摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
第一节 前言 | 第8页 |
第二节 选题的背景及研究意义 | 第8-9页 |
第三节 国内外研究现状 | 第9-12页 |
第四节 工作环境与数据组织 | 第12-13页 |
一、硬件环境 | 第12页 |
二、软件环境 | 第12-13页 |
三、数据组织 | 第13页 |
四、实验设备 | 第13页 |
第五节 研究的内容、目标和工作方案 | 第13-16页 |
一、研究内容 | 第13页 |
二、研究目标 | 第13-14页 |
三、工作开展情况 | 第14-16页 |
第二章 区域自然地理及地质概况 | 第16-26页 |
第一节 自然地理概况 | 第16-21页 |
一、地理位置 | 第16-17页 |
二、行政区划 | 第17页 |
三、地势与地貌的结构和特征 | 第17-18页 |
四、高原气候 | 第18-19页 |
五、高原水文 | 第19-21页 |
第二节 区域地质概况 | 第21-26页 |
一、青藏高原大地构造位置 | 第21-22页 |
二、青藏高原地壳基本结构 | 第22页 |
三、青藏高原现今地壳运动 | 第22-23页 |
四、青藏高原活动构造 | 第23-24页 |
五、青藏高原区域构造格局 | 第24-26页 |
第三章 3S技术概述与湖泊演化的研究方法 | 第26-37页 |
第一节 3S技术概述 | 第26-32页 |
一、3S技术概念与原理 | 第26-30页 |
二、3S技术应用的发展、现状及趋势 | 第30-32页 |
第二节 湖泊演化研究的理论方法 | 第32-34页 |
一、湖相沉积物与环境演变的研究 | 第32-33页 |
二、湖岸地形、地貌与构造作用的研究 | 第33-34页 |
第三节 3S技术在青藏高原湖泊演化、变迁研究中的应用与优势 | 第34-37页 |
一、遥感在青藏高原湖泊演化、变迁中的分析 | 第34-35页 |
二、地理信息系统在青藏高原湖泊研究中的应用 | 第35-36页 |
三、3S集成技术在青藏高原湖泊演化研究中的优势 | 第36-37页 |
第四章 遥感图像的处理和解译 | 第37-50页 |
第一节 遥感数据的分析与选取 | 第37-40页 |
一、数据源的选取 | 第37-38页 |
二、湖泊水体的遥感影像特征 | 第38-40页 |
第二节 遥感影像的处理 | 第40-43页 |
一、数据处理路线和方法 | 第40页 |
二、几何校正与配准 | 第40-41页 |
三、遥感图像的增强处理 | 第41-43页 |
第三节 湖泊遥感信息的提取 | 第43-46页 |
一、遥感图像的解译标志 | 第43页 |
二、遥感信息的解译方法 | 第43-46页 |
三、遥感解译的精度控制 | 第46页 |
第四节 青藏高原典型湖泊演化、变迁的遥感解译和分析——以扎日南木错为例 | 第46-50页 |
一、概况 | 第46页 |
二、现状调查与分析 | 第46-47页 |
三、扎日南木错遥感影像的分类 | 第47-48页 |
四、扎日南木错遥感影像的解译 | 第48-50页 |
第五章 基于DEM数据湖泊地形、地貌变化的定量分析 | 第50-61页 |
第一节 DEM概述 | 第50-51页 |
第二节 基于DEM数据的湖泊演化分析方法 | 第51-52页 |
一、湖泊地形形态的平面分析 | 第51页 |
二、大尺度巨地貌的三维分析 | 第51-52页 |
第三节 扎日南木错的定量演化分析 | 第52-58页 |
一、ESR测年法实验处理过程 | 第52-53页 |
二、扎日南木错的湖泊演化的定量分析 | 第53-58页 |
第四节 遥感图像的三维可视化及影像的动态显示 | 第58-61页 |
一、虚拟地理信息系统(Virtual GIS) | 第58页 |
二、扎日南木错三维可视化及影像的动态显示的方法步骤 | 第58-59页 |
三、扎日南木错湖区的三维可视图,摸拟飞行动画的实现 | 第59-61页 |
第六章 青藏高原湖泊环境变化分析 | 第61-68页 |
第一节 青藏高原典型湖泊演化分析 | 第61-65页 |
第二节 高原隆升、古气候变迁对湖泊演化的影响 | 第65-68页 |
结论与不足 | 第68-70页 |
结论 | 第68-69页 |
存在的不足 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
附录 | 第77-80页 |
在校期间发表的学术论文 | 第80页 |
在校期间主要参加的科研项目 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |