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原生晕地球化学和岩心高光谱粗糙集耦合建模与深部矿产预测研究--以湖北鸡冠咀铜金矿床为例

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 选题背景与研究意义第12-14页
        1.1.1 选题背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 定量矿产预测研究现状第14-15页
        1.2.2 高光谱蚀变矿物研究现状第15-17页
        1.2.3 原生晕地球化学研究现状第17-18页
        1.2.4 深部找矿研究现状第18-19页
        1.2.5 耦合建模研究现状第19-21页
    1.3 研究内容与技术路线第21-24页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 技术路线第22-24页
    1.4 论文特色与创新点第24页
    1.5 研究成果第24-25页
第2章 研究区地质概况第25-40页
    2.1 区域位置第25页
    2.2 区域地质第25-27页
        2.2.1 区域地层第26页
        2.2.2 区域构造第26页
        2.2.3 区域岩浆岩第26-27页
        2.2.4 区域矿产第27页
        2.2.5 区域地球化学背景第27页
    2.3 矿区地质第27-37页
        2.3.1 地层第28-29页
        2.3.2 构造第29-32页
        2.3.3 岩浆岩第32-33页
        2.3.4 变质作用与围岩蚀变第33-35页
        2.3.5 地球物理和地球化学特征第35-37页
    2.4 矿体特征第37-38页
    2.5 控矿因素第38页
        2.5.1 构造控制因素第38页
        2.5.2 地层控制因素第38页
        2.5.3 岩浆岩控制因素第38页
    2.6 成矿作用第38-39页
    2.7 找矿标志第39-40页
        2.7.1 矿化蚀变标志第39页
        2.7.2 化探异常标志第39-40页
第3章 理论基础第40-71页
    3.1 极值理论第40-56页
        3.1.1 地球化学异常理论基础第40页
        3.1.2 极值类型定量第40-43页
        3.1.3 区间极值模型第43-46页
        3.1.4 GPD模型第46-49页
        3.1.5 GPD模型参数估计与阈值估计第49-55页
        3.1.6 GPD模型方法第55-56页
    3.2 光谱匹配算法第56-59页
        3.2.1 光谱角度匹配算法(SAM)第56页
        3.2.2 光谱相关系数匹配(SCM)法第56-57页
        3.2.3 光谱波形匹配(SWM)原理第57页
        3.2.4 信息散度匹配(SIDM)第57-59页
    3.3 粗糙集模型第59-71页
        3.3.1 粗糙集理论相关知识第59-61页
        3.3.2 知识约简和知识库的依赖第61-63页
        3.3.3 粗糙集信息系统第63-66页
        3.3.4 粗糙集决策表第66-69页
        3.3.5 粗糙集模型第69-71页
第4章 原生晕地球化学找矿标志研究第71-107页
    4.1 原生晕地球化学异常GPD模型构建第71-73页
    4.2 原生晕地球化学元素空间分布研究第73-77页
        4.2.1 原生晕地球化学数据获取第73-75页
        4.2.2 原生晕地球化学数据空间分布规律第75-77页
    4.3 GPD模型分析原生晕地球化学元素异常分布规律第77-105页
        4.3.1 模型条件检验第77-82页
        4.3.2 模型求解第82-89页
        4.3.3 模型结果检验第89-92页
        4.3.4 原生晕地球化学元素异常分布第92-105页
    4.4 原生晕地球化学元素找矿标志第105-107页
第5章 岩心高光谱矿物空间分布研究第107-121页
    5.1 岩心高光谱技术蚀变矿物原理第107-108页
    5.2 岩心高光谱数据获取第108-115页
        5.2.1 标准矿物波谱曲线选取方案第109-114页
        5.2.2 待测光谱数据获取第114-115页
    5.3 岩心波谱解译第115-120页
        5.3.1 岩心波谱解译方法第115-118页
        5.3.2 解译结果第118页
        5.3.3 解译结果可靠性分析第118-120页
    5.4 基于钻孔岩心波谱解译的地质剖面分析第120页
    5.5 岩心高光谱找矿标志第120-121页
第6章 原生晕地球化学和岩心高光谱关联耦合研究第121-136页
    6.1 原生晕地球化学和岩心高光谱耦合模型构建第121-123页
    6.2 综合耦合信息决策表第123-125页
    6.3 耦合模型求解第125-128页
        6.3.1 KZK23耦合求解第125-126页
        6.3.2 KZK28耦合求解第126页
        6.3.3 ZK02618耦合求解第126-127页
        6.3.4 ZK02619耦合求解第127-128页
        6.3.5 ZK02620耦合求解第128页
    6.4 耦合找矿标志第128-136页
        6.4.1 耦合信息提取第128-131页
        6.4.2 元素矿物关联规则第131-134页
        6.4.3 耦合找矿标志第134-136页
第7章 深部矿产预测研究第136-139页
    7.1 找矿标志集成第136-137页
        7.1.1 地质找矿标志第136页
        7.1.2 原生晕地球化学找矿标志第136页
        7.1.3 岩心高光谱找矿标志第136页
        7.1.4 元素矿物耦合关联找矿标志第136-137页
    7.2 矿产预测第137-139页
结论第139-141页
致谢第141-142页
参考文献第142-154页
攻读博士学位期间取得学术成果第154页
参与科研课题第154-155页
国际国内会议第155页
所获奖励第155-156页
附表 1 KZK10光谱解释矿物结果表第156-159页
附表 2 KZK11光谱解释矿物结果表第159-160页
附表 3 KZK23光谱解释矿物结果表第160-161页
附表 4 KZK28光谱解释矿物结果表第161-163页
附表 5 ZK02618光谱解释矿物结果表第163-165页
附表 6 ZK02619光谱解释矿物结果表第165-171页
附表 7 ZK02620光谱解释矿物结果表第171-172页

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