基于ETM~+与ASTER数据蚀变信息提取方法研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 引言 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外现研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 存在的问题 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14页 |
1.4 研究意义 | 第14页 |
1.5 研究思路 | 第14-16页 |
第二章 矿物波谱形成的机理 | 第16-34页 |
2.1 矿物光谱形成机理 | 第16-18页 |
2.1.1 矿物波谱基础 | 第16-17页 |
2.1.2 几种跃迁机构 | 第17-18页 |
2.2 影响矿物反射波谱的因素 | 第18-19页 |
2.2.1 矿物成分 | 第18-19页 |
2.2.2 矿物粒度和晶体结构 | 第19页 |
2.3 蚀变矿物的波谱特征 | 第19-33页 |
2.4 岩石的波谱特征 | 第33-34页 |
第三章 蚀变信息提取方法研究 | 第34-40页 |
3.1 蚀变信息间接提取方法 | 第34-36页 |
3.1.1 图像色彩对比度增强 | 第34页 |
3.1.2 波段比值 | 第34-35页 |
3.1.3 主成分分析 | 第35-36页 |
3.2 蚀变信息直接提取方法 | 第36-39页 |
3.2.1 光谱角技术 | 第36-37页 |
3.2.2 支持向量机(SVM) | 第37-39页 |
3.3 蚀变信息提取方法的优选 | 第39-40页 |
第四章 基于ETM 数据区域蚀变信息提取 | 第40-59页 |
4.1 研究区地质概况 | 第41-46页 |
4.1.1 地层 | 第41-42页 |
4.1.2 构造 | 第42-43页 |
4.1.3 岩浆岩 | 第43页 |
4.1.4 主要铜多金属矿产及蚀变 | 第43-46页 |
4.2 数据准备 | 第46页 |
4.3 数据预处理 | 第46-49页 |
4.3.1 大气校正方法概述 | 第46-47页 |
4.3.2 大气校正与反射率的计算 | 第47-49页 |
4.3.3 图像拼接与几何精校正 | 第49页 |
4.4 区域蚀变遥感异常信息定量提取 | 第49-54页 |
4.4.1 铁染信息提取 | 第50-51页 |
4.4.2 羟基和碳酸盐化信息提取 | 第51-52页 |
4.4.3 综合信息提取 | 第52-54页 |
4.5 区域蚀变异常分析 | 第54-59页 |
4.5.1 蚀变遥感异常分析评价准则 | 第54页 |
4.5.2 蚀变遥感异常评价 | 第54-59页 |
第五章 基于ASTER 数据的蚀变信息提取研究 | 第59-70页 |
5.1 数据选取原则 | 第59页 |
5.2 数据预处理 | 第59-60页 |
5.3 蚀变信息提取 | 第60-69页 |
5.3.1 泽当研究区 | 第61-65页 |
5.3.1.1 地质概况 | 第61-62页 |
5.3.1.2 蚀变信息提取 | 第62-65页 |
5.3.2 羌堆研究区 | 第65-69页 |
5.3.2.1 地质概况 | 第65-66页 |
5.3.2.2 蚀变信息提取 | 第66-69页 |
5.4 蚀变异常分析 | 第69-70页 |
第六章 成矿远景区确定 | 第70-91页 |
6.1 确定准则 | 第70页 |
6.2 冈底斯东段构造地质特征 | 第70-77页 |
6.2.1 构造特征 | 第70-72页 |
6.2.2 地质特征 | 第72-77页 |
6.3 远景区圈定 | 第77-91页 |
第七章 结论 | 第91-92页 |
7.1 取得的成果 | 第91页 |
7.2 存在的问题 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
附录 | 第98页 |