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基于大数据决策支持的城市健康水系统平台构建及应用

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第11-33页
    1.1 城市水系统与水循环第11-16页
        1.1.1 水资源合理利用与节制用水第13页
        1.1.2 污水的再生、再利用与再循环第13-14页
        1.1.3 低影响开发与海绵城市建设第14-16页
    1.2 城市水系统信息化第16-21页
        1.2.1 大数据的存储处理第16-17页
        1.2.2 地理信息系统第17-20页
        1.2.3 决策支持平台第20-21页
    1.3 流域水环境模型第21-30页
        1.3.1 流域水文模型第21-25页
        1.3.2 河流湖库水力水质模型第25-30页
    1.4 课题的提出、研究目的与内容第30-33页
        1.4.1 课题的提出第30页
        1.4.2 研究目的第30页
        1.4.3 研究内容第30-33页
2 城市健康水系统构建理论第33-49页
    2.1 城市健康水系统基本理念第33-42页
        2.1.1 城市水系统建设状况第33-35页
        2.1.2 城市水系统分析第35-37页
        2.1.3 健康水系统概念与模型第37-42页
    2.2 城市水系统健康评价第42-45页
        2.2.1 城市水系统健康评价指标体系第42-44页
        2.2.2 城市水系统健康评价方法第44-45页
    2.3 新型城镇城市水系统构建模式第45-49页
        2.3.1 创新的水资源利用模式第45-46页
        2.3.2 新型城镇排水系统模式第46-49页
3 基于大数据的城市水系统数据库建设第49-63页
    3.1 城市水系统的大数据特征第49-54页
        3.1.1 大数据的含义第49-50页
        3.1.2 大数据的特征第50-53页
        3.1.3 城市水系统的大数据特征第53-54页
    3.2 基础地理信息数据库建设第54-58页
        3.2.1 数字高程模型的获取与建设第55-56页
        3.2.2 遥感影像的获取与建设第56-57页
        3.2.3 气象、土壤数据的获取与建设第57-58页
    3.3 城市水循环数据库建设第58-61页
        3.3.1 城市流域数据第58-59页
        3.3.2 河流湖库调研数据第59-60页
        3.3.3 水的利用、排放空间数据第60页
        3.3.4 土地利用及土地覆盖相关数据第60-61页
    3.4 小结第61-63页
4 基于网络化格块的城市下垫面水文响应模型构建第63-93页
    4.1 基于数据高程模型的城市下垫面格块径流路径构建第63-75页
        4.1.1 基于数据高程模型的水流方向计算方法第63-70页
        4.1.2 基于几何网络的城市下垫面格块径流路径拓扑关系构建第70-75页
    4.2 基于土地利用统一分类转换的网络化格块属性提取第75-85页
        4.2.1 基于格块土地利用的土地覆盖分类转换第75-80页
        4.2.2 城市网络化格块径流参数确定第80-85页
    4.3 基于流域网络化格块的水文响应模型计算第85-90页
        4.3.1 水文响应模型汇流计算第86页
        4.3.2 网络化格块径流水量水质测算第86-89页
        4.3.3 格块累积径流流量预测及高风险点位判别第89-90页
    4.4 小结第90-93页
5 城市水系统水环境模型构建第93-115页
    5.1 城市水系统水体的一维网格概化第93-100页
        5.1.1 地理信息技术支持下的水系结构提取第93-95页
        5.1.2 基于格块模式的一维水体流体网格建立第95-100页
    5.2 水体水环境的一维水力水质模型第100-108页
        5.2.1 一维水力水质模型基本方程组第100-101页
        5.2.2 一维水力水质模型方程组的求解第101-104页
        5.2.3 水体环境模型参数的确定第104-108页
    5.3 水体水环境的一维水力水质模型的运行第108-113页
        5.3.1 水体一维网格概化第108-110页
        5.3.2 水体环境模型网格拓扑化处理第110-111页
        5.3.3 水体环境模型模拟第111-113页
    5.4 小结第113-115页
6 城市健康水系统决策支持平台第115-129页
    6.1 决策支持平台总体框架设计第115-117页
        6.1.1 系统设计目标第116-117页
        6.1.2 系统功能设计第117页
    6.2 平台数据库系统建设第117-119页
        6.2.1 平台数据集分析第117页
        6.2.2 平台数据库设计第117-119页
    6.3 模型与平台的集成第119-122页
        6.3.1 模型库集成方式第119-121页
        6.3.2 开发工具的选择第121-122页
    6.4 平台功能模块设计第122-128页
        6.4.1 平台基本功能模块第122-124页
        6.4.2 模型模拟功能模块第124-127页
        6.4.3 决策支持功能模块第127-128页
    6.5 小结第128-129页
7 城市健康水系统决策支持平台应用——以两江新区为例第129-163页
    7.1 两江新区城市水系统数据库建设第129-141页
        7.1.1 两江新区数字高程模型的获取与建设第130页
        7.1.2 基于数字高程模型的两江新区流域单元划分第130-132页
        7.1.3 两江新区近年遥感影像及土地利用变化第132-134页
        7.1.4 两江新区气象、土壤数据获取与建设第134-135页
        7.1.5 两江新区河流湖库调研与监测第135-140页
        7.1.6 两江新区水的利用、排放数据建设第140-141页
    7.2 两江新区城市水系统水文响应模型的运行第141-143页
    7.3 两江新区城市水系统水环境模型的运行第143-149页
    7.4 两江新区城市健康水系统决策支持第149-161页
        7.4.1 基于不同目标生态规划的概念情景方案第151-153页
        7.4.2 概念情景方案下两江新区城市水系统健康预测第153-161页
    7.5 小结第161-163页
8 结论与建议第163-165页
    8.1 结论第163-164页
    8.2 建议第164-165页
致谢第165-167页
参考文献第167-183页
附录第183页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第183页
    B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第183页
    C. 作者在攻读博士学位期间申请与获批的专利第183页

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