今天给大家分享一份 1985~2025 年中国各城市市辖区空间形态紧凑性指标面板数据。基于 CLCD 土地覆盖数据计算处理得到。
该指标的计算原理参考方颖、白秀叶(2022),具体思路如下:
- 使用 CLCD 土地覆盖数据中的**不透水面(Impervious)**作为城市建成区的代理指标;
- 提取各城市市辖区范围内的最大建成区;
- 在建成区内随机抽取点,计算任意两点间的平均距离(记为 dist1);
- 构造与该建成区面积相等的圆,计算圆内任意两点间的平均距离(记为 dist2);
- dist1 / dist2 即为城市空间形态的紧凑度指标。
该指标越大,说明城市空间形态越分散;指标越小(接近 1),说明城市形态越接近圆形,即越紧凑。
数据概览
为了方便大家使用,我把数据汇总成了城市层面的 1985~2025 年各城市市辖区空间形态紧凑性指标面板数据:
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数据中包含如下变量:
| 变量名 | 含义 |
|---|---|
avg_distance_km |
建成区内任意两点之间距离的均值(km) |
adk_ec |
建成区等面积圆内任意两点之间距离均值(km) |
spatial_compactness |
城市空间形态紧凑度(avg_distance_km / adk_ec) |
该数据包含了 290 个城市、37 个年份(1985~2025年)、共 10,625 条观测值,数据预览如下:
| 省 | 市 | year | avg_distance_km | adk_ec | spatial_compactness |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 上海市 | 1985 | 9.19 | 7.46 | 1.23 |
| 上海市 | 上海市 | 1990 | 9.46 | 7.69 | 1.23 |
| 上海市 | 上海市 | 1995 | 10.96 | 9.37 | 1.17 |
| 上海市 | 上海市 | 2000 | 14.45 | 11.93 | 1.21 |
| 上海市 | 上海市 | 2020 | 25.17 | 21.37 | 1.18 |
| 北京市 | 北京市 | 1985 | 8.54 | 6.69 | 1.28 |
| 北京市 | 北京市 | 2025 | 24.08 | 19.67 | 1.22 |
图表展示
下图展示了 2025 年中国各城市市辖区空间形态的紧凑度分布:
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下图展示了 1985-2025 年中国城市空间形态紧凑度的整体变化趋势:
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下图展示了城市空间形态紧凑度与建成区平均距离的关系:
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处理代码
数据处理的 R 语言代码如下(核心步骤):
首先加载相关 R 包并读取城市市辖区矢量数据:
library(tidyverse) |
然后使用多线程提取每个城市的建成区:
# 创建并行集群 |
最后计算等面积圆的距离并计算紧凑度:
# 构造等面积圆并计算其内任意两点间平均距离 |
附件中也提供了该数据的处理代码供参考:
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数据引用格式
由于该数据包含较多 RStata 处理的内容,在研究中使用该数据请使用清晰的方式注明数据来源于 RStata 或者 RStata 数据中心,并使用如下格式引用:
RStata 数据中心: 1985~2025年各城市市辖区空间形态紧凑性指标面板数据. 2026. https://tidyfriday.cn/rsdb2/
英文文献可以使用下面的格式引用:
RStata Data Center: Panel Data on Spatial Compactness of Urban Built-up Areas across Chinese Cities, 1985–2025. 2026. https://tidyfriday.cn/rsdb2/
关联课程/数据推荐
1980~2015 年各省市区县空间形态紧凑度指标面板数据:https://rstata.duanshu.com/#/course/9e6bacd816324d5ea15004cd0d4c15e3
2001~2021 年各省市区县空间形态紧凑度面板数据:https://rstata.duanshu.com/#/course/fd68e2b4b73749c8862dcf399ac63f84
名师讲堂|使用 R 语言计算各城市空间形态的紧凑度:https://rstata.duanshu.com/#/course/9e6bacd816324d5ea15004cd0d4c15e3
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