摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-19页 |
1.1 选题依据和研究意义 | 第11-13页 |
1.1.1 选题背景及选题依据 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外综述 | 第13-16页 |
1.2.1 基于多期遥感数据的崩滑体演化研究 | 第13-15页 |
1.2.2 崩滑体时空变化敏感性评价 | 第15-16页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
第2章 研究区概况 | 第19-24页 |
2.1 地理位置与交通 | 第19-20页 |
2.2 气象水文 | 第20-21页 |
2.2.1 气象条件 | 第20-21页 |
2.2.2 水文条件 | 第21页 |
2.3 地质环境条件 | 第21-24页 |
2.3.1 地形地貌 | 第21-22页 |
2.3.2 地质构造 | 第22-23页 |
2.3.3 地层岩性 | 第23-24页 |
第3章 研究区地质灾害多期高精度遥感解译 | 第24-27页 |
3.1 遥感数据搜集与整理 | 第24页 |
3.2 基于多期遥感数据下的崩滑体解译及活动率界定 | 第24-27页 |
第4章 基于多期遥感数据的崩滑体活动率与演化规律研究 | 第27-36页 |
4.1 基于多期遥感影像的崩滑体解译分析 | 第27-33页 |
4.1.1 基于2008年影像崩滑体解译分析 | 第27-28页 |
4.1.2 基于2011年影像崩滑体活动率分析 | 第28-29页 |
4.1.3 基于2014年影像崩滑体活动率分析 | 第29-31页 |
4.1.4 基于2015年影像崩滑体活动率分析 | 第31-32页 |
4.1.5 基于2017年影像崩滑体活动率分析 | 第32-33页 |
4.2 基于多期遥感数据的崩滑体活动率演变规律 | 第33-36页 |
第5章 崩滑体活动性长期演化的控制因素分析 | 第36-65页 |
5.1 崩滑体活动性在高程上分布与演化分析 | 第36-43页 |
5.1.1 极高活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析 | 第40页 |
5.1.2 高活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析 | 第40-41页 |
5.1.3 中活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析 | 第41-42页 |
5.1.4 低活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析 | 第42-43页 |
5.2 崩滑体活动性在坡度上分布与演化分析 | 第43-50页 |
5.2.1 极高活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析 | 第47页 |
5.2.2 高活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析 | 第47-48页 |
5.2.3 中活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析 | 第48-49页 |
5.2.4 低活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析 | 第49-50页 |
5.3 崩滑体活动性在坡向上分布与演化分析 | 第50-57页 |
5.3.1 极高活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析 | 第54页 |
5.3.2 高活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析 | 第54-55页 |
5.3.3 中活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析 | 第55-56页 |
5.3.4 低活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析 | 第56-57页 |
5.4 崩滑体活动性在距沟道距离上分布与演化分析 | 第57-65页 |
5.4.1 极高活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析 | 第61页 |
5.4.2 高活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析 | 第61-62页 |
5.4.3 中活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析 | 第62-63页 |
5.4.4 低活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析 | 第63-65页 |
第6章 研究区崩滑体敏感性时空变化特征分析 | 第65-76页 |
6.1 数学方法的建立 | 第66页 |
6.2 评价因子选取及取值 | 第66-72页 |
6.3 权重的计算 | 第72-73页 |
6.4 基于每种强度条件下的敏感性评价结果 | 第73页 |
6.5 多期崩滑体敏感性评价结果及时空上的演变分析 | 第73-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-80页 |
7.1 结论 | 第76-78页 |
7.2 不足与展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第85页 |