建筑与城市规划学院-张浪导师介绍

更新于 2024-11-07 导师主页
张浪 教授 博士生导师
建筑与城市规划学院
风景园林学
生态园林规划设计,园林营建技术与生态修复,城市生态空间智能规划系统研发
1132467518@qq.com

博士招生专业

1
风景园林学(博士)
2025
专业学位博士
地景规划与生态修复

    张浪简介:

张浪,研究员、教高(二级)、博士、博士生导师,首届上海杰出人才,上海市领军人才,享受国务院津贴。

    36年来,一直从事生态园林规划设计与技术领域教学科研、专业管理及项目实践工作,是中国南方农林院校园林规划设计方向第一位博士。历任上海市绿化市容管理局副总工程师(主持工作)等职,现任上海市园林科学规划研究院院长,兼任国家住建部科技委园林绿化专委会副主任委员、全国风景园林标准化委员会副主任委员、城市生态园林国家林草原局重点实验室主任、城市困难立地园林绿化国家创新联盟理事长、《园林》学刊主编等。

    主持完成国家重点研发、中央财政专项、国家自然基金、省部市科研课题项目30余项、大型园林工程规划设计项目100余项,发表包括SCI在内的学术论文150余篇,出版著作20余部(其中,独著、主编、一著11部),获国际国内发明专利等知识产权110余项。获世界风景园林联合会(IFLA)杰出奖(排名1)等国际奖,获上海市科技进步奖一等奖(排名1)、国家林草局“梁希”科技奖一等奖(排名1)、住房和城乡建设部“华夏”科技奖一等奖(排名1)、中国发明协会发明创新成果特等奖(排名1)及一等奖(排名1),及中国风景园林学会首届科技进步一等奖(排名1)、省部级优秀勘察设计奖一等奖等国际国内奖十余项。在世界风景园林联合会(IFLA)、国际科学与工程学会(WSEAS)及亚太地区部长级论坛等组织国际国内高层学术会议上,作主旨报告50余场。

    先后获得:当代发明家、全国优秀科技工作者、全国绿化先进工作者、科学中国人年度人物、全国绿化奖章获得者等称号或荣誉。


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科研项目

国家级项目(部分):

1. 国家重点研发项目:城市与区域生态环境决策支持系统与一体化管理模式(2017YFC0505706),2017-2020

2. 国家重点研发项目:典型城市廊道多功能耦合网络构建与生态修复技术(2022YFC3802604),2022-2026

3. 国家自然基金面上项目:城市生态廊道多尺度结构与功能连接度的关联机制(批准号32171569),2022-2025

4. 国家住房和城乡建设部项目:城市三种典型困难立地生态园林化关键技术研究与工程应用(2018-K6-001),2018-2020

5. 国家住房和城乡建设部项目:基于城市有机更新的生态网络构建关键技术研究(2018-K2-007),2018-2020

6. 国家林草局中央财政林业推广项目:3个花叶冬青品种和红果冬青等树种的繁育技术推广(沪[2015]TG01),2015-2017

7. 国家科技部:国家林木种质资源平台-上海子平台,2013至今

8. 国家林草局:城市困难立地生态园林国家林草局重点实验室,2018

9. 国家林草局:上海南召玉兰种质资源保护与利用国家长期科研基地,2020至今人

10. 国家林草局:上海市蔷薇属植物国家林木种质资源库,2017至今

省部级项目(部分)

1. 上海市科委:上海城市困难立地绿化工程技术研究中心(沪科[2016]270号),2016至今

2. 上海市科委重大专项:城市绿地碳汇计量监测技术标准研究与应用示范(21DZ2206600),2021-2024

3. 上海市科委重大专项:上海“四化”生态网络空间综合评价与质量提升关键技术研究及集成示范(19DZ1203301),2019-2022年,项目负责人

4.上海市科委重大专项:立体绿化技术集成研究及应用示范(15DZ1203701),2015 -2017

5. 上海市科委重大专项:基于生物多样性的城市困难立地高质量园林绿化智能技术及示范(22dz1202200),2022-2025

6. 上海市科委重大专项:白玉兰新品种培育成套技术研发及示范应用(20dz1203700),2020-2023

7. 上海市科委重大专项:崇明世界级花岛适生植物选育及产业化建设关键技术研发与应用示范(17DZ1201800),2017-2019

8. 经信委信息化发展专项:基于融合感知的城市绿地智能监测与质量评估系统研制(项目201901024),2019-2021

9. 自然资源部大都市区国土空间生态修复工程技术创新中心(上海市建设用地和土地整理事务中心开放课题):城乡国土空间生态修复适生植物筛选配置技术研究(CXZX202001),2020-2021

10. 上海市绿容局科技攻关项目:中国2010上海世博会绿地规划设计与建设中的核心生态技术研究F080204),2028-2010

横向研究(部分)

