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全球變暖下青藏高原河湖系統(tǒng)建模及演變分析方法

全球變暖下青藏高原河湖系統(tǒng)建模及演變分析方法

定 價(jià):¥39.80

作 者: 葉松,閆飛,張秋文
出版社: 華中科技大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787577213606 出版時(shí)間: 2024-12-01 包裝: 平裝
開本: 32開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

 ?。?)提出了基于空天地水的青藏高原DEM協(xié)同方法:建立了面向青藏高原特殊地理環(huán)境,集成衛(wèi)星遙感、UAV-SFM、地面實(shí)測(cè)和船載水深測(cè)量等的多維協(xié)同體系,并采用GNSS星站差分技術(shù),構(gòu)建了統(tǒng)一地理空間基準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了空天地水多源DEM數(shù)據(jù)的融合,擴(kuò)大了數(shù)據(jù)覆蓋范圍,提升了高程精度和空間分辨率,為青藏高原河湖系統(tǒng)建模與演變分析,提供了一種有效的地形地貌數(shù)據(jù)獲取方法。(2)提出了基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)的青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊水文連通性建模方法:基于區(qū)域增長(zhǎng)算法提取內(nèi)流區(qū)湖泊,采用標(biāo)記控制的分水嶺分割方法建立湖泊分水線,計(jì)算相鄰分水線的*小溢出點(diǎn)高程建立漫溢鄰接矩陣,利用改進(jìn)Priority-flood搜索算法構(gòu)建湖泊級(jí)聯(lián)漫溢模型,通過森林結(jié)構(gòu)圖實(shí)現(xiàn)建模結(jié)果的可視化。構(gòu)建的青藏高原內(nèi)流區(qū)融合型湖泊和瀑布型湖泊等漫溢級(jí)聯(lián)模型,從地形特征上闡明并揭示了全球變暖下,內(nèi)流區(qū)湖泊的水文連通性演變特征,分析了突變和早期信號(hào),為青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊水文連通性建模與分析,提供了一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、算法高效、易于編程實(shí)現(xiàn)、可視化程度高的新方法。(3)提出了基于DEM 先驗(yàn)知識(shí)的青藏高原外流區(qū)河網(wǎng)水系提取方法:針對(duì)D8算法在平坦地形條件下,容易出現(xiàn)迷失水流方向問題,將水文地貌特征信息作為先驗(yàn)知識(shí)進(jìn)行輔助引導(dǎo),從概念模型及其相應(yīng)數(shù)學(xué)建模與實(shí)現(xiàn)方法,建立了集成DEM與先驗(yàn)知識(shí)的數(shù)字高程擴(kuò)展模型DXM(Digital elevation-eXtended Model),提出了基于DXM的河網(wǎng)水系提取方法。青藏高原外流區(qū)可可西里河網(wǎng)水系提取實(shí)驗(yàn)表明,這種“DEM 先驗(yàn)知識(shí)”模式的DXM,利用水文地貌先驗(yàn)知識(shí)對(duì)DEM進(jìn)行了擴(kuò)展,能夠在高程追蹤失去作用時(shí),及時(shí)發(fā)揮對(duì)水流方向的引導(dǎo)作用,為平坦地區(qū)河網(wǎng)水系的高質(zhì)量提取,提供了一種簡(jiǎn)單、高效、實(shí)用的新方法。(4)模擬分析了青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊漫溢潰決外流演變特征:根據(jù)湖泊級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型,評(píng)估了全球變暖下青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊的漫溢潰決外流可能性,分析了鹽湖的潛在溢出點(diǎn),模擬了鹽湖發(fā)生漫溢潰決后洪水的外流演進(jìn)過程,較好地預(yù)測(cè)了鹽湖外溢給下游青藏鐵路等重大工程帶來的威脅,為制定應(yīng)對(duì)保護(hù)措施提供了科學(xué)依據(jù)。

作者簡(jiǎn)介

  葉松,1981.3,博士,正高級(jí)工程師,國(guó)家注冊(cè)測(cè)繪師,現(xiàn)任長(zhǎng)江科學(xué)院空間信息所三維仿真室主任。主要從事空間信息技術(shù)應(yīng)用、水旱災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)、智慧水利等領(lǐng)域的研究工作,擅長(zhǎng)地理信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)與系統(tǒng)研發(fā),具備扎實(shí)的基礎(chǔ)理論和專業(yè)技能,在衛(wèi)星遙感、無人機(jī)航測(cè)、三維GIS應(yīng)用研發(fā)、BIM建模等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn),具有追蹤本專業(yè)科技發(fā)展前沿的能力。先后主持或參加完成國(guó)家及省部級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目20余項(xiàng),作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持云南省、湖北省水利重大科研項(xiàng)目2項(xiàng)。在《測(cè)繪科學(xué)》、《系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào)》、《長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào)》、《人民長(zhǎng)江》、《Arabian Journal of Geosciences》、《Geomorphology》、《Water》、《Desalination and Water Treatment》等期刊發(fā)表論文20余篇,其中SCI論文7篇,EI論文2篇;獲批發(fā)明專利8項(xiàng),軟件著作權(quán)15項(xiàng),合作專著2部;入選水利部水利先進(jìn)適用技術(shù)目錄3項(xiàng);獲大禹三等獎(jiǎng)1項(xiàng),地理信息科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng),中國(guó)電子學(xué)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),地理信息優(yōu)秀工程獎(jiǎng)2項(xiàng),長(zhǎng)江委科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。

