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关键词:黄河湿地生态
中图分类号: S791.246 文献标识码: A 文章编号:
1、研究范围
黄河三角洲国家级自然保护区包括北部自然保护区和东部自然保护区两部分,本项目的研究范围是东部自然保护区,即现行清水沟流路入海口湿地,包括清8汊河湿地和清水沟原河道湿地。
2 湿地现状
黄河口湿地属暖温带季风型大陆性气候,地势平坦宽广,海拔高2~5m,东西比降约为1/10000;湿地海岸类型属于粉砂淤泥质海岸,海岸线北起孤东油田东坝北端,南至小岛河口,长84km;湿地土壤的形成发育是在三角洲成陆过程中,连续受到黄河泛滥改道和尾闾摆动、海岸线变迁、海水侵袭等各种因素的影响,绝大部分是近百年来新淤积形成的;湿地内植被以自然植被为主,占植被面积的91.9%,共有种子植物42科,393种,有各种野生动物有1528种。
3黄河口湿地生态演变情况
(3.1) 湿地面积的变化情况
根据卫星影像数据,解译了黄河三角洲国家级自然保护区(清水沟流路部分)1996~2007年的湿地面积。卫星影像拍摄时间分别为:1996年9月20日,1997年10月9日,1998年8月25日,1999年8月28日,2000年9月15日,2001年8月9日,2002年9月29日,2003年10月26日,2004年9月10日,2005年11月10日,2006年11月3日,2007年9月3日。新老湿地分别进行面积统计,新湿地指1996年清8改汊点以北的湿地,老湿地指1996年改汊点以南的湿地。各个年份的湿地面积详见表3-1。
表3-11996~2007年湿地面积统计表(km2)
从表3-1中的数字看出,新湿地面积在2000年最小,2004年最大,总体呈现先增大后减小的趋势。老湿地面积在1996年最大,2007年最小,总体呈现逐年减小的趋势。湿地总面积在1998年最大,2006年最小,总体呈现减小的趋势。(3.2) 湿地植被面积变化情况
表3-2黄河口湿地植被面积统计表(km2)
湿地分类面积变化情况详见表3-2。从表中可以看出,新湿地植被面积在2000年最小,2004年最大,总体呈现先增大后减小的趋势。老湿地植被面积在1996年最大,2005年最小,总体呈现减小的趋势。植被总面积在1998年最大,2005年最小,总体呈现减小的趋势。
4 结论
黄河来水来沙对黄河口湿地生态起着决定性的作用,通过分析1996~2007年遥感影像,可以看出新口门湿地面积总体呈先增大后减小的趋势,老口门湿地面积总体呈减小的趋势,湿地总面积总体呈减小的趋势;新口门湿地植被面积总体呈先增大后减小的趋势,老口门湿地植被面积总体呈减小的趋势,湿地植被总面积总体呈减小的趋势。
参考文献
[1] 倪志英.黑龙江省森工林区湿地植被研究. 硕博学位论文[D]. 2002年
梵蒂冈:境外投资打造金融帝国
梵蒂冈是世界上最小的国家。面积为0.449平方千米,只有天安门广场那么大。持有梵蒂冈护照的国民约1400人。
梵蒂冈没有农田,也没有工厂。但它却是世界上国民平均收入及财富最多的国家。除了旅游收入外。该国的经济来源主要有三个方面:教徒捐赠、房地产和金融资产。
梵蒂冈在意大利的地产达4647平方千米,罗马旧城几乎有1/4的地产归其所有,在北美和西欧的投资则高达几百亿美元,并经常保持100亿美元以上的外汇黄金储备!这个世界上最小的国家赢得了“国际金融帝国”的称号。
梵蒂冈以免收银行利息税的优惠政策吸纳意大利的大量游资,然后再向意大利及其他欧洲国家放贷,从中获利。
摩纳哥:由“赌博天堂”到旅游胜地
摩纳哥的领土面积只有1.95平方千米。但它却是世界上人口密度最高的国家。
1856年,摩纳哥亲王查尔三世为了摆脱经济困境,开设了名为“摩纳哥海水浴场公司”的赌场。由于当时许多国家已经禁赌,欧洲仅此一家,惹得赌徒们雀跃而来。
赌场的高额利润让摩纳哥脱胎换骨。成为欧洲最富有的国家。不过,如今的摩纳哥已经由“赌博天堂”变成了旅游胜地。秀丽的风光、动人的传说、崎岖街道上的一级方程式赛车、兰尼埃亲王与格蕾丝王后的爱情童话、杂技艺术节、国际礼花节等等,吸引着各国的游客。
瑙鲁:鸟粪带来巨额财富
瑙鲁是世界上最小的岛国,面积仅21.1平方千米,人口约1.2万。
瑙鲁国曾经是世界上最富有的国家之一,而其财富的主要来源则是岛上的磷酸盐矿。瑙鲁曾经是海鸟云集的地方,岛上的鸟粪越积越厚,经过漫长的矿化作用,变成了磷酸盐矿,总蕴藏量高达1亿吨以上。瑙鲁人靠着卖“鸟粪”积累起巨额财富。瑙鲁人一生下来就掉进金窝里,享受从生到死都由政府承担的各种福利:免费读书、免费看病、免费用电、免费住公寓等等。
上世纪90年代,岛上的磷酸盐矿开采殆尽。但信息时代的到来又给瑙鲁人带来了“意外之财”,通过让外国人注册成立虚幻的境外银行和公司,瑙鲁成了新的“洗钱天堂”,不过,这绝非长久之计。
图瓦卢:出租域名也能赚钱
图瓦卢是南太平洋上的一个岛国,陆地面积仅26平方千米,人口约1.05万。这个贫瘠的小国不仅没有山川河流,甚至连土壤都没有,农业落后,工商业也极不发达。
