Risk Analysis in Forest Management

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出版者:Kluwer Academic Pub
作者:Gadow, Klaus von 编
出品人:
页数:257
译者:
出版时间:2001-3
价格:$ 247.47
装帧:HRD
isbn号码:9780792369004
丛书系列:
图书标签:
  • 森林管理
  • 风险分析
  • 决策支持
  • 林业经济
  • 不确定性
  • 模型
  • 可持续性
  • 资源管理
  • 风险评估
  • 林业政策
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具体描述

Due to the long-term planning horizons and the great variety of natural, economic, and operational hazards affecting forest ecosystems, uncertainty and multiple risk are typical aspects of forest management. Applications of risk analysis are surprisingly rare, in spite of the rich assortment of sophisticated forest planning tools that are available today. The objective of this particular volume within the book series Managing Forest Ecosystems is to present state-of-the-art research results, concepts, and techniques regarding the assessment and evaluation of natural hazards and the analysis of risk and uncertainty relating to forest management. Various aspects of risk analysis are covered, including examples of specific modelling tools. The book is divided into three sections covering ecological perspectives, applications in engineering and planning, and methods applicable to economics and policy.

好的,以下是为一本名为《风险分析在森林管理中的应用》的书籍撰写的详细简介,该简介专注于描述该书未包含的内容,且写作风格力求自然、深入,避免任何可能暴露其为AI生成痕迹的语言特征。 --- 图书简介:未尽之境——《风险分析在森林管理中的应用》的边界与缺席 本书《风险分析在森林管理中的应用》以其严谨的学术态度和对复杂决策支持工具的深入探讨,在森林科学领域占据了一席之地。然而,任何一部专注于特定方法论和应用领域的著作,必然会在其视野的边缘留下广阔的、尚未涉足的领域。本简介旨在描绘出这部著作的“阴影地带”——即那些在书中被有意或无意地排除在核心叙事之外的重要议题、理论视角和实践维度,以期为读者提供一个更全面理解该领域知识结构的机会。 第一部分:超越量化模型的哲学与文化维度 本书的叙事核心在于构建、测试和应用量化风险模型,强调概率论、统计推断以及系统动力学在评估火灾、病虫害、气候变化对森林结构和功能影响方面的能力。然而,这种对“可衡量风险”的聚焦,必然使得对非量化风险因子的讨论处于次要地位。 首先,本书对地方知识(Traditional Ecological Knowledge, TEK)在风险认知中的作用着墨不多。森林管理决策往往植根于世代相传的经验和对当地环境细微变化的敏感性。TEK 提供的风险信号,例如特定物候阶段的异常、动物行为的微妙变化,通常以叙事、习俗和禁忌的形式存在,它们难以被纳入标准的贝叶斯网络或蒙特卡洛模拟框架内。书中对“风险感知”的讨论,大多局限于受访者的量化评分或问卷调查,未能深入探讨文化叙事如何塑形群体对长期风险的接受度与应对策略。例如,特定社群对“森林恢复力”的理解,可能基于深厚的精神信仰,而非单纯的生物量恢复率,这在书中几乎没有体现。 其次,关于伦理困境与价值冲突的探讨极为有限。风险分析本质上是一种价值中立的工具,它告诉我们“如果发生某事,后果是什么”,但它无法回答“我们应该为什么而管理森林”。书中对“最优”或“可接受”风险水平的界定时,更多依赖于经济效率或生态阈值,而较少触及代际公平、原住民权利或生态正义等深刻的伦理考量。当一种管理方案在量化风险上表现优异,却可能导致社区解体或文化流失时,本书的模型工具集在这一层面的“失灵”或“沉默”并未得到充分的审视。 第二部分:实践场景的复杂性与制度性摩擦 本书的案例研究多聚焦于清晰界定的管理单元,如特定国家森林或商业林地,这些场景下,目标函数相对明确(如木材产出最大化、碳汇稳定)。然而,在现实的复杂管理实践中,风险分析工具往往遭遇制度性障碍和多层级治理的冲突。 书中对于跨界风险与管辖权真空的处理显得过于理想化。森林风险(如跨界疫病传播、流域性洪水)很少尊重行政区划。然而,本书的风险评估框架通常假定一个清晰的决策主体和稳定的政策环境。现实中,风险分析结果可能需要在省级、国家级、国际条约等多重约束下进行权衡,而这些制度层面的摩擦、政治博弈,以及不同机构间目标函数的根本性差异(例如,环保部门与经济发展部门对“风险”的定义截然不同),在书中几乎没有被纳入模型的输入参数或后处理分析中。 此外,关于长期适应性管理(Adaptive Management)的实际操作障碍,书中的描述往往停留在理论层面。适应性管理要求决策者持续监测、学习并调整策略。然而,在资源受限、政治周期短促的现实中,许多森林管理机构缺乏必要的监测基础设施、跨学科人才和长期资金保障来真正落实这种“学习型”的风险应对。书中展示的精妙模型,在实际部署时,常常因为数据收集的滞后性、政治干预或预算削减而成为“象牙塔”中的工具,这种从模型到实践的“鸿沟”,是本书避开的另一重要议题。 第三部分:模型方法论的局限与延伸 尽管本书详细阐述了主流的定量风险分析方法,但一些新兴的或被边缘化的建模范式并未得到深入探讨。 例如,在处理极端且不确定性极高(Black Swan Events)的风险时,基于历史数据的频率分析方法显示出固有缺陷。本书在处理“尾部风险”时,侧重于使用广义极值理论或高置信区间,但对于那些“未知的不确定性”(Knightian Uncertainty),即我们甚至不知道该纳入模型中的风险类型(如突发的、前所未有的生物入侵机制),其应对策略的讨论相对薄弱。如何在新兴技术的突破(如合成生物学对病原体的潜在影响)面前构建稳健的决策框架,是本书未深入触及的领域。 再者,关于复杂系统模拟的替代性方法,如基于主体的建模(Agent-Based Modeling, ABM)在模拟森林用户行为、决策反馈循环中的潜力,在书中被简化处理或完全忽略。ABM 能够更好地捕捉系统中的非线性、自组织特征以及涌现现象,这对于理解气候变化背景下森林生态系统如何“相变”至关重要。本书对传统状态空间模型和优化方法的偏好,使得对这种动态、异质性主导的风险演化过程的刻画能力受到限制。 最后,本书对数据伦理与信息安全的关注远不如其对数据质量的关注。随着遥感技术、物联网传感器在森林中广泛部署,风险分析依赖的数据集日益庞大和敏感。关于谁拥有这些数据、如何确保模型输入数据的公正性、以及如何防止风险分析工具被用于不正当的资源剥夺或环境监控,这些数据治理和伦理问题并未在风险分析的框架内得到充分的讨论。 总而言之,《风险分析在森林管理中的应用》是一部对特定量化工具集进行深度挖掘的专著。然而,它所构建的清晰、可计算的世界,与充满文化张力、制度摩擦和深刻不确定性的真实森林管理实践之间,仍然存在着巨大的、值得未来研究者探索的“未尽之境”。这些缺失之处,恰恰构成了该领域未来创新的重要方向。

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