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地质灾害实时监测与信息管理集成系统关键技术研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第12-26页
    1.1 研究背景和选题意义第12-15页
        1.1.1 研究背景第12-14页
        1.1.2 选题意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-24页
        1.2.1 地质灾害发生机制及危险性评估研究第15-18页
        1.2.2 地质灾害监测方法及数据采集研究第18-20页
        1.2.3 地质灾害数据传输技术研究第20-23页
        1.2.4 地质灾害监测软件技术研究第23-24页
    1.3 论文研究内容与技术路线第24-26页
2 地质灾害及其发生机制分析第26-52页
    2.1 地质灾害概述第26-32页
        2.1.1 地质灾害的分类第26-27页
        2.1.2 我国地质灾害发育及分布情况第27-30页
        2.1.3 我国地质灾害的危害第30-32页
    2.2 地质灾害的发生机制第32-45页
        2.2.1 滑坡灾害第32-36页
        2.2.2 崩塌灾害第36-41页
        2.2.3 泥石流灾害第41-45页
    2.3 地质灾害危险性评估第45-51页
        2.3.1 地质灾害危险性评估的范围和分级第45-46页
        2.3.2 地质灾害危险性评估的内容第46页
        2.3.3 基于直觉梯形模糊信息的区域地质灾害危险性评价研究第46-51页
    2.4 本章小结第51-52页
3 地质灾害监测方法与数据采集关键技术研究第52-74页
    3.1 地质灾害监测方法概述第52-53页
    3.2 地质灾害常见监测方法及设备第53-66页
        3.2.1 地表位移监测第53-56页
        3.2.2 地下变形监测第56-58页
        3.2.3 水文监测第58-61页
        3.2.4 其他监测方法第61-64页
        3.2.5 数据采集及报警设备第64-66页
    3.3 近景摄影测量中数码摄像机的精确标定方法第66-73页
        3.3.1 数码摄像机的误差源分类第66-68页
        3.3.2 分阶段高精度标定方法第68-72页
        3.3.3 实验与分析第72-73页
    3.4 本章小结第73-74页
4 地质灾害实时监测数据传输关键技术研究第74-102页
    4.1 短距离无线传输第74-81页
        4.1.1 无线传输方式比较第74-76页
        4.1.2 ZigBee技术第76-81页
    4.2 基于量子免疫的无线传感器网络能量空洞避免第81-87页
        4.2.1 模型分析与描述第82-83页
        4.2.2 基于量子免疫的能量空洞避免算法第83-85页
        4.2.3 实验结果与分析第85-87页
    4.3 远程网络传输技术研究第87-92页
        4.3.1 移动通信网传输方式第87-88页
        4.3.2 GPRS技术第88-90页
        4.3.3 卫星数字通信传输方式第90-92页
    4.4 数据压缩及校验方法第92-95页
        4.4.1 数据压缩方法概述第92-93页
        4.4.2 地质灾害监测数据的压缩方法第93-95页
        4.4.3 数据校验第95页
    4.5 基于Lorenz混沌映射的数据加密研究第95-100页
        4.5.1 混沌的概念第95-96页
        4.5.2 基于Lorenz混沌映射和有限域的图像加密研究第96-100页
    4.6 本章小结第100-102页
5 地质灾害实时监测与信息管理集成系统研发第102-172页
    5.1 软件开发方式第102-111页
        5.1.1 软件的可维护性第102-104页
        5.1.2 分层式结构第104-105页
        5.1.3 MVVM设计模式第105-108页
        5.1.4 Silverlight技术第108-111页
    5.2 动态加载配置第111-118页
        5.2.1 配置文件第111-113页
        5.2.2 脚本语言第113-114页
        5.2.3 动态编译第114-118页
    5.3 系统的总体设计第118-126页
        5.3.1 系统的功能划分第118-119页
        5.3.2 系统总体架构第119-121页
        5.3.3 数据的存储第121页
        5.3.4 数据的展示第121-126页
    5.4 分组及项目管理第126-132页
        5.4.1 项目树形一览图第127页
        5.4.2 分组管理第127-130页
        5.4.3 项目管理第130-132页
    5.5 设备管理第132-148页
        5.5.1 单双频GPS监测终端第134-137页
        5.5.2 模拟数据采集器第137-139页
        5.5.3 振弦式数据采集器第139-141页
        5.5.4 串.遥测终端第141-142页
        5.5.5 影像监测设备第142-146页
        5.5.6 报警设备第146-148页
    5.6 监测参数管理第148-171页
        5.6.1 水位监测第148-151页
        5.6.2 裂缝位移监测第151-154页
        5.6.3 孔隙水压监测第154-158页
        5.6.4 土压力监测第158-161页
        5.6.5 应力监测第161-164页
        5.6.6 深部位移监测第164-168页
        5.6.7 流量监测第168-171页
    5.7 本章小结第171-172页
6 万州地区地质灾害实时监测工程应用第172-196页
    6.1 监测区域情况第172-173页
        6.1.1 万州区地质环境与气候的基本情况第172-173页
        6.1.2 万州区地质灾害基本情况第173页
    6.2 监测内容及监测点的布设第173-180页
        6.2.1 望江路变形体鞍子坝居民区监测示范点第174-176页
        6.2.2 江南新区政协办公楼滑坡监测示范点第176-178页
        6.2.3 万州区四季花城 7第178-180页
    6.3 监测数据分析第180-195页
        6.3.1 望江路变形体鞍子坝居民区监测数据分析第180-189页
        6.3.2 江南新区政协办公楼滑坡监测数据分析第189-192页
        6.3.3 万州区四季花城 7第192-194页
        6.3.4 监测结论第194-195页
    6.4 本章小结第195-196页
7 结论与展望第196-200页
    7.1 主要结论第196-197页
    7.2 创新点第197-198页
    7.3 下一步工作的建议和未来研究方向第198-200页
致谢第200-202页
参考文献第202-214页
附录第214页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表论文的目录第214页
    B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第214页

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