但天无绝人之路。1999年,内外交困的图瓦卢突然“时来运转”。原来,该国国名Tuvalu的缩写恰好是tv,而其互联网域名则为“Lv”,这一新域名是国际顶级域名,拥有与“net”和“com”相同的性质与功能。因而受到美国一家网络电视公司的青睐。该公司与图瓦卢政府进行谈判后,以5000万美元的代价买下了这一域名10年的使用权。
圣马力诺:邮票成为支柱产业
圣马力诺也是一个典型的国中之国,它的领土面积为61.2平方千米,完全被意大利领土包围。
该国的旅游业很发达。除了优美的自然风光和古色古香的中世纪城堡外,这里到处都有身穿五颜六色民族服装的器乐队,吹拉弹唱,制造出一种喜庆的气氛。使游客有一种被奉为上宾的感觉。该国还常年举办各种展览和比赛,像国际邮票展、古装弓弩手射箭比赛等。
圣马力诺是世界集邮爱好者的圣地。该国发行的邮票以设计新颖、图案精美、题材丰富而享誉世界。如今,邮票收入约占国民生产总值的10%左右。
在1亿多年前的中生代,爬行动物曾繁盛一时,是地球上的主宰,人们称之为“恐龙时代”。大约在6500万年前,恐龙灭绝了,现生的爬行动物只是小部分残余,尽管如此,生活在地球上的爬行动物仍然是丰富多彩,形态各异。目前,被发现的爬行动物共有5700种,主要分为四大类:龟鳖目、喙头目、有鳞目(蜥蜴亚目、蛇亚目)、鳄目。龟鳖类是现存于地球上的爬行动物中最古老的一类。
世界上最重的蛇――绿水蚺。绿水蚺一般约重130公斤,最重的纪录是250多公斤。它同时也是纪录最长的爬行动物,1907年巴西的纪录是16米。相对来说,网纹蟒是平均最长的爬行动物,一般都在8米左右。2002年在印尼西部苏门答腊岛的一个原始森林中捕捉到一条印尼网纹蟒蛇,在印尼爪哇岛的原始动物园首次公开展出时,吸引了大量游人前往观看。这网纹蟒蛇,长14.85米,重447公斤,据称已有145岁。
世界上最小的蛇――盲蛇。我国渤海东岸,生活着一种体型与蚯蚓差不多的小蛇――盲蛇,身长17~18厘米,为世界上最小的蛇。
最小的毒蛇――纳米比亚侏儒蛇。该蛇体长只有18~24厘米。
最小的蟒蛇――侏儒蚺。侏儒蚺是生长在澳洲的侏儒蚺,身长只有30厘米左右。
活得最长时间的蛇――红尾蚺。美国费城动物园的一条红尾蚺是有记录最大年龄的蛇,它的寿命长达40年,于1977年4月15日在费城动物园去世。
最毒的蛇――大番蛇。大番蛇是澳洲陆地上最毒的蛇,它的毒腺细胞里可产生大约400毫克干毒素,足以毒死200个成年人,这种世界上最毒的爬行动物,毒性比帝皇眼镜蛇要强100倍。
最重的毒蛇――帝皇眼镜蛇。帝皇眼镜蛇是最长的有毒爬行动物,一般约3.5~4.5米,个别达5.5米。
毒蛇品种最多的国家是澳洲,有120种之多,而无毒蛇只有50种。全国每年约3000人被咬,其中约有20人死亡。蛇咬报告最多的国家是琉球群岛,每年每500人便有1人被蛇咬。被毒蛇咬死最多人的国家是印度,平均每年有10000~12000人死于蛇咬,占全球比率10~12%。
最大的蜥蜴――科莫多巨蜥。科莫多巨蜥产于印度尼西亚,科莫多岛而得名。成年巨蜥体长有3米多,体重有150公斤,是世界上现存最大的爬行动物。它头大,耳孔大,尾粗,四肢强壮,趾端有尖锐的爪,爪长50厘米,口大有尖锐的牙齿,捕食野猪、鹿、山羊和猴类,爬行迅速.凶猛异常,能游泳,在水中捕食。科莫多巨蜥的寿命为50~80年,属于长寿动物。有人认为它们是恐龙的后代,故又称科莫多龙。
最小爬行类动物――雅拉瓜壁虎。生物学家新近在加勒比海多米尼加共和国最南端对开海外的比塔岛上发现了一种非常小的蜥蜴。它由鼻尖至尾端,体长只有1.6厘米,可以卷曲在一个硬币的范围内,堪称为世界上最小的爬行类动物。由于这种微小蜥蜴极其罕有,现已被列入濒危动物名单。
最大的蝎子――非洲帝王蝎。非洲帝王蝎成年体长25~30厘米,最大体形长达40厘米,而亚洲最大体形的雨林蝎只有15~20厘米。
最慢的爬行动物――象龟。加拉巴哥群岛位于太平洋东部,在这个岛上遍地都是巨大的龟,它被人们称为“龟岛”。岛上龟的特点是身体巨大,头大颈长,龟背隆起,四肢粗大、黑灰色。因为有点像大象的姿态,所以称为象龟。象龟爬行的速度很慢,一天只能爬6公里,可是它力大尤穷,两个人站在龟背上,它满不在乎,照样从容不迫爬行。雄龟的壳有1.7米长、重400千克,真正是龟中巨无霸,是世界上最大的陆龟。
最大海龟――棱皮龟。棱皮龟最大的个体体长可达2.5米,体重约1000公斤,堪称海龟之王。
世界上最大的鳄鱼――咸水鳄鱼。咸水鳄鱼分布在南亚、北澳大利亚、巴布亚、新几内亚、越南和菲律宾。成年鳄鱼长4.26米到4.88米,重408到522公斤。1957年在澳在利亚诺曼河发现一条长8.64米、重1996公斤的咸水鳄。
世界上最长的鳄鱼――湾鳄。它们中的老年雄性鳄身长达10米,有1吨多重,寿命可活在100岁。善于游泳,生活在东南亚、澳洲北部和新几内亚的某些河口和沿海水域。
产卵最少的蛇――盲蛇。盲蛇每次产卵2枚左右。
产卵最多的蛇――巨蟒和蚺。每次产卵最多超过100枚。
生活海拔最高的爬行类――雪山蝮蛇。该蛇分布于云南省丽江县大雪山海拔4400米以上的地方;另一种温泉蛇,分布于高原,人们曾经在当雄县羊八井海拔4350米的温泉附近采到它们。
最小的鳄鱼――奥斯布伦・德瓦夫鳄鱼。鳄鱼并非都是庞大无比的,有的鳄鱼却十分“娇小”。现存的最小的鳄鱼是西非刚果河上游的奥斯布伦・德瓦夫鳄鱼,它极少超过1.2米。
世界上最濒危的爬行动物――斑鳖。斑鳖属于世界上最濒危的物种之一。斑鳖属于爬行动物,栖息于我国太湖流域和红河流域。斑鳖体形巨大,背甲长度能达到1米以上,最大体重近200公斤。斑鳖的寿命也很长,传说能达数百岁。
最珍贵的爬行动物――扬子鳄。扬子鳄因生活区域位于古时称为扬子江的长江下游一带而得名。它是一种小型的鳄,体长一般为1.5米,体重15~30千克。外形扁而长,头略高起,吻部低平,比其他鳄类短。扬子鳄又叫中华鼍或鼍龙,俗称“土龙”。
扬子鳄从距今1亿5千多万年的中生代就已经出现,与中生代各种恐龙的祖先属于同一世系,因而扬子鳄在皮肤、牙齿、骨骼结构等方面,都还保留着许多恐龙时代爬行动物的特征,对于研究和推断恐龙的生活有重要的参考价值,对于研究古代爬行动物的兴衰和生物的进化有重要意义,因此又有活化石之称。
世界最令人恐怖的蛇――眼镜王蛇。一般眼镜蛇受惊发怒时,身体前部会高高立起,颈部变得宽扁,暴露出其特有的眼镜样斑纹,同时,吞吐着又细又长、前端分叉的舌头。眼镜王蛇同样具有以上眼镜蛇的特点,只是体形更大、更长。它性情更凶猛,反应也极其敏捷,头颈转动灵活,排毒量大,是世界上最危险的蛇类。眼镜王蛇多栖息于沿海低地到海拔1800米的山区,昼行夜伏,在我国主要分布于华南和西南地区。它的主要食物是其他蛇类,所以在眼镜王蛇的领地,很难见到其他种类的蛇。
世界上最昂贵的蛇――双头蛇。美国圣路易斯州世界水族馆曾将一条6岁的双头蛇拿到eBay网上去拍卖,起价15万美元。
福原爱是打乒乓球的运动员,福原爱,1988年11月1日出生于日本宫城县仙台市,日本乒乓球运动员。
2、2000年,成为历史上年龄最小的日本国家队成员。2004年参加雅典奥运会,是日本历史上参加奥运会年龄最小的选手。2007年10月参加ITTF奥地利公开赛,与平野早矢香获得双打冠军。2011年福原爱加入广东女乒,参加2011赛季中国乒乓球超级联赛。2012年参加伦敦奥运会,并获得女子乒乓球团体亚军。2016年参加第53届世乒赛团体赛,获得女子乒乓球团体亚军。2016年8月11日,获得里约奥运会乒乓球女单第4名。
3、 2017年1月1日,福原爱与江宏杰在台北举办结婚典礼。
关键词:眼动实验;眼动模式;眼动参数;差异
引言
近年来,交通事故已成为交通业的健康发展的最大障碍。根据联合国数据统计,每年全球有约125万人死于道路交通事故。尽管目前道路安全方面各国都有所改善,但是现在全世界每年因为交通事故的死伤人数仍非常惊人。中国作为人口大国,交通事故死亡率一直处于世界前列[1]。2004年-2014年,交通事故造成的直接财产损失约为142亿元。在沙特,官方统计称1971-2012期间,发生在街道上的交通事故超过818万起,造成约15万人死亡,100万人受伤,因此造成的经济损失超过了6亿美元。而驾驶员作为整个交通系统的“中枢神经”,其驾驶行为会直接影响道路交通系统的安全。据有关资料统计,在交通事故中,驾驶员负直接责任的在70%以上,行人和乘车人的责任仅20%以下。由此看来,对驾驶员驾驶行为的研究,非常重要。而驾驶员眼动行为的研究,可以直观地反映出驾驶员的驾驶状态。目前,驾驶员眼动行为的研究主要集中在动态视觉特性方面,学者们也做了很多实验去论证现有的理论。但很少有人去分析不同国家的驾驶员,他们视觉特性上存在怎样的差异。本文便从驾驶员的眼动行为入手,对中沙两国驾驶员的眼动行为进行了差异性分析。
1 眼动实验及参数
1.1 实验过程
基于道路的复杂性和特殊性,为简化实验流程,本次实验选择非隧道普通道路-南京二桥高速G36中间段,测试路段全长4.3公里,行驶总时间为5分钟(300秒)。道路交通组织设计良好,不容易发生交通拥堵。
为了提高实验效果,选取了15位中国驾驶员以及10位沙特驾驶员作为测试目标,年纪分布在24岁-28岁之间,驾龄在1年-5年之间,男女比例为19:6。
在实验过程中,测试驾驶员首先要做好设备调试和环境适应准备工作。测试员在车内先佩戴好Dikablis眼动追踪设备,同时注意观察外界环境,确定观察到的视野范围与正常情况下的基本一致,并且设备开始正常录像和信息采集。在此条件下,车辆正常发动并且正常行驶。当车辆从起点出发驾驶到终点之后,接着从终点驾驶返回到起点,完成一个循环之后,替换另外一个测试员进行驾驶和数据采集。
在实验结束后,获取所有的实验影像信息以及Dikablis眼动追踪设备生成的工程文件,采用D-LAB驾驶员眼动分析系统进行眼动数据的挖掘和生成。
1.2 眼动模式及表征参数