1. 上海市单位附属绿地开放共享建设技术导则编制研究

2. 第十一届江苏园艺博览会博览园场地土壤资源利用与土壤改良专项技术研究

3. 上海世博文化公园场地环境评价与配生土改良技术研发

4. 雄安新区街道树种选择与种植设计导则技术研究及编制

5. 上海三林滨江南片区生态景观绿地专项技术咨询


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研究成果

一、知识产权(部分)

序号

类别

授权号

名称

授权年份

1

发明专利

ZL202011376036.1

城市搬迁地土壤障碍因子快速取样和检测系统及方法

2022

2

发明专利

ZL201910144402.1

一种白玉兰苗木根系活力快速恢复的方法

2021

3

发明专利

ZL201810831753.5

利用生物及碳化材料的复合污染土壤原位生态修复方法

2021

4

发明专利

ZL201810205918.8

建筑物固体废弃物就地分层利用及在降低土壤盐碱应用

2020

5

发明专利

ZL201810206584.6

一种种植乔木用多穴分层消纳固体废弃物的方法

2020

6

发明专利

ZL201911415045.4

一种移根容器及其使用方法

2020

7

发明专利

ZL201810208762.9

绿化乔木固定装置

2020

8

发明专利

ZL201810209403.5

低层建筑生态绿地结构及方法

2020

9

发明专利

ZL202110607737.X

用于垃圾填埋后植被存活与恢复的系统

2022

10

发明专利

ZL202010345280.5

地下空间限定条件下确保植物群落生物量的配置方法

2022

11

发明专利

ZL201911422055.0

一种基于树木种植区域风玫瑰图的异型树穴的构造方法

2021

12

发明专利

ZL201911421867.3

基于区域风玫瑰图的异型树穴

2021

13

发明专利

ZL201910188634.7

一种白玉兰配生土的制备方法

2021

14

发明专利

ZL202011312462.9

用于白玉兰的喷施剂及其制备和使用方法

2022

15

发明专利

ZL201911385590.3

一种在搬迁地原位土壤改良与乔木种植的方法

2022

16

发明专利

ZL201811187773.X

一种有机废弃物改良城市土壤团粒结构的方法

2022

17

发明专利

ZL201910792080.1

一种利用湿垃圾快速改良搬迁地土壤团粒结构的方法

2022

18

发明专利

ZL202011000269.1

一种白玉兰花期提前的调控方法

2022

19

发明专利

ZL201910190417.1

一种利用石油烃污染土壤制备配生土的方法

2021

20

发明专利

ZL201810338635.0

盐生植物盐草的种子繁殖方法

2020

21

发明专利

ZL201410038054.7

一种新西兰麻的组织培养方法

2016

22

发明专利

ZL201410038236.4

一种德国鸢尾的组织培养方法

2016

23

新品种权

20210044

二乔玉兰‘丹霞映娇’

2021

24

新品种权

20190212

白玉兰‘红玉映天’

2019

25

新品种权

20190210

白玉兰‘千纸飞鹤’

2019

26

新品种权

20190165

山茶‘星源晚秋’

2019

27

新品种权

20210042

白玉兰‘玉翡翠’

2021

28

新品种权

20190164

山茶‘星源花歌’

2019

29

新品种权

20190211

望春玉兰‘丹霞似火’

2019

30

新品种权

20190166

山茶‘星源红霞’

2019

31

新品种权

20190213

望春玉兰‘二月增春’

2019

32

新品种权

20210045

白玉兰‘玉玲珑’

2021

33

新品种权

20200201

月季‘泰达秋月’

2020

34

新品种权

20200202

月季‘泰达天使’

2020

35

新品种权

20190138

二乔玉兰‘小店佳粉’

2019

36

新品种权

20180144

山茶‘淀西灯火’

2018

37

新品种权

20180145

山茶‘新潮头饰’

2018

38

新品种权

20180146

山茶‘淀西风情’

2018

39

软件著作权

5202725号

基于多因子生长模型的生物量年度预测管控系统V1.0

2020

40

软件著作权

5202738号

基于城市植物群落生物总量提高植物配置系统V1.0

2020

41

软件著作权

5203005号

基于城市搬迁地绿化效能评价绿地质量分析决策系统V1.0

2020

42

软件著作权

5197948号

基于地下空间高效利用的4种根型植物配置优选系统V1.0

2020

43

软件著作权

5013775号

立体绿化管护技术适配系统V1.0

2020

44

软件著作权

5016209号

公园绿地管护技术适配系统V1.0

2020

45

软件著作权

5014864号

城市搬迁地绿化养护管理效能评价系统V1.0

2020

46

软件著作权

5016583号

城市道路绿地管护技术评价系统V1.0

2020

47

软件著作权

5352951号

一种城市建构筑物对森林植被遮挡角的测计方法软件

2020

48

软件著作权

5434569号

城市搬迁地土壤改良指标适宜值筛选系统

2020

49

软件著作权

4665763号

城市绿化关键技术选择系统V2.0

2019

50

软件著作权

4495920号

基于不同立地条件的城市生态效益评估系统V1.0

2019


二、科技论文(部分)

[1] LIUJ, ZHANG L*, ZHANG Q P*, LI C, ZHANG G L, WANG Y C. Spatiotemporal EvolutionDifferences of Urban Green Space: A Comparative Case Study of Shanghai andXuchang in China. Land Use Policy, 2022, 112, 105824.http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105824.

[2] ZHANGR, ZHANG Q P*, ZHANG L*, ZHONG Q C, LIU J L, WANG Z. Identification andExtraction of a Current Urban Ecological Network in Minhang District ofShanghai Based on an Optimization Method. Ecological Indicators, 2022, 136,108647. http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108647.

[3] WANGY J, QU Z Y, ZHONG Q C, ZHANG Q P*, ZHANG L*, ZHANG R, ZHANG G L, LI X C, LIUJ. Delimitation of Ecological Corridors in a Highly Urbanizing Region Based onCircuit Theory and MSPA. Ecological Indicators, 2022, 142, 109258. http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109258.

[4] ZHANGR, ZHANG L*, ZHONG Q C, ZHANG Q P, JI Y W, SONG P H, WANG Q Q. An OptimizedEvaluation Method of an Urban Ecological Network: The Case of the MinhangDistrict of Shanghai. Urban Forestry & Urban Greening. 2021, 62.http://doi.org/127158. 10.1016/j.ufug.2021.127158.

[5] WANGX X, HAN J G, WANG X*, YAO H Y, ZHANG L*. Estimating Soil Organic MatterContent Using Sentinel-2 Imagery by Machine Learning in Shanghai. IEEE Access,2021: 1-1. http://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3080689.

[6] ZHANGW W, HAN J G*, WU H B, ZHONG Q C, LIU W, HE S W, ZHANG L*. Diversity Patternsand Drivers of Soil Microbial Communities in Urban and Suburban Park Soils ofShanghai, China. PeerJ, 2021, 9. e11231.

[7] LIUJ, ZHANG L*, ZHANG Q P, ZHANG G L, TENG J Y. Predicting the Surface Urban HeatIsland Intensity of Future Urban Green Space Development Using a Multi-scenarioSimulation. Sustainable Cities and Society, 2021, 66, 102698.http://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102698.

[8] LIUJ, ZHANG L, CHEN Y F, ZHANG Q P*. Constructing the Landscape Security Patternof Urban Storm Water in Nanjing, China. Proceedings of the Institution of CivilEngineers-Water Management, 2020, 174:1-37.https://doi.org/10.1680/jwama.18.00072.

[9] ZHANGQ, XIAO J, XUE J H*, ZHANG L*. Quantifying the Effects of Biochar Applicationon Greenhouse Gas Emissions from Agricultural Soils: A Global Meta-Analysis.Sustainability, 2020, 12, 3436. https://doi.org/10.3390/su12083436.

[10]  JIY W, ZHANG L*, LIU J, ZHONG Q C, ZHANG X X. Optimizing Spatial Distribution ofUrban Green Spaces by Balancing Supply and Demand for Ecosystem Services.Journal of Chemistry, 2020: 1-8. https://doi.org/10.1155/2020/8474636.

[11]  ZHONGQ C, ZHANG L*, ZHU Y, KONIJNENDIJK C, HAN J G, ZHANG G L, LI Y Z. A ConceptualFramework for Ex Ante Valuation of Ecosystem Services of Brownfield Greeningfrom a Systematic Perspective. Ecosystem Health and Sustainability., 2020, 6,1743206. https://doi.org/10.1080/20964129.2020.1743206.

[12]  LIUJ, ZHANG L*, ZHANG Q P*. The Development Simulation of Urban Green Space SystemLayout Based on the Land Use Scenario: A Case Study of Xuchang City, China.Sustainability, 2019, 12, 326. https://doi.org/10.3390/su12010326.

[13]  CAIW B, GIBBS D, ZHANG L, FERRIER G, CAI Y L*. Identifying Hotspots and Managementof Critical Ecosystem Services in Rapidly Urbanizing Yangtze River Delta RegionJournal of Environmental Management, 2017, 191: 258-267.http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.01.003.

[14]  LIUJ L, ZHU Y, ZHANG Q, CHENG F Y, HU X, CUI X H, ZHANG L , SUN Z L*.Transportation Carbon Emissions from a Perspective of Sustainable Developmentin Major Cities of Yangtze River Delta, China. Sustainability, 2020, 13, 192.https://doi.org/10.3390/su13010192.

[15]  CHENP, ZHANG L, LI Y Z, LIANG J*. Insight to Maturity During Biogas Residue fromFood Waste Composting in Terms of Multivariable Interaction[J]. EnvironmentalScience and Pollution Research, 2022, 29(47):71785-71795.https://doi.org/10.1007/s11356-022-20616-0.

[16]  ZHENGS J, MENG C, XUE J H*, WU Y B, LIANG J, XIN L, ZHANG L. UAV-based SpatialPattern of Three-dimensional Green Volume and Its Influencing Factors inLingang New City in Shanghai, China. Frontiers of Earth Science. 2021, 15.http://doi.org/10.1007/s11707-021-0896-7.

[17]  XUANL J, WANG Q Q, LIU Z G, XU B, CHENG S Y, ZHANG Y J, LU D Y, DONG B, ZHANG D M,ZHANG L, MA J J, SHEN Y M*. Metabolic Analysis of the Regulatory Mechanism ofSugars on Secondary Flowering inMagnolia[J]. BMC Molecular and Cell Biology,2022, 23(1).https://doi.org/10.1186/s12860-022-00458-x.

[18]  LIANGH L, YAN Q, YAN Y J, ZHANG L, ZHANG Q P*. Spatiotemporal Study of ParkSentiments at Metropolitan Scale Using Multiple Social Media Data. Land, 2022,11, 1497. http://doi.org/10.3390/land11091497.

[19]  HUANGJ D, WANG Y C*, ZHANG L. Identifying Spatial Priority of Ecological RestorationDependent on Landscape Quality Trends in Metropolitan Areas. Land, 2022, 11,27. http://doi.org/10.3390/land11010027.

[20]  张浪.城市困难立地概念及其分类辨析[J].上海建设科技,2020(03):107-109.

[21]  张浪.论风景园林的有机生成设计方法[J].园林,2018(04):60-63.

[22]  张晨笛,刘杰,张浪*,仲启铖,张瑞.基于城市生态廊道概念应用的三个衍生概念生成与辨析[J].中国园林,2021,37(11):109-114.DOI:10.19775/j.cla.2021.11.0109.

[23]  张浪,朱义,张晨笛,李雄.城市绿地生态技术适宜性评估与集成应用[J].中国园林,2016,32(08):5-9.

[24]  张冬梅,张浪*,有祥亮,崔健,曹福亮.气候障碍因子对城市绿化适生树种选择的影响——以上海世博公园为例[J].中国园林,2020,36(05):94-98.

[25]  张浪,曹福亮,张冬梅.城市棕地绿化植物物种优选方法研究——以上海市为例[J].现代城市研究,2017(09):119-123.

[26]  韩继刚,李刚,张维维,刘文,刘舒,马想,张浪*,朱永官.城市绿地土壤健康质量问题与对策[J].应用生态学报,2022,33(01):268-276.DOI:10.13287/j.1001-9332.202201.009.

[27]  梁晶,伍海兵,张浪*.城市典型搬迁地土壤质量特征及绿化障碍因子研究[J].中国园林,2021,37(12):38-42.DOI:10.19775/j.cla.2021.12.0038.

[28]  王小涵,黄绍敏,张浪*,韩继刚,伍海兵.城市绿地土壤质量研究进展[J].中国园林,2022,38(03):96-100.DOI:10.19775/j.cla.2022.03.0096.

[29]  于全波,张浪*,黄绍敏,梁晶,韩继刚,王小涵.城镇搬迁地土壤厚度划分与案例研究[J].土壤,2021,53(05):1081-1086.DOI:10.13758/j.cnki.tr.2021.05.025.

[30]  梁晶,伍海兵,张浪*.上海市搬迁地土壤团聚体的分布特征[J].水土保持通报,2022,42(02):59-66.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2022.02.009.

[31]  张浪,李晓策,刘杰,仲启铖,张桂莲.基于国土空间规划的城市生态网络体系构建研究[J].现代城市研究,2021(05):97-100+105.

[32]  张冬梅,张标,张浪*,常晨,傅仁杰,林奕成.城市园林绿化质量管控决策支持系统研建——以上海为例[J].林业科技通讯,2021(03):26-31.

[33]  刘家霖,朱义,张群,崔心红,张浪*.基于绿化用途的长三角区域主要城市困难立地空间识别[J].园林,2021,38(02):2-6.

[34]  张冬梅,林奕成,张浪*,常晨,李明胜,张标.城市搬迁地适生绿化树种生长模型构建——以上海为例[J].上海农业科技,2021(01):84-87.

[35]  于泽群,张冬梅,张浪*.树种多样性配置提高土壤养分利用的机制与策略[J].中国城市林业,2020,18(06):16-20+94.

[36]  臧亭,郑思俊,张浪*.上海世博文化公园综合体空间形态布局策略研究[J].上海城市规划,2020(05):52-56+62.

[37]  林勇,易扬,张桂莲*,张浪*,邢璐琪.高光谱遥感技术在城市绿地调查中的应用及发展趋势[J].园林,2020(06):70-75.

[38]  马想,张浪*,黄绍敏,张琪,韩继刚.上海城市绿地土壤肥力变化分析[J].中国园林,2020,36(05):104-109.

[39]  仲启铖,张浪,张桂莲*.基于城市搬迁地的公园绿地建设项目综合效益评价研究——以上海世博公园为例[J].园林,2021,38(10):2-10.

