摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 岩石光谱数据采集 | 第10-11页 |
1.2.2 岩石光谱与化学成分分析 | 第11-12页 |
1.2.3 岩石光谱分类 | 第12-13页 |
1.3 研究内容与论文结构 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文结构 | 第14-15页 |
第2章 研究区概况与数据获取 | 第15-24页 |
2.1 研究区概况 | 第15-19页 |
2.1.1 地理环境 | 第15-16页 |
2.1.2 区域地质概况 | 第16-19页 |
2.2 岩石地面光谱采集 | 第19-21页 |
2.2.1 岩石样本位置 | 第19页 |
2.2.2 光谱测量仪器 | 第19-21页 |
2.3 岩石化学成分测试分析 | 第21-24页 |
2.3.1 常量元素 | 第21-22页 |
2.3.2 微量元素 | 第22页 |
2.3.3 稀土元素 | 第22-24页 |
第3章 地面光谱岩石分类 | 第24-47页 |
3.1 地面光谱预处理 | 第24-25页 |
3.2 岩石化学元素含量预测建模 | 第25-38页 |
3.2.1 单变量回归 | 第25-30页 |
3.2.2 多元逐步回归(MSLR) | 第30-35页 |
3.2.3 偏最小二乘回归(PLSR) | 第35-38页 |
3.3 建模方法比较分析 | 第38-42页 |
3.3.1 预测精度评价 | 第38-39页 |
3.3.2 不同建模样本下逐步多元回归建模结果(MSLR) | 第39-41页 |
3.3.3 不同建模样本下偏最小二乘建模结果(PLSR) | 第41-42页 |
3.3.4 建模方法精度比较 | 第42页 |
3.4 地面光谱岩石分类与结果分析 | 第42-47页 |
3.4.1 主成分分析 | 第42-43页 |
3.4.2 Fuzzyc-means分类(FCM) | 第43-45页 |
3.4.3 分类结果分析 | 第45-47页 |
第4章 遥感影像光谱岩石分类 | 第47-59页 |
4.1 HYPERION高光谱遥感影像岩石分类 | 第47-52页 |
4.1.1 HYPERION数据 | 第47-48页 |
4.1.2 数据预处理 | 第48-49页 |
4.1.3 HYPERION影像光谱岩石化学元素含量预测 | 第49-51页 |
4.1.4 HYPERION影像光谱岩石分类 | 第51-52页 |
4.2 ASTER多光谱遥感影像岩石分类 | 第52-59页 |
4.2.1 ASTER数据 | 第53页 |
4.2.2 数据预处理 | 第53-54页 |
4.2.3 ASTER影像光谱岩石化学元素含量预测 | 第54-56页 |
4.2.4 ASTER影像光谱岩石分类 | 第56-59页 |
第5章 结论 | 第59-61页 |
5.1 主要工作及结论 | 第59-60页 |
5.2 下一步工作建议 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |