اسعدی، سارا؛ موسوی، سیده مهسا؛ و باقری سبزوار، هادی. (1396). رنگ سنگ نمای ساختمان روی جزیره حرارتی (نمونه موردی: مشهد). در پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران.
ایزدی مقدم، فهیمه؛ و جزایری، سیدعباس. (1395). بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی بر گسترش جزیره حرارتی به کمک سنجنده ها و تحلیل سوآت نمونه موردی: منطقه 22 تهران. در اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، تهران.
بیات، آتوسا؛ و بمانیان، محمدرضا. (1400). تحلیل تاثیر الگوهای استقرار ساختمان های بلند برکاهش اثر جزایر حرارتی در فضاهای مابین ساختمان ها. گفتمان طراحی شهری؛ مروری بر ادبیات و نظریههای معاصر، ۲(۱)، ۱۰۵-۱۲۰.
پری زنگنه، عبدالحسین؛ و همایونی حومه، الناز. (1394). جزیره حرارتی و راه های مقابله با آن. در کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته، تهران.
جعفری سیریزی، حسن؛ جعفری سیریزی، مجتبی؛ حسینجانی، لیلا؛ و داوری، سیده الهام. (1402). بررسی وضعیت آسیب پذیری شهرها به جزایر حرارتی (مطالعه موردی: تهران و ورامین). ساماندهی اقتصاد فضا، ۲(۲)، ۳۰.
حاجی فتحعلی، مهسا؛ و فرازجو، فروغ. (1402). نقش دمای هوا و آلبدو در کاهش جزیره حرارتی در شهرها. در سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز.
حاجی فتحعلی، مهسا؛ فیضی، محسن؛ و دهقان توران پشتی، عاطفه. (1399). راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، ۱۰(۳۸)، ۱۹۵-۲۱۴.
حدادزادگان، هانی؛ زمردیان، زهراسادات؛ و تحصیلدوست، محمد. (1399). ارزیابی حساسیت متغیرهای معماری ساختمان های بلندمرتبه در عملکرد حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم های گوناگون. نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک، ۸(۱۲)، ۲۴۴-۲۶۲.
خزایی، زهرا؛ و گرجی مهلبانی، یوسف. (1402). راهکارهای طراحی نمای ساختمان برای کاهش اثر جزیره حرارتی. در دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، تهران.
خسروی، محمود؛ و قبادی، اسداله. (1390). تبیین جایگاه سامانه بام سبز در تعدیل جزیره حرارتی شهر، نمونه موردی: کرج. فصلنامه علمی پژوهش های بوم شناسی شهری، ۲(۴).
خیامی، سیما؛ و دانشجو، خسرو. (1401). تاثیر نمای دو پوسته متحرک در بهره وری مصرف انرژی در ساختمان اداری خیام مشهد. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، ۱۲(۲)، ۱۱۰-۱۳۷.
رحمتی، مهدی؛ حیدری، شاهین؛ و بمانیان، محمد رضا. (1395). بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری. نشریه انرژی ایران، ۱۹(۱).
رضوی امرئی، سید غلامرضا؛ جهانبخش، حیدر؛ و ابراهیمی، عبداله. (1401). بررسی تاثیر نماهای ساختمانی بر تغییرات دما در درههای شهری در اقلیم کلان شهرها (نمونه موردی: کلان شهر تهران ). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، ۱۲(۴۹)، ۳۲۷-۳۴۰.
زرینی، فاطمه؛ و گرجی مهلبانی، یوسف. (1402). کنترل جزیره حرارتی شهری با بهبود میکرواقلیم توسط جدار خارجی ساختمان. در دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، تهران.
سازگار، آمنه؛ اخگری سنگ آتش، زهره؛ و مطلبی، مسلم. (1397). بررسی پدیده جزیره حرارتی و رابطه آن باتوسعه پایدار. در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار، تهران.
سجادی، سیدمحمدرضا؛ استادحسینی، مائده؛ و سیده زهرا میررحیمی. (1402). بررسی عوامل و راهکارهای کاهش جزیره حرارتی بر محیط های شهری. در نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت، تهران.
سلمانی، بهنام؛ و ولیزاده کامران، خلیل. (1400). بررسی تاثیر کاربری اراضی و کیفیت ابنیه و مصالح ساختمان ها بر جزیره حرارتی مطالعه موردی: شهر اردبیل. در دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین.
