一种类型的 大数据得出的结论的稳健性。(5)国际合作下的生态环境大数据应用。建立国际资源
14、环境数据知识共 享平台(全球资源环境数据库与知识库建设),实现我国与其他国家在水资 源、气候变化、能源清洁利用、环境保护、环境金融等方面的数据和知识 共享,加强我国与其他国家在环境数据领域的合作与交流,共同应对全球 性资源环境问题。总之,生态环境大数据必将在我国推进环境治理体系和环境治理能力现代化中发挥重要作用,应切实提高我国生态环境大数据建设水平。Progress in Research and Application of Ecological Environment Big Data关键词:生态环境/大数据/环境管理/研究进展ecologicalenvironment/big data/
15、environment management/research progress期刊名称:生态环境与保护 复印期号:2020年05期中图分类号TP311.131 ; X3 文章编号口文献标识码A随着现代信息技术的开展,当今世界已经进入由数据主导的“大时 代。2012年5月,联合国发布大数据政务白皮书Big Data for Development : Challenges & Opportunities,标志着大数据领域的 研究已提升为世界战略1。2013年7月习近平总书记在中国科学院考察 时指出,大数据是工业社会的“自由资源,谁掌握了数据,谁就掌握了 主动权。2015年8月,国务院发布促进大
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