自组织临界性理论与元胞自动机模型研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
·本课题研究的背景、目的和意义 | 第12-13页 |
·自组织临界性基本理论及其研究现状 | 第13-29页 |
·自组织临界性的提出及其含义 | 第13-17页 |
·散粒体自组织临界性物理实验的研究现状 | 第17-19页 |
·沙堆模型的仿真模拟研究现状 | 第19-23页 |
·自组织临界性的应用研究进展 | 第23-24页 |
·重力过程下的天然多尺度散粒体类型 | 第24-29页 |
·研究思路、研究内容及技术路线 | 第29-32页 |
·研究思路 | 第29-30页 |
·主要研究内容 | 第30-31页 |
·技术路线 | 第31-32页 |
第2章 沙堆模型实验及分析 | 第32-46页 |
·散粒体SOC物理实验研究的现状 | 第32-35页 |
·国外SOC物理实验研究现状 | 第32-33页 |
·课题组SOC物理实验研究现状 | 第33-35页 |
·单面坡沙堆实验 | 第35-45页 |
·单面坡沙堆实验设计 | 第35-36页 |
·实验现象描述及数据分析 | 第36-38页 |
·坡面加桩处理的影响 | 第38-40页 |
·多尺度米堆实验 | 第40-45页 |
·本章总结 | 第45-46页 |
第3章 元胞自动机原理与沙堆模型 | 第46-58页 |
·沙堆模型的理论基础—元胞自动机模型 | 第46-52页 |
·元胞自动机技术应用研究现状 | 第47-49页 |
·元胞自动机的定义 | 第49页 |
·元胞自动机的构成 | 第49-50页 |
·元胞自动机的分类及特征 | 第50-52页 |
·不同类型的二维沙堆模型 | 第52-57页 |
·BTW模型 | 第53-55页 |
·二维 Abelian模型 | 第55-57页 |
·本章总结 | 第57-58页 |
第4章 非均匀介质元胞自动机模型 | 第58-72页 |
·沙堆自组织临界性的机制探讨 | 第58-62页 |
·非均匀散粒体组构特征分析 | 第58-61页 |
·沙堆坡面摩擦耗散分析 | 第61-62页 |
·非均匀介质的元胞自动机模型及其仿真试验 | 第62-69页 |
·非均匀介质的元胞自动机模型 | 第62-64页 |
·计算机仿真试验 | 第64-69页 |
·对散粒体自组织临界性条件的认识 | 第69-70页 |
·本章总结 | 第70-72页 |
第5章 分形元胞自动机在自组织临界性中的应用 | 第72-82页 |
·沙堆组构的分形特性分析 | 第72-74页 |
·沙堆粒径分布函数的分形表示 | 第72-73页 |
·粒径分布函数的分维计算 | 第73-74页 |
·空间分布具有分形的非均匀元胞自动机模型 | 第74-81页 |
·双稳态沙堆模型 | 第75页 |
·有限凝聚扩散(DLA)模型 | 第75-77页 |
·基于有限凝聚扩散模型的分形元胞自动机模型 | 第77-81页 |
·本章总结 | 第81-82页 |
第6章 斜坡侵蚀过程的自组织临界性机制研究 | 第82-96页 |
·元胞自动机在侵蚀地貌中的应用 | 第82-85页 |
·元胞自动机模型在土壤侵蚀学科中的应用现状 | 第83-84页 |
·元胞自动机模拟土壤侵蚀时空演化过程的可行性 | 第84-85页 |
·坡面侵蚀元胞自动机模型在沟谷侵蚀地貌中的应用 | 第85-95页 |
·坡面流水侵蚀过程的不同发育阶段 | 第85-86页 |
·坡面侵蚀元胞自动机模型的具体构建 | 第86-90页 |
·坡面侵蚀元胞自动机模型数值模拟 | 第90-94页 |
·坡面侵蚀系统的SOC研究 | 第94-95页 |
·本章总结 | 第95-96页 |
第7章 沙堆模型的并行计算 | 第96-108页 |
·并行算法设计 | 第96-99页 |
·并行算法基本概念 | 第96-97页 |
·并行算法设计 | 第97-99页 |
·沙堆模型的并行化编程 | 第99-106页 |
·系统结构 | 第99-101页 |
·沙堆模型的并行计算方法设计 | 第101-106页 |
·结果分析 | 第106页 |
·本章总结 | 第106-108页 |
第8章 离散单元法在泥石流中的应用初深 | 第108-114页 |
·离散单元法简介 | 第108-113页 |
·离散单元法简介 | 第108-109页 |
·离散单元法搜索邻居的方法 | 第109-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
结论 | 第114-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-137页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目及发表论文 | 第137-138页 |