صادقی نیا، علیرضا صادقی؛ علیجانی، بهلول؛ ضیاییان فیروزآبادی، پرویز؛ و خالدی، شهریار. (1392). کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سیزدهم(۳۰)، ۹۰-۶۷.
صیادی، فریبا؛ حجازی زاده، زهرابیگم؛ و سلیقه، محمد. (1401). بررسی تأثیر هندسه شهری بر چگونگی شکلگیری جزیره حرارتی شهر تهران (مطالعه موردی: ناحیه دو و شش منطقه 3). جغرافیا (نشریۀ انجمن جغرافیایی ایران)، ۲۰(۷۲)، ۱-۱۸.
گرجی مهلبانی، یوسف؛ و نشاط صفوی، سید حسین. (1397). تاثیر بهره گیری از مواد تغییر فازدهنده و بام سبز در بام ساختمان بر کاهش پدیده جزیره حرارتی. در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران.
محمدی، مجتبی؛ و عفیفی، محمدابراهیم. (1400). بررسی وقوع پدیده جزایر حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای ASTER (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز). جغرافیا و مطالعات محیطی، ۱۰(۳۷)، ۲۱-۴۴.
محمودزاده، حسن؛ و امان زاده، فاطمه. (1401). بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسه شهری (مطالعه موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز). پژوهشهای جغرافیای انسانی، ۵۴(۲)، ۶۷۵-۶۹۷.
مرئی، الهه؛ فیاض، ریما؛ معماریان، سینا؛ و محمدکاری، بهروز. (1400). تأثیر ویژگی مصالح مختلف مورداستفاده در سطوح شهری بر ایجاد جزیره حرارتی در اقلیم گرم و خشک. نامه معماری و شهرسازی، چهاردهم(۳۲)، ۴۸-۳۱.
هاشمی دره بادامی، سیروس؛ نورایی صفت، ایثار؛ کریمی، سعید؛ و نظری، سجاد. (1394). تحلیل روند توسعه جزیره حرارتی شهری در رابطه با تغییر کاربری اراضی/ پوشش با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، ۶(۳)، ۱۵-۲۸.
یوسفی، یداله. (1397). شکلگیری جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری دما در شهر بابل. محیط شناسی، ۴۴(۲)، ۳۴۵-۳۵۴.
Ampatzidis, Petros; Cintolesi, Carlo; Di Sabatino, Silvana; & Kershaw, Tristan. (2024). Blue space effects on urban flow and pollution dispersion in a stable atmosphere. Urban Climate, 55, 101898. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101898
Apritasari, Y., Indraprastha, A., & Wonorahardjo, S. (2024). The role of building mass configuration and material selection for mitigating the intensity of the urban heat island. Energy and Buildings, 323:114822. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114822.
Bakhshoodeh, Reza; Ocampo, Carlos; & Oldham, Carolyn. (2023). Impact of ambient air temperature, orientation, and plant status on the thermal performance of green façades. Energy and Buildings, 296, 113389. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113389.
Beeks, J.C. (2021). Protection and Restoration of Ecosystems: Restoring the Carbon Cycle Balance. In: Luetz, J.M., Ayal, D. (eds) Handbook of Climate Change Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_261.
Calis, Gokhan; Yildizel, Sadik Alper; & Keskin, Ulku Sultan. (2022). Investigation of color pigment incorporated roller compacted high performance concrete as a mitigation tool against urban heat island. Case Studies in Construction Materials, 17, e01479. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01479.
Chaumont, Maxime; Hendel, Martin; Filaine, Frédéric; & Royon, Laurent. (2024). Influence of the thermal insulation position in standard and cool roofs on their contribution to urban heating during heatwaves. Energy and Buildings, 324, 114907. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114907.
Ciacci, Cecilia; Banti, Neri; Di Naso, Vincenzo; & Bazzocchi, Frida. (2023). Green strategies for improving urban microclimate and air quality: A case study of an Italian industrial district and facility. Building and Environment, 244, 110762. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110762.
Cheela, V. R. S., John, M., Biswas, W., & Sarker, P. (2021). Combating Urban Heat Island Effect—A Review of Reflective Pavements and Tree Shading Strategies. Buildings, 11(3), 93. https://doi.org/10.3390/buildings11030093.
