基于SWAT模型的大汶河流域不同分辨率数据组合下地表径流的模拟研究
中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题目的与意义 | 第11-12页 |
1.1.1 选题目的 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外对数据分辨率与径流关系的研究 | 第12-13页 |
1.2.2 国内对数据分辨率与径流关系的研究 | 第13-14页 |
1.3 研究目标及研究内容 | 第14-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.3 论文创新点 | 第15-16页 |
1.3.4 论文结构 | 第16-17页 |
2 研究区概况 | 第17-20页 |
2.1 地理位置 | 第17页 |
2.2 地形地貌 | 第17-18页 |
2.3 气候条件 | 第18页 |
2.4 水文状况 | 第18页 |
2.5 经济状况 | 第18-20页 |
3 SWAT模型数据准备 | 第20-36页 |
3.1 SWAT模型概述 | 第20-21页 |
3.2 SWAT模型原理介绍 | 第21-23页 |
3.3 SWAT模型输入数据说明 | 第23页 |
3.4 流域边界制作 | 第23-25页 |
3.5 DEM数据处理 | 第25页 |
3.6 土地利用数据处理 | 第25-27页 |
3.7 土壤类型数据处理 | 第27-31页 |
3.7.1 土壤空间数据处理 | 第27-28页 |
3.7.2 土壤属性数据处理 | 第28-31页 |
3.8 水文数据处理 | 第31-33页 |
3.9 气象数据处理 | 第33-36页 |
4 图像预处理系统 | 第36-59页 |
4.1 系统开发技术要求 | 第36页 |
4.2 系统开发模式 | 第36页 |
4.3 系统功能概要 | 第36-37页 |
4.4 系统模块设计与实现 | 第37-59页 |
4.4.1 数据处理整体模块设计 | 第37-43页 |
4.4.1.1 影像合并设计 | 第39-40页 |
4.4.1.2 影像合并实现 | 第40-41页 |
4.4.1.3 影像裁剪设计与实现 | 第41-43页 |
4.4.2 坐标处理 | 第43-52页 |
4.4.2.1 坐标定义设计与实现 | 第43-47页 |
4.4.2.2 坐标转换设计与实现 | 第47-52页 |
4.4.3 图像校正设计与实现 | 第52-55页 |
4.4.3.1 正射校正实现 | 第52-55页 |
4.4.4 图像分类的实现 | 第55-56页 |
4.4.5 分类后处理 | 第56-58页 |
4.4.6 其它功能 | 第58-59页 |
5 SWAT模型在大汶河流域径流的模拟 | 第59-72页 |
5.1 模型模拟 | 第59-60页 |
5.2 参数校准 | 第60-64页 |
5.2.1 参数校准方法 | 第60-61页 |
5.2.2 参数校准分析 | 第61-64页 |
5.3 模拟结果及分析 | 第64-72页 |
5.3.1 模型参数敏感性分析结果与参数值分析 | 第64-66页 |
5.3.2 各分辨率组合下流域特征结果与分析 | 第66-67页 |
5.3.3 各分辨率组合下地表径流模拟结果 | 第67-72页 |
6 结论与讨论 | 第72-75页 |
6.1 主要结论 | 第72-73页 |
6.2 存在的问题和不足 | 第73页 |
6.3 未来研究展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
在学期间的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 1 | 第80-81页 |
附录 2 | 第81-83页 |