驾驶员眼动行为主要有注视、扫视和眨眼三种模式[2],而眨眼是不能从外界获取任何信息,又称为休眠模式。休眠模式一般由两种情况引发,一种是由于生理疾病引起导致视觉功能灭失,另外一种功能是由于疲劳导致视觉细胞处于睡眠状态。在一般情况下,由于疲劳导致重大交通事故的情形主要是由于驾驶员失去视觉功能,无法有效及时获取外界信息造成的。三种模式中,最主要和最重要的视觉行为是注视行为,通过注视行为获取的数据是最为准确的,注视行为的表征参数注视持续时间,注视点序列,注视点数目以及注视点类型;在扫视模式下,驾驶员通常将具有一定模糊度的信息传输到大脑进行判断,再给出准确的反馈。扫视模式的表征参数为扫视幅度,扫视速度及扫视时间;休眠模式的表征参数包括总眨眼次数,眨眼持续时间,总眨眼时间,眨眼率。
1.2.1 注视模式
一般情况下,注视时间占总行驶时间的比例大于65%,即为正常的驾驶情况。通过对驾驶员的注视时间分析发现,在选取的15位中国驾驶员中,平均注视时间占总行驶时间的比例为74.70%,其中最小的的比例为69.00%,最大的比例为85.05%。而在选取的10位驾驶员中,平均注视时间占总行驶时间的比例为80.42%,其中最小的比例为76.16%,最大的比例为92.32%。因此本次实验中沙所有的驾驶员均处于正常驾驶状态。
通过对驾驶员的注视关注点序列图分布图发现,中国驾驶员中,有8位驾驶员主要集中在观察车辆左边道路、驾驶位置正前方以及右侧车道的信息,其中有3位驾驶员的注视点分布更为均匀,表明驾驶员在行车过程中,视力对整个道路的幅面信息获取更为完整。而这三位驾驶员的平均驾驶年龄为4年,因此驾驶经验丰富的驾驶员更能够充分获取道路环境信息。而沙特驾驶员中,5位驾驶员的注视点的分布呈现左、右侧分散与中间集中的特征,其中2位驾驶员的注视点分布更为均匀。
在整个行驶过程中,中国驾驶员的注视点数量平均为520个,其中最少的注视点为313个,最大的注视点为797个。两者驾驶时间分别为1年和5年。沙特驾驶员的注视点数量平均为613个,其中最少的注视点为461个,最大的注视点为869个。两者驾驶时间分别为1年和4年。
将注视点根据获取的信息划分为行人、周边车辆、交通标示以及静态景物四类,统计后发现,驾驶员在行驶过程中对车辆信息的关注度最高、获取信息最为完善其次是交通标示、行人以及静态景物。沙特驾驶员对关注点最高的也是周边车辆,其次是交通标示、静态景物以及行人。
1.2.2 扫视模式
行车过程中,中国驾驶员的平均扫视速度为119.06度/秒,其中最大的扫视速度为230度/秒,最小的扫视速度为76.73度/秒。中国驾驶员的平均扫视幅度为5.03度,其中最大的水平扫视平均幅度为7.41度,最小为3.07度。中国驾驶员的平均扫视时间为44.23m/s,最大为54.26m/s,最小为32.14m/s。
沙特驾驶员的平均扫视速度为99.63度/秒,其中最大的扫视速度为130.89度/秒,最小的扫视速度为79.25度/秒。沙特驾驶员的平均扫视幅度为4.81度,其中最大的水平扫视平均幅度为6.82度,最小为3.62度。沙特驾驶员的平均扫视时间为48.22ms,最大为55.35ms,最小43.23ms。
1.2.3 休眠模式
通过实验分析可知,中国驾驶员在300秒内的平均眨眼次数为31次,其中最大的眨眼次数为39次,最小的眨眼次数为23次。中国驾驶员的平均眨眼时间为0.517秒,其中最大的眨眼时间为0.656秒,最小为0.412秒。中国驾驶员的平均眨眼率为0.102次/秒,最大为0.13次/秒,最小为0.076次/秒。
沙特驾驶员在300秒内的平均眨眼次数为25次,其中最大的眨眼次数为33次,最小的眨眼次数为21次。沙特驾驶员的平均眨眼时间为0.465秒,其中最大的眨眼时间为0.549秒,最小为0.405秒。沙特驾驶员的平均眨眼率为0.084次/秒,最大为0.11次/秒,最小为0.069次/秒。
2 中沙驾驶员眼动特征差异性分析
为消除单个概率上的误差,进一步的分析中国驾驶员和沙特驾驶员的眼动特性,采用平均眼动指标来进行对比,分析中沙驾驶员在三种眼动模式下的差异性。
2.1 注视指标对比
分析发现中国驾驶员在驾驶过程中平均持续的关注时间占总驾驶时间的74.70%,沙特驾驶员的关注时间占总运行时间的80.42%。不难看出,沙特驾驶员在驾驶过程中注视水平要高于中国驾驶员。
同时,将中国和沙特驾驶员在行驶过程中的单位时间内眼睛闭合时间所占的比例(PERCLOS值)进行提取和统计发现,中国和沙特驾驶员的PERCLOS值均低于30%,说明驾驶员都处于较为良好的驾驶状态。并且,沙特驾驶员在行驶过程中的PERCLOS要低于中国驾驶员,说明沙特驾驶员在行驶过程中,比中国驾驶员更为兴奋。
在对注视点的信息观察方面,中国驾驶员和沙特驾驶员对周边车辆的关注度水平都是最高,其中中国驾驶员的关注度水平为50.42%,沙特驾驶员为43.54%,沙特驾驶员对周边车辆的关注度低于中国驾驶员。同时,中国驾驶员关注信息最低的是静态景物,关注度为13.58%,沙特驾驶员关注信息最低的是行人16.52%。沙特驾驶员的信息关注点比中国驾驶员关注点更为均衡,反应出沙特驾驶员在中国驾驶车辆的过程中,对中国道路交通环境不熟悉,导致对信息的摄取方面采用保守策略。中国驾驶员具有更多的信息知识,能够对部分无效信息进行筛选,所以在信息获取方面更加有重点。
2.2 扫视指标对比
在扫视指标方面,中国驾驶员的的扫视速度平均值为108.24度/秒,沙特驾驶员的扫视速度为99.63度/秒,中国驾驶员的扫视速度要略高于沙特驾驶员。
在扫视时间方面,中国驾驶员的平均扫视一次的时间为46.90ms,沙特驾驶员的平均扫视一次的时间为48.22ms,中国驾驶员的扫视一次时间要低于沙特驾驶员,说明中国驾驶员对信息的初步分析能力要高于沙特驾驶员。
2.3 休眠指标对比
在300秒范围内,中国驾驶员的眨眼总次数在31次,沙特驾驶员的眨眼总次数在25次,沙特驾驶员的眨眼次数低于中国驾驶员。在眨眼时间方面,中国驾驶员的平均时间为0.517秒/次,沙特驾驶员为0.465秒/次。同时,中国驾驶员平均眨眼次数是0.102次/秒,沙特驾驶员平均眨眼次数为0.084次/秒。由此可知,中国驾驶员的眨眼次数和眨眼率均高于沙特驾驶员,这主要是由于沙特驾驶员的注视时间和注视集中度高于中国驾驶员有一定的关联。
3 结束语
(1)沙特驾驶员的驾驶集中程度更高。由于沙特出行方式基本上就是自驾,对于驾驶环境的把握度更成熟,加上沙特地广人稀,出行顺畅,没有非机动车辆和行人的干扰,沙特驾驶员的驾驶注视集中度更高,但也致沙特驾驶员扫视模式下对信息的辨别度低于中国驾驶员。
(2)中国驾驶员较于沙特驾驶员,更容易出现疲劳驾驶,工作压力及强度,中国可列在世界的前几位,加上交通模式复杂,出现事故的概率也更大。而沙特,对于威胁交通安全的惩罚力度要远高于中国,加上生活节奏缓慢,沙特出现疲劳驾驶的情况远低于中国。
(3)驾驶经验对汽车驾驶人注视行为特性有较显著的影响[6]。不管是中国驾驶员还是沙特驾驶员,经验丰富的驾驶员注视点分布更为均匀,对行车环境观察更敏锐。
中国在交通领域的研究一直都非常积极,谨慎,而作为最严苛的伊斯兰国家沙特阿拉伯,对于伊斯兰文化意外的世俗文化,沙特并不重视,对于交通领域的研究,沙特没有形成任何体系、流派,甚至国内高等学院,都没有设置关于交通的任何专业。交通安全几乎全部借鉴国外的经验,这是沙特亟待改善的地方。
引入神经网络构建评价模型的训练网络,解决非线性评价模型的模糊问题,构建基于神经网络的驾驶员眼动行为评价模型是基于此实验基础上所要做的更深入的研究。
参考文献
[1]方守恩,王长君,王笑京,等.“国家道路交通安全科技行动计划” 研究成果综述[J]. 交通信息与安全, 2013 (1).
[2]谢松芳,朱守林,等. 草原公路路侧景观对驾驶员眼动特性影响研究[J].中国安全科学学报,2014(8).
[3]Walczyk J J, Tcholakian T, Igou F, et al. One Hundred Years of Reading Research: Successes and Missteps of Edmund Burke Huey and Other Pioneers[J]. Reading Psychology, 2014, 35(7): 601-621.
[4]姚瑶,杨艳芳,齐美彬.基于视觉的疲劳驾驶检测算法[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2015,38(12):1623-1627.
[5]马勇,付锐,孟妮,等.道路环境对驾驶人眼动行为影响的试验研究[J].交通运输系统工程与信息,2015,15(3):82-88.
[6]郭应时,马勇,付锐,等.汽车驾驶人驾驶经验对注视行为特性的影响[J].交通运输工程学报,2012,12(5):91-99.
[7]孟凡城.公交车驾驶员安全驾驶视觉特性研究[D].青岛理工大学,2015.
单独一滴油漆没人能说出它是大是小,为什么?
因为,要有其他东西来比较,才能显出它是大还是小。
在这滴油漆的旁边再滴下一滴油漆。现在,你就可以说这滴红色油漆是大的。它比紫色油漆大。紫色油漆比红色油漆小。
你班上有没有身材高大的男孩?你怎么知道他们个子大呢?
你班上有没有身材娇小的女孩?你怎么知道她们个子小呢?
二年级的男孩会比一年级的男孩大。是不是这样呢?
你能不能找到一个一年级的男孩比一个二年级的男孩大?你能不能找到一个二年级的女孩比一个一年级的女孩小?
大部分二年级的学生比一年级的学生大。你觉得这样说是不是比较好一点?
你能不能找到一个三年级的学生,身材比一年级的学生小?
不同种类的大和小
大和小各有不同的种类。一个男孩比另一个男孩高,但是却比他瘦。那么,哪个男孩大呢?这就要看你认为身高重要,还是体重重要了,对不对?
高对篮球选手是很重要的。如果你说这个篮球选手比另一个大,你可能是指这个篮球选手比另一个高。
对橄榄球选手来说,重量就很重要了。如果你说这个橄榄球选手比另一个大,你可能是指这个橄榄球选手比另一个重。
比较大
大人比小孩大。这是每个人都知道的事情。但是,这也不是绝对的,有些小孩反而比大人大。有些大人只有155厘米高,45千克重。有些小孩比155厘米高,有些小孩比45千克重。有些小孩既比155厘米高,又比45千克重。你认识的大人中,哪个人个子最小?你能不能找出个子比他大的小孩?
你认识的人中,谁个子最大?他有多高?有多重?
比较小
有些大人比大部分的小孩还小。在非洲刚果河流域的森林里,有一种匹克米族人。他们的大人也不过比120厘米稍微高一点点。
比较大
大家都知道大象比人大。但是,并不是所有的大象都比人大。
你有没有见过比大象大的人?你有没有看过象宝宝?
很多人比象宝宝大。大部分新生的象宝宝从脚到肩膀,大概还不到1米高,重量大概也只有90千克。
但是,长大的大象就比世界上最大的人大多了。有些非洲的象从脚到肩膀,大概有4米高,11吨重。
有些恐龙比大象还大。有一种恐龙长达21米,重达73吨,或者更重。
不过,蓝鲸比恐龙更大。刚生出来的蓝鲸就有6米长,约2吨重。有些长大的蓝鲸大约有30米长,91吨重。蓝鲸是现今世界上最大的动物。
比较小
有没有什么动物比人小?狗比人小吗?很多狗的确比人要小,但是,并不是所有的狗都比人小。
有些圣伯纳狗重达90千克,有些大丹狗直立起来,高度超过180厘米。
不过,有些狗比最小的小孩还要小。长大了的腊肠狗、玩具贵宾狗和墨西哥吉娃娃通常都比婴儿还小。
你知道有什么狗直立起来就比你高的?有什么狗比婴儿还小的?
比较大
你知道有什么生物比大象、恐龙、蓝鲸大吗?你该记得蓝鲸是世界上最大的动物吧?除了动物以外,世界上还有什么其他生物?是植物吗?有没有什么植物比最大的动物还要大?
是树。最大的蓝鲸大概有30米长,你能找出比它高的树吗?
很多桦树、枫树、松树和其他的树,都高达30米,有些甚至还要高。有些树的高度是蓝鲸身长的两倍。
世界最大的树是一棵生长在美国加州的红杉国家公园,被称作“谢尔曼将军树”的红杉。这棵杉高达83米,树围超过30米。根据测量,这棵红杉重达1180吨。有的红杉更高达112米,但是树围没有这么粗。
比较小
你能不能说出比最小的狗还要小的动物?松鼠和老鼠是不是比狗小?
你有没有见过比狗大的松鼠?有些松鼠比最小的吉娃娃大。
不过,大部分的松鼠和老鼠都比狗小。所有的家鼠都比最小型的狗小。有些家鼠如果不包括尾巴,身长都不超过6厘米,重量不超过29克。
有些人饲养白鼠,把白鼠当做宠物。你知道哪里可以找到白鼠吗?量量看,如果不包括尾巴,它的身长是多少?
比较大
树是目前所知道的最大的生物。不过,还有比树更大的东西,你知道是什么吗?你住的房子有没有比树还高,比树身还粗的?
并不是所有的房子都比树高。狗屋也是房子。你能找到比狗屋高、比狗屋粗大的树吗?有些树的确比一些房子大多了。
谢尔曼将军树可用来做30多座房屋,而且每座房屋有5个房间。但是,有些房子比最大的树还要大。很多摩天大楼比最大的树要高上好几倍。美国纽约的世界贸易中心高达457米,是最高的红杉的四倍,同时也比谢尔曼将军树的树围宽大。
比较小
有没有比老鼠还小的动物呢?昆虫类的蝴蝶、甲虫和蚂蚁是不是比老鼠小?
你见过比老鼠大的昆虫吗?你看过大蝴蝶吗?有很多蝴蝶比老鼠的身子还要长。
在非洲有一种昆虫叫大甲虫。有些大甲虫长达13厘米,重量超过85克,不但比老鼠长,还比老鼠重。
但是,大部分的昆虫还是比老鼠小。最大的蚂蚁就比老鼠小。
找一只大蚂蚁,量量看它有多长。你可能很难找到超过1.5厘米长的蚂蚁。
你所量的蚂蚁,最小的有多长?
比较大
想想看,什么东西比摩天大楼大?城镇比摩天大楼大吗?一个城镇里通常会有一些房子。你想,可能会有比城镇大的房子吗?美国纽约市的帝国大厦就比很多城镇大多了。如果用人口来说明城镇的大小,帝国大厦大到能容纳一万六千人在那儿工作。
有很多东西比最小的蚂蚁还小。也有很多东西比最大的城市还大。
你能找到的最小的东西是什么?
瑞典是北欧五国里面最大的国家,人口超千万。
丹麦是北欧五国幸福指数最高的国家,也是全球最幸福的国家。
芬兰是圣诞老人的故乡,也是北欧五国湖泊最多的国家,芬兰有18.8万个湖泊,有“千湖之国”之称。
冰岛是北欧五国最小的国家,只有30多万人口。
最小报价单位研究的文献综述
关于最优最小报价单位研究文献,从研究方法上分类,可以分为理论研究和实证研究。在理论研究中,可以分为如下几类:第一类认为最小报价单位的大小起源于流动性的提供者之间类似Bertrand的价格竞争模型所描述的竞争导致的市场摩擦(Anshuman和Kalay(1998),Bernhardt和Hughson(1996),Kandel和Marx(1996))。第二类研究将最小报价单位等同于协商的观点模型化(Brown,Laux,Schachter,1991,和Cordelia,Foucaultl996)。第三类研究最小报价单位与为委托单流所支付的成本(paymentfororderflow)之间关系(Chordia和Subrahmanyam,1995,Battalio和Holden,1996)。第四类研究认为,尽管较小的报价单位将降低价差,但是同时也降低了深度(因此降低了市场的流动性),原因在于提供流动性的边际利润下降(Seppi,1997和Hams,1994)。
对最小报价单位的实证研究一直是市场微观结构研究中的重要领域。随着日内数据库(intra-daydata)的建立和计算机数据处理能力的提高,研究人员已可以从事这项工作。而在10年以前,这样的工作几乎不可能进行。
对最小报价单位对市场流动性的影响的研究是与交易所交易规则的变化联系在一起的。对最小报价单位对市场流动性的影响的研究,主要是围绕纽约证券交易所、纳斯达克市场、美国证券交易所等世界主要交易所而展开的。Peake(1993)、Hart(1993)和Ricker(1993,1996)对纽约证券交易所的$1/8报价单位进行了研究。事实上,所有的研究人员都同意报价单位越小则报价价差(quotedspread)越小的观点。如果价差减小,投资者买卖股票的交易成本将会降低。同样,研究人员也赞同随着买卖价差的减小市场深度可能会下降。这样,如果报价价差缩小但交易量也同时下降,那么市场的流动性如何变化还是不确定的:一般来说,对小额交易的投资者有益;而对大额交易的投资者则未必。Harris(1994)指出,NYSE和AMEX的最小报价单位对市场流动性有显着影响。他分析了最小报价单位变化对相对价差、交易量和市场深度的影响,并且估算了将最小报价单位从$1/8降到$1/16的效果。研究结果发现对股价低于10的股票,降低最小报价单位将导致相对价差减少36%,交易量增加30%,深度降低15%。由于交易成本与深度成反比关系,很难确定是否一个较小的报价单位能够增强总的市场流动性。Hams的结论得到了接下来的一系列实证研究,例如Harris(1996、1997),Bacidore(1997),Porter和Weaver(1997),Goldstei和Kavajecz(1999),Jones和Lipson(1999)的支持。
1997年7月24日,纽约证券交易所把最小报价单位从1/8调整到1/16,这是有两百多年历史的纽约证券交易所第一次降低最小报价单位。Goldstein和Kavaiecz(2000)研究了1997年6月24日纽约证券交易所最小报价单位从1/8减少为1/16后对市场流动性的影响。研究发现报价价差平均减少了38%,深度减少了15%。研究还表明价差和委托单簿上的累积深度的同时减少使得流动性的需求者进行小额交易时有利而进行大额交易时不利。
1997年7月2日,纳斯达克改革了它的报价单位,即对股价在10美元以上的股票的报价单位从1/8降到1/16.一份关于纳斯达克的研究报告(1997)表明:对于那些成交活跃且股价在10—20美元之间的股票,买卖价差平均降低了17,9%;而股价在20美元以上的股票,买卖价差平均降低了16.2%。深度也分别下降了13.9%和12.4%。
Ahn,Cao和Choe(1996)研究了1992年9月份美国证券交易所股价在1-5美元之间的股票的最小报价单位从$1/8降到$1/16时的情况。大部分交易活跃的股票的交易成本下降了18.9%,这样每年可节约640万美元。1995年2月,美国证券交易所把股价在5—10美元的股票的最小报价单位从$1/8调整到$1/16.Chakravarty和Wood(2000)对2000年8月28日美国证券交易所和纽约证券交易所采用小十进制报价进行了实证研究。他们选取13只股票(美国证券交易所6只、纽约证券交易所7只),分析它们在最小报价单位采用十进制报价前后市场的变化情况。采用的数据为该组股票在十进制报价之前15天和十进制报价实施后10天的实时交易数据。研究结果表明,在十进制实施后,买卖价差出现了大幅度下降:美国证券交易所交易的股票平均下降了47%,纽约证券交易所的股票平均下降了38%。同时,他们也发现地区性的交易所(如辛辛那提、波士顿、芝加哥)的报价频率(quotefrequency)显着上升,平均上升了54%。而对深度而言,美国证券交易所和纽约证券交易所分别下降大约19%和15%。
Bacidore(1997)研究了多伦多股票交易所1996年4月15日最小报价单位转为十进制报价后对市场质量的影响。他发现,对那些最小报价单位从1/8美元减为5美分的股票,采用十进制后价差减少了,但是流动性却没有受到影响,同时,这些股票的交易量也没有增加。对那些最小报价单位从5美分减少为1美分的股票,采用十进制后对市场质量几乎没有影响。Ricker(1997)对平均节约的交易成本进行了量化,他通过几种方法测量出每股节约1.7美分,总计每年2160万美元。
1994年12月,Niemeyer研究了斯德哥尔摩证券交易所一些比较活跃的股票1991年11月3日到1992年1月17日期间交易日的交易数据。研究发现,首先,较高的最小报价单位对应着一个较大的买卖价差,因而对市场流动性是有害的。其次,随着最小报价单位的增大,市场深度相应增大,从而市场的总体流动性的影响效果是不确定的。最后,他发现有充分的证据表明较高的最小报价单位对应着较低的交易量。该发现类似于Harris(1994)对NYSE的实证研究。Niemeyer的研究还发现,尽管斯德哥尔摩证券交易所是委托单驱动型的交易制度,但是同纽约证券交易所的报价驱动型的交易制度相比;最小报价单位在委托单驱动型市场中同样重要。而且最小报价单位的降低总会对小额交易者有利,因为他们会从减小买卖价差中获益。然而,较大的买卖价差的负面影响可以被大额交易者的市场深度增加而抵消。当然,降低最小报价单位显然有利于公司,因为这降低了他们的筹资成本(交易成本降低);也有利于证券交易所,因为交易量会大幅上升。
