امیدوار، ک.، و خسروی، ی. (1389). بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال. جغرافیا و برنامهریزی محیطی، (2)21، 46-33.
ایرانمنش، م.، اسماعیلپور، ی.، غلامی، ح.، و مرادی نوازله، ن. (1403). استفاده از مدلسازی اجماعی جهت پیشبینی توزیع گونهای آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در بخشهایی از جنوب ایران. مرتع، (3)18، 466-451.
جعفریان، ز.، و کارگر، م. (1396). مدلسازی پراکنش گونههای گیاهی حفاظتی و با ارزش در منطقهی توریستی پلور با استفاده از مدل خطّی تعمیم یافته (GLM) و مدل جمعی تعمیمیافته (GAM). جغرافیا و توسعه، (46)15، 132-117.
خداقلی، م.، معتمدی، ج.، و صبوحی، ر. (1401). اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه Bromus tomentellus.. طبیعت ایران، (6)7، 25-17.
شارجبیان، ف.، مصلح آرانی، ع. ا.، حسینی، ز.، باقری، ر.، و زندی، ه. (1396). خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبلالطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی: منطقه بهاباد). اکوفیزیولوژی گیاهی، (30)9، 191-181.
شعبانی، ن.، ترکشاصفهانی، م.، رجبیمظهر، ع.، صلاحیمقدم، ن.، اکبرزاده، پ.، شادمان، ح.، و خوشبخت، م. (1404). بررسی تغییرات پراکنش گونه گونگزی Astragalus adscendens Boiss & Hausskn در استان اصفهان تحت اثر تغییر اقلیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران، (2)32، 200-185.
شعبانی، ن.، خوشبخت، م.، و حسنی، آ. (1402). پیشبینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه سنبلالطیب (Valeriana sisymbriifolia) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در استان اصفهان. مدیریت جامع حوزههای آبخیز، (2)3، 98-80.
قاضیمرادی، م.، ترکش، م.، و بشری، ح. (1398). مدلسازی رویشگاه بالقوه گونه کما (Ferula ovina Boiss) با استفاده از مدل خطی تعمیمیافته (GLM) مراتع نیمهاستپی غرب استان اصفهان. بومشناسی کاربردی، (1)8، 70-59.
کارگر، م.، جعفریان، ز.، تمرتاش، ر.، و علوی، س. ج. (1397). مقایسه مدلهای پراکنش گونهای (SDM) پارامتریک و غیر پارامتریک در تعیین رویشگاه گونههای غالب مرتعی (مطالعه موردی: مراتع خط ریز). تحقیقات مرتع و بیابان ایران، (3)35، 523-512.
موسوی آلاشو، ا. (1375). فلور ایران، خانواده سنبلالطیب. تهران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 78 ص.
Booth, T. H. (2025). The Origins of Modern Species Distribution Modelling: Some Comments on the Vasconcelos et al. (2024) Review. Earth, 6(1), 12.
Hastie, T. J. (2017). Generalized additive models. Statistical models in S, 249-307
Jones, D. R. (2001). A taxonomy of global optimization methods based on response surfaces. Journal of global optimization, 21(4), 345-383.
Liang, Q., Xu, X., Mao, K., Wang, M., Wang, K., Xi, Z., and Liu, J. (2018). Shifts in plant distributions in response to climate warming in a biodiversity hotspot, the Hengduan Mountains. Journal of Biogeography, 45(6), 1334-1344.
Nelder, J. A., and Wedderburn, R. W. (1972). Generalized linear models. Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, 135(3), 370-384.
Niu, Y., Yang, S., Zhou, J., Chu, B., Ma, S., Zhu, H., and Hua, L. (2019). Vegetation distribution along mountain environmental gradient predicts shifts in plant community response to climate change in alpine meadow on the Tibetan Plateau. Science of the Total Environment, 650, 505-514.
Sánchez-Mercado, A. Y., Ferrer-Paris, J. R., and Franklin, J. (2010). Mapping species distributions: Spatial inference and prediction. Oryx, 44(4), 615.
Scheingross, J. (2007). Predicting species distribution of Sierra Nevada butterflies in response to climate change. Sierra Nevada Butterfly Distribution Models.
Tarkesh, M., and Jetschke, G. (2016). Investigation of current and future potential distribution of Astragalus gossypinus in Central Iran using species distribution modelling. Arabian Journal of Geosciences, 9(1), 80.
Thuiller, W. (2003). BIOMOD–optimizing predictions of species distributions and projecting potential future shifts under global change. Global Change Biology, 9(10), 1353-1362.