Chen, Jixuan; Bach, Peter M.; Nice, Kerry A.; & Leitão, João P. (2024). Investigating the efficacy of a fast urban climate model for spatial planning of green and blue spaces for heat mitigation. Science of The Total Environment, 955, 176925 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176925.
Chen, R., & You, X. (2019). Reduction of urban heat island and associated greenhouse gas emissions. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 25, 689-711. https://doi.org/10.1007/s11027-019-09886-1.
Chen, T., Yang, H., Chen, G., Lam, C., Hang, J., Wang, X., Liu, Y., & Ling, H. (2020). Integrated impacts of tree planting and aspect ratios on thermal environment in street canyons by scaled outdoor experiments. The Science of the total environment, 764:142920 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142920.
Cuce, P. M., Cuce, E., & Santamouris, M. (2025). Towards Sustainable and Climate-Resilient Cities: Mitigating Urban Heat Islands Through Green Infrastructure. Sustainability, 17(3), 1303. https://doi.org/10.3390/su17031303.
De Groeve, M.; Kale, E.; Godts, S.; Orr, S. A.; & De Kock, T. (2024). Impact of vertical greening on urban microclimate and historic building materials: A meta-analysis. Building and Environment, 253, 111365. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111365.
Dong, Feifei; & Asawa, Takashi. (2025). A simulation study on building-scale strategies for urban heat island mitigation and building energy consumption: Case study in Japan. Building and Environment, 268, 112311. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.112311.
Elliott, H., Eon, C., & Breadsell, J. (2020). Improving City Vitality through Urban Heat Reduction with Green Infrastructure and Design Solutions: A Systematic Literature Review. Buildings, 10(12), 219 . https://doi.org/10.3390/buildings10120219.
Elmqvist, T., Setälä, H., Handel, S., Ploeg, S., Aronson, J., Blignaut, J., Gómez‐Baggethun, E., Nowak, D., Kronenberg, J., & Groot, R. (2015). Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14, 101-108. https://doi.org/10.1016/J.COSUST.2015.05.001.
Faragallah, Riham Nady; & Ragheb, Riham A. (2022). Evaluation of thermal comfort and urban heat island through cool paving materials using ENVI-Met. Ain Shams Engineering Journal, 13(3), 101609. https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.10.004.
Fricke, Lukas; Legg, Rupert; & Kabisch, Nadja. (2024). Impact of blue spaces on the urban microclimate in different climate zones, daytimes and seasons – A systematic review. Urban Forestry & Urban Greening, 101, 128528. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128528.
Gamal, Aya; Eleinen, Osama Abo; Eltarabily, Sara; & Elgheznawy, Dalia. (2023). Enhancing urban resilience in hot humid climates: A conceptual framework for exploring the environmental performance of vertical greening systems (VGS). Frontiers of Architectural Research, 12(6), 1260–1284. https://doi.org/10.1016/j.foar.2023.09.003.
Gómez‐Baggethun, E., & Barton, D. (2013). Classifying and valuing ecosystem services for urban planning. Ecological Economics, 86, 235-245. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2012.08.019.
Haddad, L., & Aouachria, Z. (2015). Impact of the Transport on the Urban Heat Island. International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE) 5(3):252-263. https://doi.org/10.7708/ijtte.2015.5(3).03.
Hamdan, D., & De Oliveira, F. (2019). The impact of urban design elements on microclimate in hot arid climatic conditions: Al Ain City, UAE. Energy and Buildings,200. https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2019.07.028.
Han, D., Zhang, T., Qin, Y., Tan, Y., & Liu, J. (2022). A comparative review on the mitigation strategies of urban heat island (UHI): a pathway for sustainable urban development. Climate and Development, 15, 379 - 403. https://doi.org/10.1080/17565529.2022.2092051.
He, B., Ding, L., & Prasad, D. (2020a). Relationships among local-scale urban morphology, urban ventilation, urban heat island and outdoor thermal comfort under sea breeze influence. Sustainable Cities and Society, 60, 102289. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102289.
He, B., Ding, L., & Prasad, D. (2020b). Urban ventilation and its potential for local warming mitigation: A field experiment in an open low-rise gridiron precinct. Sustainable Cities and Society, 55, 102028. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102028.
https://www.epa.gov
https://www.frontiersin.org
https://www.nature.com
https://ueh.edu.vn
Hwang, R., Lin, T., & Matzarakis, A. (2011). Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4):863-870. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2010.10.017.