总之,关于最小报价单位的大小一直是一个公开争论的问题。一个大的最小报价单位会使买卖价差人为地扩大,由于较大的交易成本,减少了市场参与者交易的意愿,结果减少了市场流动性。减小最小报价单位将有助于增强流动性提供者之间的竞争,减少买卖价差,这将有利于流动性的需求者。但是,一个较小的报价最小单位会产生较高的协商成本(negotiationcosts),或者对采用限价委托单交易的投资者不能提供足够的价格保护,从而挫伤投资者的积极性,结果减少了流动性提供者提供流动性的动机。较大的报价最小单位之所以能够减少协商成本是因为它减少了可能的交易价格的范围,投资者为了获得价格优先必须对其价格进行显着的改进。结果,尽管较大的最小报价单位人为地扩大了买卖价差,但同时也减少了协商成本,增加了对限价委托单的保护,从而能够改进市场的流动性。
尽管如此,Aitken,Frino和Madhoo(1995)对澳大利亚股票市场的研究却认为增加报价单位会减少市场的流动性,而减少报价单位能够改进市场的流动性。总之,目前还没有足够的证据说明最小报价单位的增加能够减少协商成本,使得即使买卖价差较大但是却能够改进市场的流动性。
世界主要交易所最小报价单位情况简介
1.纽约证券交易所
纽约证券交易所成立于1792年。最初,报价单位是根据股票票面价值的8%定价的。1915年,定价基准从票面价值的百分比调整为美元,即增量为1/8美元。形式上,调整到1/16定价需要修改纽约证券交易所规则第62条,该条规则规定股价在1美元以上的所有股票报价单位采取1/8定价。很多研究人员提倡实行十进制,这些人包括Peake(1993)、Hart(1993)和Ricker(1993,1996)。他们长期以来辩论说,1/8定价显得过于粗糙,阻碍了股票市场的竞争,并人为地导致了买入和卖出之间过大的价差。既然交易成本是买卖价差的函数,那么改革1/8定价就可以改善交易成本过高的现状。证券交易委员会(SecurltlesandExchangeCommission,SEC)在1991年第一次参与了辩论,并在1994年1月的美国资本市场“Market2000”全体人员研讨会上更多地卷入这场辩论。相关人员赞同十进制的倡议,并建议立即把证券市场调整到1/16定价机制,然后在稍后的某个时间采用基于美分的十进制定价机制。这次研讨会从证券交易者协会(SecuntlesTradersAssociation)等组织那里听取到大量批评意见。
纽约证券交易所对十进制并没有正式表态。1996年9月,SEC委员Wallman再次挑起了十进制的辩论,并发表了意义深远的讲话——《技术和我们的市场:十进制的时代已经到来》(Wallman,1996)。在证券业的一次讨论会上,Wallman继续通过论文、会议、新闻报道等行动阐述实施十进制的证据。
在同一时间,与美国相邻的加拿大提供了有力的证据表明十进制可以很好地运作。1996年4月15日,多伦多股票交易所摒弃了使用长达144年的1/8股票定价机制,现在的股票交易采用5美分增量。据称,这次变换很成功,大量的研究表明股票交易趋于繁荣。这在很多程度上证实了十进制、缩小价差以及更低的交易成本的好处。
1997年上半年,1/8机制开始削弱。首先是美国证券交易所理事会在3月13日批准所有股票采用1/16定价机制。随后,纳斯达克理事会在3月25日批准采用1/16定价机制。纽约证券交易所成了世界上唯一一个仍然使用1/8定价机制交易的主要股票交易所。
美国国会曾经采取行动试图改变纽约证券交易所。1997年3月13日,议员Oxley和Markey提出“H.R.1053”法案,督促SEC规定没有最小的报价增量限制。4月10日和15日,国会举行了该法案的听证会,在听证会上,Ricker以及其他许多学者、交易商和投资者出面作证。来自于不同股票交易所的官员也作证,他们中的许多人赞同更小的报价增量是有益的;某些人支持十进制。纽约证券交易所再一次充当了独自为自己钟爱的1/8机制辩护的角色。纽约证券交易所开始受到来自其他市场的竞争,一些地方性的市场也宣布了向1/16机制转换的计划。
到1997年6月,纽约证券交易所面临着美国国会两院关于十进制定价机制的未决法案。Oxley的法案在议院财政委员会未通过,下一步是全体商业委员会委员投票。更多的压力来自于SEC、学者、一些交易专家和投资者。这时候,关于定价机制的争吵成了各大报纸的头条新闻。
2000年8月28日,7只在纽约证券交易所上市的股票和6只在美国证券交易所上市的股票开始尝试采用十进制的报价方式。该实验性计划标志着华尔街结束了其采用了超过200年的分数报价的历史。接着又于9月25日增加了数十只此类报价的股票。这些股票中包括大型的、交易活跃的股票,如美国在线,也有知名度较低的股票。试行计划的下一阶段将增加美国家用产品公司等股票。
2000年12月4日,纽约证券交易所扩大其十进制报价的试行计划,增加94只股票以十进制进行报价和交易。2001年1月29日,纽约证券交易所对在其上市的所有股票采用十进制报价交易规则。值得注意的是,所有股票不论其股价大小,均采用1美分的最小报价单位。
2.纳斯达克市场
步纽交所的后尘,纳斯达克市场于2001年3月12日开始对15只股票采用十进制报价。2001年3月26日,又增加了199只股票采用十进制报价。2001年4月9日纳斯达克开始对所有上市交易的股票采用十进制的报价。
一份早先的研究报告指出,买卖价差的降低不会增加日内的波动性。尽管交易次数下降,但是平均交易的大小增加了。十进制报价的倡导者认为,采用一分的增量将增加竞争,同时也将降低交易成本。至此,包括纽约证券交易所、美国股票交易所,地区性的交易所和期权交易所全部采用十进制报价。采用十进制报价使得美国的股票市场和外汇市场都采用十进制报价,相互协调一致。
3.主要交易所的最小报价单位比较
在表1中,我们对世界土要交易所的最小报价单位进行了比较,并且考虑了交易所对不同价位股票最小报价单位的细分情况。