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RS与GIS在区域地质灾害风险评价中的应用--以青川、平武县为例

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-25页
   ·选题背景第12-14页
     ·我国是地质灾害频发国家第12页
     ·四川“5.12”地震诱发大量地质灾害第12-13页
     ·强震造成的地质灾害和应急响应的思考第13-14页
   ·研究意义第14-15页
   ·国内外研究现状第15-17页
   ·研究内容与技术路线第17-22页
     ·主要研究内容第17-20页
     ·技术路线第20-22页
   ·主要工作和创新点第22-25页
     ·主要工作第22-23页
     ·主要创新点第23-25页
第2章 研究区概况第25-37页
   ·自然地理与社会概况第25-26页
     ·自然地理第25页
     ·社会概况第25-26页
   ·气象水文第26-27页
   ·地形地貌第27-30页
     ·侵蚀溶蚀构造中山区第28-29页
     ·剥蚀构造低山丘陵区第29-30页
     ·堆积侵蚀河谷地貌区第30页
   ·地层岩性第30-31页
   ·构造格架、新构造及地震第31-32页
   ·工程地质、水文地质特征第32-33页
   ·地质灾害现状第33-34页
   ·人类工程活动第34-37页
     ·城镇建设第34页
     ·基础设施建设第34-35页
     ·采矿活动第35-36页
     ·毁林开荒第36-37页
第3章 地质灾害风险评价的基本体系第37-43页
   ·基本概念第37-40页
     ·地质灾害第37-38页
     ·地质灾害形成的条件第38-40页
     ·地质灾害风险评价第40页
   ·地质灾害风险评价的目的与任务第40-41页
   ·地质灾害风险评价的内容第41-43页
第4章 地质灾害风险评价中的关键遥感技术第43-59页
   ·数据源介绍第43-45页
   ·光学遥感图像处理第45-51页
     ·辐射校正第45-46页
     ·几何校正第46-48页
     ·正射校正第48-49页
     ·镶嵌与裁剪第49页
     ·增强处理第49-51页
   ·微波遥感技术第51-59页
     ·合成孔径侧视雷达技术第51-54页
     ·雷达成像特点第54-56页
     ·SAR 干涉测量基本原理第56-59页
第5章 多源数据协同处理第59-91页
   ·遥感实验第59-60页
   ·地理数据集成第60-61页
   ·多源数据融合处理第61-70页
     ·融合算法研究第61-63页
     ·融合实验第63-65页
     ·融合图像质量评价第65-70页
   ·数据协同分析处理第70-91页
     ·概述第70页
     ·地质背景与构造信息提取第70-72页
     ·水文条件遥感调查第72-76页
     ·植被覆盖度提取第76-80页
     ·土地利用提取第80-83页
     ·地质灾害遥感调查第83-87页
     ·居民地遥感调查第87-91页
第6章 研究区地质灾害风险评价第91-114页
   ·地质灾害易发性分析第91-92页
   ·地质灾害因子分析第92-96页
   ·地质灾害危险性评价原理与方法第96-106页
     ·数据预处理第96-97页
     ·评价模型与方法第97-103页
       ·信息量模型第97-98页
       ·信息权模型第98-100页
       ·逻辑回归模型第100页
       ·模糊数学模型第100-103页
     ·地质灾害危险性评价原则第103-104页
     ·地质灾害危险性评价第104-106页
   ·地质灾害易损性评价第106-109页
     ·易损性的定义与评价指标第106-107页
     ·易损性评价模型第107-109页
   ·地质灾害风险评价第109-114页
     ·地质灾害风险评价方法第109页
     ·系统总体架构第109-110页
     ·系统集成实现第110-114页
结论第114-116页
致谢第116-118页
参考文献第118-125页
附录A 作者简介第125-126页

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