圖書目錄

1緒論11.1研究背景與意義11.1.1青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊群的重要性11.1.2全球變暖對(duì)青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊系統(tǒng)的影響21.1.3青藏高原內(nèi)流湖擴(kuò)張漫溢外流的危害性31.1.4研究目的與意義41.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀51.2.1青藏高原水文系統(tǒng)研究進(jìn)展51.2.2DEM數(shù)據(jù)獲取研究進(jìn)展61.2.3湖泊網(wǎng)絡(luò)建模研究進(jìn)展81.2.4河網(wǎng)水系建模研究進(jìn)展91.2.5青藏高原湖泊漫溢潰決研究進(jìn)展111.3青藏高原河湖系統(tǒng)研究中存在的問題121.4研究?jī)?nèi)容與研究思路131.4.1研究?jī)?nèi)容131.4.2研究思路142基于空天地水的青藏高原DEM協(xié)同方法182.1基于衛(wèi)星遙感的大范圍DEM獲取方法182.1.1基于GNSS的DEM高程測(cè)量182.1.2基于光學(xué)立體像對(duì)獲取DEM202.1.3基于InSAR獲取DEM232.2基于SFM的超精細(xì)DEM獲取方法252.2.1運(yùn)動(dòng)恢復(fù)結(jié)構(gòu)(SFM)攝影測(cè)量252.2.2基于無人機(jī)的SFM數(shù)據(jù)采集282.2.3SFM數(shù)據(jù)處理292.2.4基于SFM獲取高分辨率DEM322.3基于船載測(cè)深系統(tǒng)的水下DEM獲取方法332.3.1水下DEM測(cè)量原理332.3.2船載水下DEM采集與處理342.4空天地水多源DEM數(shù)據(jù)的協(xié)同體系構(gòu)建352.4.1青藏高原DEM數(shù)據(jù)獲取方式分析352.4.2河湖系統(tǒng)建模與仿真對(duì)DEM數(shù)據(jù)的需求分析372.4.3構(gòu)建DEM數(shù)據(jù)協(xié)同獲取體系382.5青藏高原空天地水多源DEM數(shù)據(jù)集成402.5.1開源DEM數(shù)據(jù)的融合集成402.5.2空天地水多源DEM數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)統(tǒng)一402.6本章小結(jié)423基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)的內(nèi)流區(qū)湖泊水文連通性建模方法433.1數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)原理433.1.1數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)基礎(chǔ)433.1.2測(cè)地?cái)?shù)學(xué)形態(tài)學(xué)453.1.3影響區(qū)域與骨架線463.2數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)視角下的DEM水文建模方法483.2.1基于測(cè)地重建的DEM洼地填充483.2.2基于區(qū)域生長(zhǎng)的DEM平地檢測(cè)方法513.2.3基于淹沒模擬的分水嶺變換523.3基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)的湖泊級(jí)聯(lián)關(guān)系建模方法573.3.1湖泊級(jí)聯(lián)關(guān)系的數(shù)學(xué)模型573.3.2建模思路與計(jì)算流程593.3.3基于平地檢測(cè)的湖泊識(shí)別603.3.4基于標(biāo)記控制形態(tài)學(xué)分割的分水嶺提取613.3.5基于骨架線的湖泊漫溢鄰接矩陣構(gòu)建623.3.6基于改進(jìn)Priorityflood算法的湖泊漫溢級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)建模623.4青藏高原內(nèi)流區(qū)湖泊群水文連通性建模663.4.1研究區(qū)域與數(shù)據(jù)663.4.2大型湖泊識(shí)別結(jié)果663.4.3DEM分水嶺分割結(jié)果673.4.4湖泊群漫溢級(jí)聯(lián)森林結(jié)構(gòu)圖構(gòu)建及水文連通性分析673.4.5與Barnes的線索二叉樹建模方法的比較693.5本章小結(jié)704基于DEM與先驗(yàn)知識(shí)的外流區(qū)河網(wǎng)水系提取方法714.1集成DEM與先驗(yàn)知識(shí)的DXM構(gòu)建方法714.1.1DXM概念模型:從高程到高程與先驗(yàn)知識(shí)的集成714.1.2DXM柵格化與語義化734.1.3基于DXM的河網(wǎng)水系提取方法744.2基于UAVSFM的研究區(qū)DEM數(shù)據(jù)與先驗(yàn)知識(shí)獲取804.2.1青藏高原鹽湖漫溢外流區(qū)數(shù)據(jù)獲取804.2.2基于UAVSFM的研究區(qū)影像數(shù)據(jù)采集824.2.3研究區(qū)像控網(wǎng)布設(shè)及RTX測(cè)量844.2.4空天地水協(xié)同的研究區(qū)DEM和DOM數(shù)據(jù)生成854.2.5研究區(qū)DEM和DOM數(shù)據(jù)精度評(píng)價(jià)874.3基于不同DXM的研究區(qū)水文要素提取884.3.1DXM實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與構(gòu)建884.3.2基于不同DXM實(shí)驗(yàn)方案的研究區(qū)河網(wǎng)水系提取894.3.3基于不同DXM實(shí)驗(yàn)方案的研究區(qū)分水嶺提取914.3.4基于DXM的河網(wǎng)水系提取精度評(píng)價(jià)934.3.5討論974.4本章小結(jié)1005內(nèi)流區(qū)湖泊漫溢潰決風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及外流模擬分析1015.1基于級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)的內(nèi)流區(qū)湖泊漫溢潰決外流預(yù)測(cè)評(píng)估1015.1.1內(nèi)流湖漫溢潰決外流預(yù)測(cè)評(píng)估的級(jí)聯(lián)規(guī)則1015.1.2青藏高原內(nèi)流湖漫溢潰決外流可能性分布圖1025.1.3可可西里四湖漫溢潰決外流驗(yàn)證分析1045.2可可西里四湖流域尾閭湖潛在溢出口分析1095.2.1內(nèi)流區(qū)與外流區(qū)分水嶺提取1095.2.2鹽湖潛在溢出點(diǎn)提取1095.3鹽湖漫溢潰決外流數(shù)值模擬1115.3.1湖泊漫溢潰決外流數(shù)學(xué)模型構(gòu)建 1115.3.2二維淺水波水動(dòng)力學(xué)模型求解1125.3.3湖泊漫溢潰決外流水力參數(shù)計(jì)算1145.4鹽湖漫溢潰決外流洪水模擬計(jì)算1155.4.1計(jì)算區(qū)域1155.4.2鹽湖容積計(jì)算1165.4.3潰決洪水模擬計(jì)算1185.5鹽湖漫溢潰決外流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施建議1215.6本章小結(jié)1226總結(jié)與展望1236.1本書研究工作總結(jié)1236.2本書特色與創(chuàng)新1256.3展望126

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