Бинь Цзян
Бин Цзян — профессор географической информатики , географических информационных систем и геоинформатики в Университете Евле , Швеция. Он связан с Королевским технологическим институтом Стокгольма (KTH) через Исследовательскую школу KTH в Евле. Он координирует Северную сеть географической информатики (NordGISci) и организовал серию летних школ NordGISci для молодых исследователей Северных стран. Он является основателем и председателем Комиссии Международной картографической ассоциации по геопространственному анализу и моделированию, а также организовал серию семинаров ICA по этой теме исследования. Он также является заместителем редактора международного журнала: Computers, Environment and Urban Systems ( Elsevier ). Он разработал новую классификацию «Head/tail Breaks» для данных с распределением «тяжелый хвост».
Образование
[ редактировать ]Цзян получил степени бакалавра и магистра соответственно в Уханьском университете (бывший Уханьский технический университет геодезии и картографии) и Китайской академии геодезии и картографии, Пекин, Китай. Он получил докторскую степень в 1996 году в Утрехтском университете и Международном институте геоинформатики и наблюдения Земли (ITC), Нидерланды.
Работа в космическом синтаксисе
[ редактировать ]Цзян присоединился к Центру перспективного пространственного анализа (CASA) Университетского колледжа Лондона в качестве старшего научного сотрудника в 1997 году, где он работал с Майклом Бэтти над интеграцией космического синтаксиса в ГИС. Он разработал женщину-топорницу [ 1 ] плагин к ArcView GIS для городского морфологического анализа (последняя версия 6.0 основана на ArcGIS). Он предложил точечный синтаксис пространства, [ 2 ] который реализован в Ax Woman 5.0. Он доказал, что улицы (названные улицы или естественные улицы) лучше, чем осевые линии, для прогнозирования транспортного потока. [ 3 ] а взвешенный PageRank является лучшим индикатором потока трафика, чем локальная интеграция. [ 4 ] Недавно он вместе со своим помощником разработал AxialGen 1.0. [ 5 ] [ 6 ] для автоматизации осевых линий пространственного синтаксического анализа.
Работа в живой структуре
[ редактировать ]Его недавняя исследовательская работа направлена на наведение моста между фрактальной геометрией (основанной Бенуа Мандельбротом в 1924–2010 годах) и живой геометрией, разработанной Кристофером Александром , для измерения жизнеспособности современных городов и лучшего планирования устойчивых или пригодных для жизни городов. В этой связи его основные вклады можно резюмировать следующим образом:
(1) Закон масштабирования и третье определение фрактала.
Согласно первому закону географии, локально вещи более или менее похожи, и это также называется пространственной зависимостью или однородностью. Однако в глобальном масштабе или в разных масштабах, от самых маленьких до самых больших, мелких вещей гораздо больше, чем больших, так называемая пространственная неоднородность. Он сформулировал закон масштабирования, исходя из понятия (или повторяющегося понятия) о гораздо большем количестве малых, чем больших, и изобрел разрывы головы и хвоста , чтобы охарактеризовать пространственную неоднородность. Основываясь на законе масштабирования, он дал новое определение фракталу как набору или шаблону, в котором понятие о гораздо большем количестве малых, чем больших, повторяется как минимум дважды. [ 7 ]
(2) Живая структура городов реализована в Ax Woman в модуле пространственного анализа.
Британский математик и философ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) первым разработал организмическое мировоззрение, согласно которому люди и материальный мир объединены, а не отделены друг от друга. Органическое мировоззрение фундаментально отличается от картезианского механистического мировоззрения, согласно которому от последних трехсот лет науки были унаследованы два взгляда на пространство: ньютоновское абсолютное пространство и лейбницианское реляционное пространство. Вдохновленный организмическим мировоззрением, великий архитектор Кристофер Александер предложил третий взгляд на пространство: пространство не является ни безжизненным, ни нейтральным, а живой структурой, способной быть более живой или менее живой, и развил теорию живой структуры для характеристики жизненности городов. .
Живая структура — это такая математическая структура, в которой мелких подструктур гораздо больше, чем крупных. Доктор Цзян был одним из первых, кто реализовал живую структуру городов с помощью своего программного инструмента Ax Woman. С тех пор он разработал концепцию естественных городов, которые можно автоматически извлекать из больших данных открытого доступа, таких как ночные изображения, данные социальных сетей с учетом местоположения и OpenStreetMap, для лучшего измерения степени живой структуры и последующего планирования городов, чтобы сделать их более живыми. или более пригодный для жизни.
(3) Математическая модель живой структуры.
Будучи научным индивидуалистом, Александр потратил 30 лет на работу всей своей жизни « Природа порядка », в которой он математически определил живую структуру, но не смог разобраться в математике, как он признался, когда четырехтомная книга была опубликована в 2005 году. Десять лет спустя Доктор Цзян первым разработал математическую модель, также известную как бьютиметр, которая действительно отражает первоначальное определение Александра. [ 8 ] Модель может учитывать не только то, почему пространство живое, но и то, насколько оно живое. Что еще более важно, живая структура может хорошо отражаться в человеческом разуме и сердце, вызывая ощущение жизни и красоты.
До изобретения термометра тепло было своего рода субъективным ощущением, однако после изобретения термометра тепло можно измерить объективно. В настоящее время жизнеспособность и красота городов по-прежнему считаются мнениями или личными предпочтениями, но в ближайшем будущем жизнеспособность городов можно будет хорошо измерить с помощью бьютиметра. Другими словами, качество городов, зданий или улиц — это уже не субъективное мнение, а вопрос измеримых фактов.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Б. Цзян, К. Кларамунт и М. Бэтти (1999). «Геометрическая доступность и географическая информация: расширение настольной ГИС до космического синтаксиса» (PDF) . Компьютерная среда и городские системы . 23 (2): 127–146. CiteSeerX 10.1.1.34.202 . дои : 10.1016/S0198-9715(99)00017-4 . S2CID 14711501 .
- ^ Б. Цзян и К. Кларамунт (2002). «Интеграция космического синтаксиса в ГИС: новые перспективы городской морфологии» (PDF) . Транзакции в ГИС . 6 (3): 295–309. CiteSeerX 10.1.1.15.7043 . дои : 10.1111/1467-9671.00112 . S2CID 14960007 .
- ^ Б. Цзян и К. Лю (2009). «Топологические представления и анализ улиц для прогнозирования транспортных потоков в ГИС». Международный журнал географической информатики . 23 (9): 1119–1137. arXiv : 0709.1981 . дои : 10.1080/13658810701690448 . S2CID 32772999 .
- ^ Б. Цзян (2009). «Рейтинг пространств для прогнозирования движения человека в городской среде». Международный журнал географической информатики . 23 (7): 823–837. arXiv : физика/0612011 . Бибкод : 2006физика..12011J . дои : 10.1080/13658810802022822 . S2CID 26880621 .
- ^ Б. Цзян и С. Лю (2010). «Автоматическое создание осевых линий городской среды, чтобы запечатлеть то, что мы воспринимаем». Международный журнал географической информатики . 24 (4): 545–558. arXiv : 0811.4489 . дои : 10.1080/13658810902950351 . S2CID 7737866 .
- ^ Б. Цзян и С. Лю (2009). «AxialGen: исследовательский прототип для автоматического создания осевой карты». Материалы CUPUM 2009, 11-й Международной конференции по компьютерам в городском планировании и городском управлении, Гонконг, 16–18 июня 2009 г. arXiv : 0902.0465 . Бибкод : 2009arXiv0902.0465J .
- ^ Цзян, Бин; Инь, Цзюньцзюнь (29 апреля 2014 г.). «Ht-индекс для количественной оценки фрактальной или масштабной структуры географических объектов» . Анналы Ассоциации американских географов . 104 (3): 530–540. arXiv : 1305.0883 . дои : 10.1080/00045608.2013.834239 . ISSN 0004-5608 . S2CID 62816469 .
- ^ Цзян, Бинь (2 сентября 2015 г.). «Целостность как иерархический график, отражающий природу пространства» . Международный журнал географической информатики . 29 (9): 1632–1648. arXiv : 1502.03554 . дои : 10.1080/13658816.2015.1038542 . ISSN 1365-8816 . S2CID 8209848 .