ГА М М А- РАЗНООБРАЗИЕ ПОДЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Уровень гамма-разнообразия относится к более крупным пространственным единицам типа острова или ландшафта по сравнению с бета-разнообразием. Затем, если гамма-разнообразие определяется как общее разнообразие группы участков, то эпсилон-разнообразие, или региональное разнообразие, — общее разнообразие группы территорий гамма-разнообразия, которое относится к крупным биогеографпческим областям.
Наибольший интерес для изучения фитоценохор представляет именно гамма-разнообразие, относящееся к микро-, мезо- и макрокомбинациям растительного покрова, соответствующим урочищам, местностям и ландшафтам в масштабах конкретных геоботанических карт (Виноградов, 2000).Существующие в литературе характеристики гамма-разнообразия мало способствуют его пониманию. В основополагающем документе (Global Biodiversity Strategy, 1992) отмечено только, что «экосистемное разнообразие (т. е. гамма-разнообразие) труднее измерить, чем видовое или генетическое, поскольку границы сообществ и экосистем менее дискретны». Тем не менее, как только постоянный набор
500
ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
критериев используется, чтобы отличить сообщества и экосистемы, их число и распространение могут быть измерены. Б.А. Юрцев (1992) более определенно различает биохорологическое разнообразие как разнообразие сочетаний организмов тех или иных территориальных выделов, частей биосферы и выделяет биохорологические уровни в пределах экотопа, что соответствует бета-разнообразию, ландшафта — гамма-разнообразию, биогеографического района — эпсилон- разнообразию.
По определению Б.В. Виноградова, гамма-разнообразие характеризует информационную диверсификацию фитоцено- хор на надбиоценотических ландшафтных уровнях. Ввиду пространственной неоднородности и многокомпонентности сложных экосистем, наиболее показательной их характеристикой является пространственно-временное распределение биологических, геофизических, структурных и функциональных свойств, привязанных к содержательным определителям экосистем.
А.А. Тишков (1998) также отмечает масштабную иерархию уровней биоразнообразия, которая может выглядеть следующим образом (рис. 58).
Рис. 58.
Иерархическая (биохорологичекая) структура биоразнообразия наземных экосистем
301
rf.
ГЛАВА V
Гамма-разнообразие может быть рассчитано так:
где п — общее число местообитаний или ключевых участков, где аир — среднее значение на ландшафтную единицу. Очевидно, в этом уравнении у-разнообразие может увеличиваться, когда а- и (3-разнообразия могут остаться постоянными.
Таким образом, Б.Н.Виноградов рассматривает объектом гамма-разнообразия фитоценохоры. которые, по определению академика В.Б. Сочавы, являются сложными надбиоценоти- ческими пространственными единицами растительного покрова от простых комбинаций растительности урочищ в масштабах 1:30 000 — 1:100 000 до комбинаций растительности ландшафтов в масштабах 1:1 000 000—1:3 000 ООО.
Основным способом исследования гамма-разнообразия фи- тоценохор является сочетание стационарных и полуста- ционарных описаний пространственных единиц растительного покрова и дешифрирование их пространственно-временных характеристик по аэрокосмическим снимкам.
Применяются различные показатели для расчета биоразнообразия растительности в пределах ландшафта (Василевич, 1992). Используются разные уравнения для оценки разнообразия, но наиболее адекватными являются нелинейные (логарифмические) функции, повышающие значение малораспространенных компонент и наоборот снижающие подавляющее значение широко распространенных (фоновых) и позволяющие вводить условные определители (Виноградов, 2000).
Привычным для расчета разнообразия является индекс Шеннона, основанный на вычислении простой энтропии.
Для изучения разнообразия фитоценохор считается эффективным использование для исследования гамма-разнообразия вычисления сложной энтропии:
где Pj — априорная вероятность появления у-того класса; Pij — вероятность отнесения образца і-того класса к у'-тому классу.
302
ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
При многостороннем изучении сложных единиц рекомендуется вычисление условной энтропии Н„ вида:
где Р(А) — условные вероятности появления і-того класса по /-той пространственной (или другой условной) характеристике:
a H(AJ— частные условные энтропии для каждого класса:
Применение указанного аппарата в разных направлениях, может описать различные свойства гамма-разнообразия. Нужно помнить, что все эти показатели не имеют абсолютного значения, и используется лишь их сравнение, которое дает прирост информации (Д/J в зависимости от изменения условий опыта и определяется по разности промежуточных энтропий:
Во многих работах на ландшафтном уровне биоразнообразие рассматривается как разнообразие сообществ и экосистем в терминах пространственных показателей, включая такие, как степень фрагментации, форма пятен, сложность границ, совмещенность пятен и др., связанные с измерением ландшафтной структуры. Однако такие показатели пространственной неоднородности строго не описаны в информационных терминах.
Пространственные показатели гамма-разнообразия. Наиболее корректно пространственные характеристики гамма-разнообразия выявляются по аэрокосмическим снимкам на основе измерений, произведенным по ним. Размерности частотно-пространственных характеристик (ЧПХ), а также некоторые информационные и морфометрические показатели
303
ГЛАВА V
rf.
(энтропийная мера ландшафтного разнообразия, коэффициент ландшафтной неоднородности и др.) дают количественное выражение сложности пространственной структуры экосистем.
Здесь также гамма-разнообразие сокращается с уменьшением пространственной неоднородности, укрупнением элементов пространственной структуры, выравниванием экологических условий.Наибольший интерес представляет антропогенная дифференциация экосистем. Пространственно распределенное гамма-разнообразие антропогенных производных экосистем изменяется нелинейно: сначала ускоренно возрастает, а затем падает. На линейно возрастающем участке этой нелинейной функции рост гамма-разнообразия описывается числом возможных комбинаций п коренных составляющих и т производных
Матрица ЧПХ отражает этот процесс антропизации, хотя не дает ему временной размерности. Так, например, в районе Каррыкольского стационара (Низменные Каракумы) в исходном состоянии 4 классов образуется 13 возможных комбинаций (Виноградов, 1981). При деградации на 4 стадиях дигрессии с 10 наблюдаемыми частотными разрядами возможны 1821 производные комбинации. Наконец, при полной деградации разнообразие снова падает низко, вплоть до 4 классов. По-видимому, максимум энтропии соответствует максимуму дестабилизации фитоценохоры при деградации в зоне экологического риска. Для оценки такого разнообразия предложена близкая формула, исходя из состава сегментов (S) и их частости ( F ):
Разномасштабные уровни гамма-разнообразия. В ряде картографических работ исследуются количественные критерии масштабной генерализации фитоценохор. При многоуровневом анализе гамма-разнообразия мерой разнообразия фитоценохор какого-либо одномерного показателя At (i= 1,2,...,1) на уровне 0„ может служить размер энтропии:
304
ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
где P(AJ — вероятности пространственного распределения фитоценохор At, 0П — исследуемый иерархический уровень генерализации фитоценохор.
В многомерном случае, когда анализируется пространственное распределение совокупности Z значений показателей Д, BJt энтропийная мера разнообразия определяется выражением:
В ходе генерализации пространственной структуры фи- . тоценохор происходят свертывание информации и преобразование исходной матрицы значений в матрицу меньшего размера. Отдельные группы ячеек стягиваются к сигнальным ячейкам, т. е. ядрам генерализации. Энтропия генерализованной пространственной структуры фитоценохор запи
сывается как
Разность AZ = ZZ(Z| 0i+s)-(z| 9() показывает, на какую величину снижается неопределенность на уровне генерализации i+S по сравнению с уровнем I. Для анализа двухмерного (и более) показателя также используется аппарат вычисления условной энтропии:
где используется условная вероятность j- и і-го определителей (по экологической ординации, по вероятности распознавания, относительному участию в обмене вещества и энергии, значимости информации). С увеличением уровня генерализации ус-
305
ft
ГЛАВА V
ловная энтропия экосистемы, как правило, повышается. По- видимому, это происходит с переходом от конкретных карт к обобщенным, что приводит к снижению информативности хорологических единиц с уменьшением масштаба. Правда, разумная тематическая генерализация препятствует здесь безграничному росту энтропии.
Информационные показатели гамма-разнообразия фитоценохор. В зависимости от разных форм обработки и анализа данных о составе и распределении фитоценохор происходит различный прирост информации при вычислении гамма-разнообразия. При этом, начиная информационный анализ, следует определить, что надо понимать под начальной энтропией системы.
Под начальной энтропией понимается сумма предварительных достоверных литературно-картографических данных о составе и структуре фитоценохор, с которыми сравнивается уменьшение неопределенности в результате проведения новых исследований. При этом нужно исходить из того, что неопределенность знаний о фитоценохорах изученной территории стремится к нулю по мере получения достаточно полной и достоверной информации.
Прирост информации (АГУ), получаемой при использовании различных форм анализа данных, определяется по разности промежуточных энтропий. Так, например, при изучении кустарниковых формаций Низменных Каракумов Б.В.Виноградовым (2000) начальная энтропия (Но) определена по пяти формациям: Haloxylonetum persici, Calligonetum dif.sp., Salsoletum richteri, Ephedretum strobilacei, Ammodendretum persici и равна 0,69. После проведения районирования территории первая промежуточная энтропия (Нг) уменьшается до 0,61. Измерение площади, занятой формациями, показывает, что вторая промежуточная энтропия (Н2) понижается до 0,59. Наибольшее снижение энтропии до 0,41 дает ландшафтное дешифрирование аэрофотоснимков (Нл), которое при вычислении условной энтропии учитывает разыную вероятность правильного распознавания растительных формаций. Это конечная энтропия нашего опыта.
По снимкам одного срока съемки для оценки гамма-разнообразия могут быть использованы частотйо-амплитудные характеристики (ЧАХ) аэрокосмического изображения.
306