[40]  刘杰,张浪*,季益文,张青萍*.基于分形模型的城市绿地系统时空进化分析——以上海市中心城区为例[J].现代城市研究,2019(10):12-19.

[41]  席梦涵,郑思俊,张青萍*,张浪*.屋顶绿化单体基质材料对降雨径流氮磷特征的影响[J].南京林业大学学报(自然科学版),2019,43(03):77-84.

[42]  张冬梅,罗玉兰,有祥亮,尹丽娟,丁芸,张浪*.城市重金属污染场地次富集树种标准划定研究[J].中国城市林业,2018,16(06):49-52.

[43]  傅煜,张浪*.城市棕地污染遥感监测与快速识别途径进展[J].现代城市研究,2018(07):124-130.

[44]  张浪.上海市多层次生态空间系统构建研究[J].上海建设科技,2018(03):1-4+19.

[45]  张浪,韩继刚,伍海兵,梁晶.关于园林绿化快速成景配生土的思考[J].土壤通报,2017,48(05):1264-1267.

[46]  张浪,朱义,薛建辉,张桂莲,仲启铖,傅煜.转型期园林绿化的城市困难立地类型划分研究[J].现代城市研究,2017(09):114-118.

[47]  臧亭,张浪*.基于空间生成方法的当代山地园林空间设计表达——以第十三届中国(徐州)国际园林博览会徐州—上合友好园为例[J].园林,2022,39(04):51-57.

[48]  梁晶,方海兰,张浪,崔心红.基于城市绿地土壤安全的主要生态技术研究及应用[J].中国园林,2016,32(08):14-17.

[49]  张浪,郑思俊.海绵城市理论及其在中国城市的应用意义和途径[J].现代城市研究,2016(07):2-5.

[50]  郑思俊,张浪,薛建辉,张庆费.滨海城镇生活垃圾填埋场植被重建生态技术研究[J].中国园林,2016,32(08):25-30.

[51]  张维维,韩继刚*,张琪,赵莺莺,何山文,张浪*.城市园林绿化土壤质量特征与监测指标体系构建[J].园林,2022,39(08):133-138.

[52]  张琪,张贾宇,张浪,薛建辉*.上海园林土壤标准及管理现状与对策研究[J].中国园林,2022,38(07):86-90.DOI:10.19775/j.cla.2022.07.0086.

[53]  刘杰,张浪*,张青萍*.城市用地语境下国内外城市绿地进化模拟研究进展[J].园林,2022,39(07):57-65.

[54]  梁晶,张青青,张浪*.氨基酸、木醋液与湿垃圾堆肥配施对搬迁地土壤物理性质的影响[J].上海农业学报,2022,38(03):54-59.DOI:10.15955/j.issn1000-3924.2022.03.10.

[55]  张桂莲,仲启铖,张浪*.面向碳中和的城市园林绿化碳汇能力建设研究[J].风景园林,2022,29(05):12-16.DOI:10.14085/j.fjyl.2022.05.0012.05.

[56]  刘颂*,黄一珊,张浪.基于多目标优化模型算法的郊野公园土地利用优化策略研究——以上海市浦江郊野公园为例[J].园林,2022,39(05):4-10+58.

[57]  朱爱青,孙彦伟,张浪*,有祥亮,罗玉兰,张冬梅,李明胜.上海郊野乡村植物群落景观配置模式研究[J].园林,2022,39(05):100-110.

[58]  郑思俊,张浪*,谢倩,李晓娇,罗玉兰,舒婷婷,路岳玮,黄建荣.城市困难立地风景园林营建的生态技术筛选与应用——以第十三届中国(徐州)国际园林博览会徐州—上合友好园为例[J].园林,2022,39(04):23-29.

[59]  ]张浪,富婷婷.功能、场地、空间的耦合共生——基于风景园林有机生成的徐州—上合友好园设计推演[J].园林,2022,39(04):38-44+81.

[60]  李晓策,张浪*.无限·合一——第十三届中国(徐州)国际园林博览会徐州—上合友好园景观主题设立及表达[J].园林,2022,39(04):45-50.

[61]  舒婷婷,罗玉兰,张浪*,郑思俊,路岳玮,徐亮.基于植物群落学及和合美学的植物造景——以第十三届中国(徐州)国际园林博览会徐州—上合友好园为例[J].园林,2022,39(04):58-68.

[62]  张浪,王忙忙*,仲启铖,张桂莲.上海城市绿化“四化”建设的综合评价指标体系构建[J].园林,2022,39(03):63-68.

[63]  张桂莲*,邢璐琪,张浪*,仲启铖,易扬.城市绿地碳汇计量监测方法研究进展[J].园林,2022,39(01):4-9+49.

[64]  王小涵,张桂莲,张浪*,梁晶,张琪.城市绿地土壤固碳研究进展[J].园林,2022,39(01):18-24.

[65]  罗玉兰,张冬梅,张浪*,陈香波.基于“双碳”目标的城市绿化树种筛选及配置研究——以上海世博公园为例[J].园林,2022,39(01):25-32.

