摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 研究方法综述 | 第13-16页 |
1.2.1 水力水文学法 | 第13页 |
1.2.2 模拟仿真法 | 第13页 |
1.2.3 基于RS和GIS的综合分析法 | 第13-14页 |
1.2.4 模糊综合评估法 | 第14页 |
1.2.5 复杂系统建模法 | 第14-15页 |
1.2.6 发展方向分析 | 第15-16页 |
1.3 论文的主要内容和组织结构 | 第16-19页 |
1.3.1 论文的主要内容 | 第16页 |
1.3.2 论文的组织结构 | 第16-19页 |
第2章 基于ABM的暴雨洪涝房屋风险动态评估模型 | 第19-39页 |
2.1 ABM理论 | 第19-25页 |
2.1.1 智能体BDI模型设计 | 第20-24页 |
2.1.2 智能体通信设计 | 第24页 |
2.1.3 智能体逻辑设计 | 第24-25页 |
2.2 暴雨洪涝灾害风险评估系统 | 第25-26页 |
2.3 基于ABM的暴雨洪涝房屋风险动态评估模型 | 第26-37页 |
2.3.1 致灾因子智能体内部结构及逻辑设计 | 第28-31页 |
2.3.2 孕灾环境智能体内部结构及逻辑设计 | 第31-32页 |
2.3.3 承灾体智能体内部结构及逻辑设计 | 第32-33页 |
2.3.4 风险分析智能体内部结构及逻辑设计 | 第33-35页 |
2.3.5 智能体间的通信实际运用 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 基于ABM和ABS的暴雨洪涝房屋风险动态评估 | 第39-45页 |
3.1 基于ABS的暴雨洪涝房屋风险评估 | 第39-40页 |
3.2 致灾因子智能体作用规则 | 第40-42页 |
3.2.1 降雨量Agent作用规则 | 第40页 |
3.2.2 流水Agent的运动方向作用规则 | 第40-41页 |
3.2.3 流水Agent的体积作用规则 | 第41页 |
3.2.4 流水Agent的速度作用规则 | 第41页 |
3.2.5 流水Agent的冲击功作用规则 | 第41-42页 |
3.3 孕灾环境智能体作用规则 | 第42-43页 |
3.3.1 地形Agent的DEM数据作用规则 | 第42页 |
3.3.2 地形Agent的实际深度作用规则 | 第42页 |
3.3.3 地形Agent的淹没时间作用规则 | 第42-43页 |
3.3.4 地形Agent的总高度作用规则 | 第43页 |
3.4 承灾体智能体作用规则 | 第43-44页 |
3.4.1 房屋Agent的分布作用规则 | 第43页 |
3.4.2 房屋Agent的受灾状态作用规则 | 第43-44页 |
3.5 风险分析智能体作用规则 | 第44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 暴雨洪涝房屋风险动态模拟仿真及评估分析 | 第45-67页 |
4.1 Netlogo简介和研究区域鲁山县简介 | 第45-46页 |
4.2 基于Netlogo的暴雨洪涝房屋风险动态评估模拟仿真流程 | 第46-47页 |
4.3 一次暴雨洪涝的房屋风险模拟仿真及动态定量分析 | 第47-57页 |
4.4 两次暴雨洪涝的房屋风险模拟仿真及动态定量分析 | 第57-65页 |
4.5 仿真和评估的不足 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 总结 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第75页 |