基于GIS的河南铝土矿多源信息集成与管理及成矿预测
第一章 概述 | 第7-13页 |
1.1 成矿预测理论和方法 | 第7-9页 |
1.1.1 成矿预测理论 | 第7页 |
1.1.2 成矿预测理论与方法的发展 | 第7-9页 |
1.2 地理信息系统在成矿预测中的应用 | 第9-11页 |
1.2.1 地理信息系统简介 | 第9-10页 |
1.2.2 地理信息系统在成矿预测中的应用 | 第10-11页 |
1.3 研究背景、目的和意义 | 第11页 |
1.4 研究方法及过程 | 第11-13页 |
第二章 河南铝土矿地质背景 | 第13-30页 |
2.1 区域地质背景 | 第13-18页 |
2.1.1 区域地层 | 第13-15页 |
2.1.2 区域构造 | 第15-17页 |
2.1.3 岩浆岩 | 第17-18页 |
2.1.4 区域矿产 | 第18页 |
2.2 河南铝土矿矿床特征 | 第18-24页 |
2.2.1 河南铝土矿形态、产状和规模 | 第19-20页 |
2.2.2 河南铝土矿含铝岩系特征 | 第20-21页 |
2.2.3 河南铝土矿矿石类型、成分和结构 | 第21-24页 |
2.3 河南铝土矿成条件研究 | 第24-30页 |
2.3.1 形成铝土矿的热力学和动力学条件 | 第25页 |
2.3.2 河南铝土矿的古地理环境 | 第25-26页 |
2.3.3 河南铝土矿成矿物质来源 | 第26-29页 |
2.3.4 河南铝土矿成矿规律总结 | 第29-30页 |
第三章 河南铝土矿多源地学数据的集成与管理 | 第30-53页 |
3.1 地学数据融合技术研究 | 第30-34页 |
3.1.1 地学数据融合特点和关键问题 | 第30-31页 |
3.1.2 地学数据融合的基本方法 | 第31-33页 |
3.1.3 地学数据融合处理与GIS的关系 | 第33页 |
3.1.4 地学数据融合处理模型 | 第33-34页 |
3.2 河南铝土矿多源信息数据处理 | 第34-45页 |
3.2.1 河南铝土矿多源信息数据来源 | 第34-37页 |
3.2.2 河南铝土矿多源信息数据预处理 | 第37-38页 |
3.2.3 河南铝土矿多源信息数据分类编码 | 第38-42页 |
3.2.4 河南铝土矿多源信息数据分层 | 第42-45页 |
3.3 河南铝土矿多源信息数据库建设 | 第45-53页 |
第四章 河南铝土矿多源信息集成与管理系统建设 | 第53-77页 |
4.1 系统总体设计 | 第53-57页 |
4.1.1 系统目标 | 第53-54页 |
4.1.2 系统设计基本原则 | 第54页 |
4.1.3 系统开发环境 | 第54-55页 |
4.1.4 GIS组件开发技术简介 | 第55-56页 |
4.1.5 系统开发组件简介 | 第56-57页 |
4.2 系统结构设计和功能介绍 | 第57-72页 |
4.2.1 系统登陆 | 第57-58页 |
4.2.2 文件输入输出 | 第58页 |
4.2.3 多源信息地图数据管理 | 第58-61页 |
4.2.4 图形浏览 | 第61页 |
4.2.5 图层控制 | 第61页 |
4.2.6 地图要素选择 | 第61-62页 |
4.2.7 地图要素查询 | 第62-65页 |
4.2.8 地图输出 | 第65-66页 |
4.2.9 找矿潜力分析 | 第66-69页 |
4.2.10 地图绘制 | 第69-70页 |
4.2.11 选项 | 第70-71页 |
4.2.12 用户管理 | 第71页 |
4.2.13 其它功能 | 第71-72页 |
4.3 系统界面设计与实施 | 第72-76页 |
4.4 系统运行环境 | 第76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 河南铝土矿成矿预测 | 第77-94页 |
5.1 岩相古地理与成矿的关系 | 第77-80页 |
5.1.2 古沉积拗陷与成矿的关系 | 第77-79页 |
5.1.2 沉积亚相与成矿的关系 | 第79-80页 |
5.2 地层与成矿的关系 | 第80-81页 |
5.3 航磁异常与成矿的关系 | 第81-84页 |
5.4 遥感信息与成矿的关系 | 第84-87页 |
5.5 多源信息成矿预测 | 第87-89页 |
5.6 河南铝土矿矿床空间分布分形分析 | 第89-94页 |
第六章 结论 | 第94-96页 |
6.1 完成的工作量 | 第94页 |
6.2 取得的成果 | 第94-95页 |
6.3 存在的问题和工作建议 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
附录 | 第100-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第108页 |