[66]  杨博,郭陶然,郑思俊,徐洲锋,吴奕辰,张浪*.基于公众参与和人工智能技术的上海草本植物多样性监测实践探索[J].园林,2021,38(12):112-118.

[67]  仲启铖,张浪,张桂莲*.基于城市搬迁地的公园绿地建设项目综合效益评价研究——以上海世博公园为例[J].园林,2021,38(10):2-10.

[68]  臧亭,李晓策,张浪*,郑思俊,谢倩.上合之美 美美与共——第十三届中国(徐州)国际园林博览会“徐州—上合友好园”设计解析[J].园林,2021,38(09):18-24.

[69]  有祥亮,张冬梅*,张浪,李玮,傅仁杰,罗玉兰,尹丽娟.基于树干茎流速率变化的白玉兰大树栽植养护技术研究[J].园林,2021,38(07):96-103.

[70]  马想,张浪*,黄绍敏,张琪,韩继刚,俞元春.上海城市绿地土壤研究现状及问题[J].江苏农业科学,2021,49(08):61-68.DOI:10.15889/j.issn.1002-1302.2021.08.010.

[71]  季益文,张浪,张青萍,郑军*,张瑞.区域绿地概念形成脉络与深层发展研究[J].中国环境管理,2021,13(01):88-95+34.DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2021.01.088.

[72]  李晓策,郑思俊,张浪*.上海城市困难立地识别及分布特征[J].园林,2021,38(02):7-12.

[73]  臧亭,李晓策,张浪*.从城市绿地系统到城市生态系统的生态文明思想进化历程——以上海为例[J].园林,2021,38(02):25-30.

[74]  沈徐悦,张浪,陈蓉蓉,申亚梅,金荷仙*.盐胁迫对望春玉兰幼苗形态和相关生理指标的影响[J].浙江农林大学学报,2021,38(02):289-295.

[75]  易铮,冯沥娇,董芊里,张浪*,张青萍*.基于可达性分析的公园绿地布局优化——以许昌市建成区为例[J].现代城市研究,2020(11):53-60.

[76]  易扬,张桂莲*,张浪*,邢璐琪,江子尧,郑谐维,林勇.基于高分二号遥感影像的城市植被三维绿量研究[J].园林,2020(11):2-7.

[77]  邢璐琪,张桂莲*,张浪*,易扬,林勇,江子尧,郑谐维.高光谱技术在植被特征监测中的应用[J].园林,2020(11):8-14.

[78]  李晓策,张浪,郑思俊,张青萍,孙小晶.上海市屋顶绿化植物应用特征调查与分析[J].上海建设科技,2020(05):74-77.

[79]  张浪.对上海静安区城市建设及绿化市容“十四五”规划的思考[J].园林,2020(09):94-96.

[80]  李晓策,郑思俊,张浪*.国土空间规划背景下上海生态空间规划实施传导体系构建[J].园林,2020(07):2-7.

[81]  张桂莲,易扬,张浪*,郑谐维.基于“TOPSIS-AHP”模型的城市绿化生态技术集成方案优选[J].园林,2020(05):70-76.

[82]  尹丽娟,张浪,张冬梅*.白玉兰新品种培育研究进展[J].园林,2020(05):7-11.

[83]  王媛,王秀兰*,冯仲科,孙素芬,张浪,刘培斌.北京松山自然保护区主要树种冠幅预测模型研究[J].中国农业科技导报,2020,22(04):94-101.DOI:10.13304/j.nykjdb.2018.0722.

[84]  张浪.实施上海城市绿化“四化”建设的再思考[J].园林,2020(01):2-5.

[85]  郑思俊,管群飞,李晓策,李跃忠,张浪*.《上海市公园绿地“四化”规划纲要》解读[J].园林,2020(01):12-17.

[86]  张浪.本期聚焦:城市绿地生态网络研究[J].现代城市研究,2019(10):1.

[87]  陈平,张浪,李跃忠,梁晶*.基于园林绿化用途城市搬迁地土壤质量评价的思考[J].园林,2019(08):78-82.

[88]  张冬梅,罗玉兰,董春富,张浪*.适生物种支撑崇明世界级花岛建设——“崇明花岛”上海市科委重点研发项目研究进展[J].园林,2019(03):2-6.

[89]  郑思俊,李晓策,张浪.新时期上海城市绿化“四化”建设思考[J].园林,2019(01):24-27.

[90]  张浪,朱义.超大型城市绿化系统提升途径与措施——以解读“关于上海市‘四化’工作提升绿化品质指导意见”为主[J].园林,2019(01):2-7.

[91]  张浪,李晓策.上海市闵行区公园城市体系构建[J].园林,2018(11):2-7.

[92]  李晓策,张浪,张桂莲,仲启铖,徐闪峰,富婷婷.城市生态系统管理体制与机制现状分析与对策[J].上海建设科技,2018(05):59-62+72.

[93]  张浪.情缘生态 谱园林诗篇——写在《程绪珂传》出版之际[J].园林,2018(07):10-13.

[94]  严玲璋,张浪.不忘初心 圆绿色梦想——访原上海市园林管理局副局长严玲璋[J].园林,2018(05):76-78.

[95]  张浪.谈新时期城市困难立地绿化[J].园林,2018(01):2-7.

[96]  张浪,朱义,谢倩.《城市园林绿化科学发展指南》中城市生态修复专题的解读[J].园林,2017(07):12-15.

[97]  郑思俊,张浪.《城市园林绿化科学发展指南》中的“立体绿化”导读[J].园林,2017(06):34-36.

[98]  张浪,朱义.住建部《关于加强生态修复城市修复工作的指导意见》的生态修复导读[J].园林,2017(04):42-43.

[99]  张浪,郑思俊.海绵城市理论及其在中国城市的应用意义和途径[J].现代城市研究,2016(07):2-5.

[100]            张浪,朱义,崔心红.平原河网地区城市绿地海绵城市功能提升途径[J].现代城市研究,2016(07):29-35.

 


三、            论著(部分)

1.        城市困难立地生态园林建设方法与实践,主编,中国林业出版社,2021

2.        城市生态网络规划原理,独立编著,科学出版社,2021

3.        回望八皖-风景园林规划设计有机生成方法学溯源,独著,东南大学出版社,2021

4.        绿地生态技术导论,合著,中国建筑工业出版社,2016

5.        Organicevolution of the urban green space system: a case study of shanghai. Shanghaiscientific and technological education publishing house,2013

6.        城市绿地生态技术,合著,东南大学出版社,2013

7.        中国2010年上海世博会场馆立体绿化,主编,上海科学技术出版社,2011

8.        上海世博会景观绿化,副主编,上海科学技术出版社,2010

9.        世博绿化景观,合著,上海文化出版社,2010

10.     特大型城市绿地系统布局结构及其构建研究,独著,中国建筑工业出版社,2009

11.     滨水绿地景观,主编,中国建筑工业出版社,2008

12.     大别山植物志,合著,中国林业出版社,2006

13.     中国园林建筑艺术,独著,安徽科学技术出版社,2004

14.     图解中国园林建筑艺术,独著,安徽科学技术出版社,1996

15.    琅琊山植物志,合著,中国林业出版社,1999


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学校介绍


  同济大学是国家教育部直属重点大学,也是首批被批准成立研究生院、并被列为国家“ 211 工程”和“面向 21 世纪教育振兴行动计划”(985 工程)与上海市重点建设的高水平研究型大学之一。同济大学创建于 1907 年,现已成为拥有理、工、医、文、法、经(济)、管(理)、哲、教(育)9 大门类的研究型、综合性、多功能的现代大学。

  同济大学现设有各类专业学院 22 个,还建有继续教育学院、 职业技术教育学院等,设有经中德政府批准合作培养硕士研究生的中德学院、中德工程学院,与法国巴黎高科大学集团合作举办的中法工程和管理学院等。目前学校共有 81 个本科专业、 140 个硕士点、 7 个硕士专业学位授权点、博士授权点 58 个、 13 个博士后流动站,学校拥有国家级重点学校 10 个。各类学生 5 万多人,教学科研人员 4200 多人,其中有中科院院士 6 人、工程院院士 7 人,具有各类高级职称者 1900 多人,拥有长江学者特聘教授岗位 22 个。作为国家重要的科研中心之一,学校设有国家、省部级重点实验室和工程研究中心等国家科研基地 16 个。学校还设有附属医院和 2 所附属学校。

  近年来同济大学正在探索并逐步形成有自己特色的现代教育思想和办学理念。以本科教育为立校之本,以研究生教育为强校之路。确立“知识、能力、人格”三位一体的全面素质教育和复合型人才培养模式。坚持“人才培养、科学研究、社会服务、国际交往”四大办学功能协调发展,努力强化服务社会的功能,实现大学功能中心化。以国家科技发展战略和地区经济重点需求为指针,促进传统学科高新化、新兴学科强势化、学科交叉集约化。与产业链紧密结合,形成优势学科和相对弱势学科互融共进的学科链和学科群,构建综合性大学的学科体系,其中桥梁工程、海洋地质、城市规划、结构工程、道路交通、车辆工程、环境工程等学科在全国居领先地位。在为国家经济建设和社会发展做贡献的过程中,争取更多的“单项冠军”,提升学校的学术地位和社会声誉。学校正努力建设文理交融、医工结合、科技教育与人文教育协调发展的综合性、研究型、国际知名高水平大学。

  同济大学已建成的校园占地面积 3700 多亩,分五个校区,四平路校区位于上海市四平路,沪西校区位于上海市真南路,沪北校区位于上海市共和新路,沪东校区位于上海市武东路。正在建设中的嘉定校区位于安亭上海国际汽车城内。

