基于三维影像数据的震后次生地质灾害风险评估
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
·选题背景及研究意义 | 第13页 |
·选题的目的 | 第13-14页 |
·地质灾害国内外研究现状与发展 | 第14-18页 |
·地震诱发次生地质灾害研究现状 | 第14-16页 |
·基于RS和GIS的地质灾害危险性评价研究现状 | 第16-18页 |
·遥感图像三维技术的研究现状及发展趋势 | 第18-19页 |
·三维技术及其应用研究的意义 | 第18页 |
·遥感图像的三维技术研究背景 | 第18页 |
·三维技术发展趋势 | 第18-19页 |
·研究内容和技术路线 | 第19-21页 |
第二章 三维遥感地形的建立与分析 | 第21-32页 |
·遥感图像三维技术的理论与技术基础 | 第21-23页 |
·遥感图像三维技术的基本概念 | 第21页 |
·三维遥感图像的关键技术 | 第21-22页 |
·遥感图像三维技术的应用 | 第22页 |
·遥感图像三维动态技术 | 第22-23页 |
·数字高程模型的建立 | 第23-27页 |
·真实地形模拟概述 | 第23页 |
·数字高程模型建立的目的和意义 | 第23-24页 |
·数字高程模型建摸方法 | 第24-26页 |
·DEM的可视化表达 | 第26-27页 |
·三维影像制作与遥感图像三维动态技术 | 第27-30页 |
·三维遥感影像制作的数据准备 | 第27页 |
·三维影像图制作技术 | 第27-30页 |
·三维影像制作技术总结 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 研究区孕灾环境调查与分析 | 第32-48页 |
·遥感图像选择及处理 | 第32-41页 |
·遥感数据获取 | 第33-34页 |
·遥感图像最佳波段选择 | 第34-35页 |
·遥感图像预处理 | 第35-36页 |
·遥感图像精校正 | 第36-37页 |
·正射影像地图制作 | 第37-41页 |
·孕灾背景调查研究 | 第41-48页 |
·地形地貌 | 第41页 |
·地层岩性 | 第41-44页 |
·地质构造 | 第44-45页 |
·河流水系 | 第45-46页 |
·植被指数 | 第46-48页 |
第四章 汶川地震诱发地质灾害发育特征分析 | 第48-59页 |
·典型次生地质灾害三维遥感信息提取 | 第48-56页 |
·灾害信息提取方法 | 第48-49页 |
·滑坡的三维影像信息提取 | 第49-52页 |
·崩塌的三维影像信息提取 | 第52-54页 |
·泥石流的三维影像信息提取 | 第54-56页 |
·地震诱发次生地质灾害发育特征研究 | 第56-59页 |
·地震诱发次生地质灾害密度分析 | 第56页 |
·地震诱发次生地质灾害特征分析 | 第56-57页 |
·典型次生地质灾害连效应分析 | 第57-59页 |
第五章 研究区震后地质灾害危险性评价 | 第59-78页 |
·研究区概况 | 第59-60页 |
·研究区地理位置 | 第59页 |
·地质环境背景 | 第59-60页 |
·评价理论与方法 | 第60-66页 |
·评价模型分类 | 第60-64页 |
·次生地质灾害危险性评价的信息量模型建立 | 第64-65页 |
·评价因子选取 | 第65-66页 |
·评价因子的选取与敏感性分析 | 第66-73页 |
·地形地貌因子提取与分析 | 第67-69页 |
·岩性类因子 | 第69-71页 |
·水系因子 | 第71-72页 |
·发震断裂 | 第72-73页 |
·信息量模型的计算及次生地质灾害危险性评价 | 第73-76页 |
·评价因子分级与标准化处理 | 第73页 |
·基于GIS的信息量模型计算 | 第73-75页 |
·图层叠加分析与分类 | 第75-76页 |
·研究区次生地质灾害危险性评估结果及分析 | 第76-77页 |
·地质灾害极高度和高度危险区 | 第76页 |
·地质灾害中易发区 | 第76-77页 |
·地质灾害极低度和低危险区 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 灾后重建地质灾害防灾减灾措施研究 | 第78-80页 |
·震后灾害防治的基本对策 | 第78-79页 |
·防治方案建议 | 第79-80页 |
第七章 结论和展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·存在问题和展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附图 | 第89-94页 |