Irfeey, A., Chau, H., Sumaiya, M., Wai, C., Muttil, N., & Jamei, E. (2023). Sustainable Mitigation Strategies for Urban Heat Island Effects in Urban Areas. Sustainability, 15(14), 10767. https://doi.org/10.3390/su151410767.
Iungman, T., Cirach, M., Marando, F., Barboza, E., Khomenko, S., Masselot, P., Quijal-Zamorano, M., Mueller, N., Gasparrini, A., Urquiza, J., Heris, M., Thondoo, M., & Nieuwenhuijsen, M. (2023). Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. The Lancet, 401, 577-589. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02585-5.
Jahangir, Mohammad Hossein; Zarfeshani, Arian; & Arast, Mina. (2024). Investigation of green roofs effects on reducing of the urban heat islands formation (The case of a municipal district of Tehran City, Iran). Nature-Based Solutions, 5, 100100. https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2023.100100.
Jones, Laurence; Fletcher, David; Fitch, Alice; Kuyer, Jake; & Dickie, Ian. (2024). Economic value of the hot-day cooling provided by urban green and blue space. Urban Forestry & Urban Greening, 93, 128212. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128212.
Kim, J., Yeom, S., & Hong, T. (2024). Analyzing the Cooling Effect, Thermal comfort, and Energy Consumption of Integrated Arrangement of High-Rise Buildings and Green Spaces on Urban Heat Island. Sustainable Cities and Society, 119(5):106105. https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.106105.
Klaus, V., & Kiehl, K. (2021). A conceptual framework for urban ecological restoration and rehabilitation. Basic and Applied Ecology, 52(1780) . https://doi.org/10.1016/J.BAAE.2021.02.010.
Kousis, I.; & Pisello, A. L. (2023). Evaluating the performance of cool pavements for urban heat island mitigation under realistic conditions: A systematic review and meta-analysis. Urban Climate, 49, 101470. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101470.
Krauze, K., & Wagner, I. (2019). From classical water-ecosystem theories to nature-based solutions - Contextualizing nature-based solutions for sustainable city.The Science of the total environment, 655, 697-706 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.187.
Kumar, Prashant; Debele, Sisay E.; Khalili, Soheila; Halios, Christos H.; Sahani, Jeetendra; Aghamohammadi, Nasrin; … Jones, Laurence. (2024). Urban heat mitigation by green and blue infrastructure: Drivers, effectiveness, and future needs. The Innovation, 5(2), 100588. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2024.100588.
Li, J., You, W., & Ding, W. (2024). Evaluation of the CFD simulation method for wind prediction in complex urban spatial forms. International Journal of Environmental Science and Technology, 22(4) . https://doi.org/10.1007/s13762-024-06274-4.
Liu, X., Huang, B., Li, R., Zhang, J., Gou, Q., Zhou, T., & Huang, Z. (2022). Wind environment assessment and planning of urban natural ventilation corridors using GIS: Shenzhen as a case study. Urban Climate, 42(16):101091 . https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101091.
Liu, Z., Hu, L., Chen, H., Li, Z., & Jiang, L. (2024). Exploring the combined cooling effect of street canyon geometry and the surrounding built environment. Environmental science and pollution research international, 31(19):28507-28524 . https://doi.org/10.1007/s11356-024-33012-7.
Necira, H., Matallah, M., Bouzaher, S., Mahar, W., & Ahriz, A. (2024). Effect of Street Asymmetry, Albedo, and Shading on Pedestrian Outdoor Thermal Comfort in Hot Desert Climates. Sustainability, 16(3):1291 . https://doi.org/10.3390/su16031291.
Oertel, E., Vickery, C., & Quinn, J. (2024). Linked spatial and temporal success of urban growth boundaries to preserve ecosystem services. Landscape and Urban Planning, 250(1):105134 . https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105134.
Pérez G, Reyes M, Coma J, Alva A, Berigüete FE, Lacasta AM (2024). Methodological framework for impact evaluation of Building-Integrated Greenery (BIG-impact). MethodsX. 19;13:102961. https://doi: 10.1016/j.mex.2024.102961.
Rohr, J., Bernhardt, E., Cadotte, M., & Clements, W. (2018). The ecology and economics of restoration: when, what, where, and how to restore ecosystems. Ecology and Society, 23(2):16. https://doi.org/10.5751/ES-09876-230215.
Prades-Gil, C.; Viana-Fons, J.D.; Masip, X.; Cazorla-Marín, A.; & Gómez-Navarro, T. (2024). Methodology to assess the impact of urban vegetation on the energy consumption of residential buildings. Case study in a Mediterranean city. Energy Conversion and Management: X, 24, 100706. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100706.
Santamouris, M., & Osmond, P. (2020). Increasing Green Infrastructure in Cities: Impact on Ambient Temperature, Air Quality and Heat-Related Mortality and Morbidity. Buildings, 10(12):233. https://doi.org/10.3390/buildings10120233.
Sarria, F., Del Carmen Guerrero Delgado, M., Ramos, S., Amores, T., Félix, J., & Domínguez, S. (2024). Assessing Urban Ventilation in Common Street Morphologies for Climate-Responsive Design toward Effective Outdoor Space Regeneration. Sustainability 16(16):6861. https://doi.org/10.3390/su16166861.
Shi, Z., Yang, J., Zhang, Y., Xiao, X., & Xia, J. (2022). Urban ventilation corridors and spatiotemporal divergence patterns of urban heat island intensity: a local climate zone perspective. Environmental Science and Pollution Research, 29, 74394 - 74406. https://doi.org/10.1007/s11356-022-21037-9.
Standish, R., Hobbs, R., & Miller, J. (2012). Improving city life: options for ecological restoration in urban landscapes and how these might influence interactions between people and nature. Landscape Ecology, 28, 1213 - 1221. https://doi.org/10.1007/s10980-012-9752-1.
Tang, L., Zheng, W., Wu, Y., Tang, L., & Zhao, Y. (2024). Evaluating the cooling performance of vegetation combined with a fountain in horizontal and vertical urban environments. Building and Environment ,267:112192. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.112192.
Templeton, Georgiana; & Taleghani, Mohammad. (2024). Micro and macro urban heat islands in an industrial city: Bradford, UK. Nature-Based Solutions, 5, 100124. https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2024.100124.
Tominaga, Y. (2024). CFD simulations of turbulent flow and dispersion in built environment: A perspective review. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 249, 105741. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2024.105741.
Tominaga, Y., Wang, L., Zhai, Z., & Stathopoulos, T. (2023). Accuracy of CFD simulations in urban aerodynamics and microclimate: Progress and challenges. Building and Environment 243(3):110723. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110723.
Wang, A., Wang, J., Zhang, R., & Cao, S. (2024). Mitigating urban heat and air pollution considering green and transportation infrastructure. Transportation Research Part A Policy and Practice 184(4):104079. https://doi.org/10.1016/j.tra.2024.104079.
Wang, W., Wang, D., Chen, H., Wang, B., & Chen, X. (2022). Identifying urban ventilation corridors through quantitative analysis of ventilation potential and wind characteristics. Building and Environment 214:108943. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.108943.
Wang, Z., Zhao, X., Yang, J., & Song, J. (2016). Cooling and energy saving potentials of shade trees and urban lawns in a desert city. Applied Energy, 161, 437-444. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2015.10.047.
Xi, C., Han, L., Wang, J., Feng, Z., Kumar, P., & Cao, S. (2023). How can greenery space mitigate urban heat island? An analysis of cooling effect, carbon sequestration, and nurturing cost at the street scale. Journal of Cleaner Production 419(1):138230. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138230.
Xie, L., & Bulkeley, H. (2020). Nature-based solutions for urban biodiversity governance. Environmental Science & Policy. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.04.002.
Yang, H., Chen, G., Wang, D., Hang, J., Li, Q., & Wang, Q. (2021). Influences of street aspect ratios and realistic solar heating on convective heat transfer and ventilation in full-scale 2D street canyons. Building and Environment, 204(4):108125. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2021.108125.
Yang, S., Wang, L., Stathopoulos, T., & Marey, A. (2023). Urban microclimate and its impact on built environment – A review. Building and Environment. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110334.
Yu, K. (2020). WORK WITH AND BY NATURE: THE ESSENCE OF TERRITORIAL SPATIAL PLANNING AND ECOLOGICAL RESTORATION. Landscape Architecture Frontiers, 8, 4-9. https://doi.org/10.15302/j-laf-1-010006.