  同济大学研究生院简介

  同济大学一贯重视研究生教育,早在 20 世纪 50 年代初即在部分专业招收培养研究生。 1978 年学校恢复招收硕士研究生, 1981 年起招收博士研究生,同年被国务院学位委员会批准为首批有权授予博士、硕士学位的单位。 1986 年经国务院批准试办研究生院, 1996 年经评估正式成立研究生院,成为我国培养高层次专门人才的重要基地之一。同济大学现有一级学科博士学位授权点 12 个,二级学科博士学位授权点 68 个(含自主设置 10 个二级学科博士点),硕士学位授权点 147 个(含自主设置 7 个二级学科硕士点),分属哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学等 9 个学科门类。其中土木工程、建筑学、交通运输工程、海洋科学、环境科学与工程、力学、材料科学与工程等学科处在全国优势和领先地位,机电、管理、理学等学科近年有了长足进展。我校还设有 13 个博士后科研流动站。近些年来,为了适应我国经济建设和社会发展的需要,学校还十分注重培养不同类型、多个层次、多种规格的高层次专门人才。学校既设科学学位,又设工商管理、行政管理、建筑学、临床医学、工程硕士(含 21 个工程领域)、口腔医学等多种专业学位;既培养学术型、研究型研究生,又培养应用型、复合型专业学位研究生;既有在校全日制攻读学位模式,又有在职人员攻读专业硕士学位或以同等学力申请硕士学位、中职教师在职攻读硕士学位、高校教师在职攻读硕士学位模式。此外,还面向社会举办多种专业研究生课程进修班等,充分发挥了我校学科优势和特色,由此形成了多渠道、多规格、多层次的办学模式,取得了良好的社会效益。

  同济大学研究生院是校长领导下具有相对独立职能的研究生教学和行政管理机构,下设招生办公室、管理处、培养处、学位办公室、学科建设办公室和行政办公室。同时,学校党委还专门设立了研究生工作部。学校设有校学位评定委员会,各学院有学位评定分委员会,并设立了各学科、专业委员会,配有学位管理工作秘书、教务员、班主任、研究生教学秘书等教辅人员。研究生院曾多次被评为全国和上海市学位与研究生教育管理工作先进集体。

  二十多年来,同济大学始终把全面提高培养质量作为研究生教育改革的指导思想,在严格质量管理方面采取了一系列切实有效的措施,取得了较好效果。在连续多年全国百篇优秀博士学位论文评选中,有 7 篇入选。同济大学为国家培养了一大批高素质的高级专门人才,至今已授予博士学位 1311 人,硕士学位近 9504 人,其中有相当一部分已成为我国社会主义现代化建设的重要骨干力量。至 2004 年 9 月,在校博士、硕士研究生约达 11000 多人,专业学位硕士生约 2700 人。根据本校研究生教育发展规划, 2006 年计划招收博士生、硕士生(含专业学位研究生)超过 4000 名。同济大学正在为我国经济建设和社会发展输送高层次人才做出更大的贡献。

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同济大学硕士研究生学费及奖助政策

收费和奖励

1) 按照国务院常务会议精神,从 2014 年秋季学期起,向所有纳入国家招生计划的新入学研究生收取学费。其中:工程管理硕士(125600)、MBA[微博](125100)、MPA(125200)、法律硕士(非法学)(035101)、软件工程领域工程硕士(085212)、金融硕士(025100)、会计硕士(125300)、翻译硕士(055101、055109)、护理硕士(105400)、教育硕士(045100)、汉语国际教育硕士(045300)、人文学院(210)的艺术硕士(135108)专业学位研究生的学费标准另行公布,其它硕士研究生学费不超过 8000 元/学年。

2) 对非定向就业学术型研究生和非定向就业专业学位硕士研究生,同济大学有完善的奖励体系(工程管理硕士(125600)、MBA(125100)、MPA(125200)、法律硕士(非法学)(035101)、软件工程硕士(085212)、金融硕士(025100)、会计硕士(125300)、翻译硕士(055101、055109)、护理硕士(105400)、教育硕士(045100)、汉语国际教育硕士(045300)、人文学院(210)的艺术硕士(135108)的奖励由培养单位另行制订)。对亍纳入奖励体系的非定向就业学术型硕士生和非定向就业专业学位硕士生在入学时全部都可以获得 8000 元/学年的全额学业奖学金,该奖学金用以抵充学费。对纳入奖励体系的硕士研究生还可获得不少亍 600 元/月的励学金,每年发放10 个月。另外,纳入奖励体系的非定向就业研究生都可以申请励教和励管的岗位,获得额外的资励。所有非定向就业硕士研究生在学期间纳入上海市城镇居民基本医疗保险,可申请办理国家励学贷款,可参加有关专项奖学金评定。

3)工商管理硕士在职班、金融硕士在职班、公共管理硕士、工程管理硕士、会计硕士、护理硕士、教育硕士、汉语国际教育硕士、人文学院的艺术硕士采取在职学习方式,考生录取后,人事关系不人事档案不转入学校,在读期间不参加上海市大学生医疗保障,学校不安排住宿,毕业时不纳入就业计划。

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