摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 存在问题 | 第12页 |
1.3 研究意义 | 第12页 |
1.3.1 科学意义 | 第12页 |
1.3.2 社会意义 | 第12页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第12-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.4.2 技术路线 | 第13-15页 |
第二章 研究区概况及数据基础 | 第15-25页 |
2.1 研究区概况 | 第15-19页 |
2.1.1 自然地理概况 | 第15-16页 |
2.1.2 社会经济概况 | 第16-17页 |
2.1.3 区域地质矿产概况 | 第17-19页 |
2.2 数据源 | 第19-25页 |
2.2.1 遥感数据 | 第19-20页 |
2.2.2 地球物理数据 | 第20页 |
2.2.3 地球化学数据 | 第20-21页 |
2.2.4 实验区选取 | 第21-25页 |
第三章 遥感多元信息融合理论基础 | 第25-35页 |
3.1 融合理论概述 | 第25页 |
3.2 常用融合方法 | 第25-28页 |
3.2.1 像素级融合 | 第25-27页 |
3.2.2 决策级融合 | 第27-28页 |
3.3 遥感多元信息处理 | 第28-31页 |
3.3.1 遥感多元信息融合处理流程 | 第28-29页 |
3.3.2 遥感多元信息处理算法 | 第29-31页 |
3.4 融合效果评价指标 | 第31-35页 |
3.4.1 基于统计特征的评价指标 | 第31-32页 |
3.4.2 基于信息量的评价指标 | 第32页 |
3.4.3 基于信噪比的评价指标 | 第32-33页 |
3.4.4 基于清晰度的评价指标 | 第33-35页 |
第四章 遥感数据处理及成、控矿关系分析 | 第35-47页 |
4.1 线环构造解译 | 第35-40页 |
4.1.1 GeoEye-1遥感影像预处理 | 第35-36页 |
4.1.2 线、环构造解译标志 | 第36页 |
4.1.3 线、环构造与成、控矿关系分析 | 第36-40页 |
4.2 ASTER遥感影像矿化蚀变分带遥感异常信息提取 | 第40-42页 |
4.2.1 ASTER遥感影像预处理 | 第40-41页 |
4.2.2 矿化蚀变分带遥感异常信息提取模型 | 第41-42页 |
4.2.3 蚀变异常信息与矿化关系分析 | 第42页 |
4.3 线、环构造和矿化蚀变分带遥感异常信息野外查证情况 | 第42-47页 |
第五章 地球物理、地球化学数据处理及成、控矿分析 | 第47-61页 |
5.1 地球物理、地球化学数据预处理 | 第47-51页 |
5.1.1 地球物理、地球化学原始数据分布特征 | 第47-50页 |
5.1.2 地球物理、地球化学筛选处理 | 第50-51页 |
5.2 地球物理、地球化学数据空间插值 | 第51-57页 |
5.2.1 地球物理、地球化学数据半变异函数拟合 | 第52-53页 |
5.2.2 地球物理、地球化学数据空间插值 | 第53-57页 |
5.3 多元地学信息与成、控矿关系分析 | 第57-61页 |
5.3.1 相关分析 | 第57-58页 |
5.3.2 聚类分析 | 第58页 |
5.3.3 主成份分析 | 第58-61页 |
第六章 遥感多元信息融合实验研究 | 第61-91页 |
6.1 遥感多元信息像素级融合处理实验 | 第61-78页 |
6.1.1 基于IHS遥感多元信息融合 | 第61-65页 |
6.1.2 基于主成份变换遥感多元信息融合 | 第65-72页 |
6.1.3 基于小波变换遥感多元信息融合 | 第72-74页 |
6.1.4 IHS、主成份变换和小波变换融合效果对比分析与评价 | 第74-78页 |
6.2 C4.5决策树遥感多元信息融合 | 第78-83页 |
6.3 融合模型优选 | 第83-91页 |
第七章 结语 | 第91-93页 |
7.1 取得成果 | 第91页 |
7.2 存在不足与展望 | 第91-93页 |
7.2.1 存在不足 | 第92页 |
7.2.2 展望 | 第92-93页 |
附录 | 第93-115页 |
参考文献 | 第115-119页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |