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1.
结合山区的地形特征,利用全景高分二号影像数据和高精度DEM数据,依托Visual Studio 2010、ArcGIS Engine10.2和DevExpress15.2开发平台,基于集成开发环境下的C#.NET语言与组件式开发技术,针对如何快速、高效和精确地计算山区复杂地形土方量问题,设计并开发出一套测量计算系统.该系统具备常规软件的基本数据管理功能,针对研究区土方量计算问题增设了鹰眼同步浏览、遥感影像与TIN数据叠加显示和二三场景维联动的功能,将区域的二三维数据有效地集成,增加可视化效果,开发土方量计算和绘制断面图的功能模块,通过实际案例计算验证该系统的可行性和实用性,为工程建设提供测绘数据服务.  相似文献   
2.
以黄河源区高寒草地为研究对象,采用无人机航拍技术获取了样地实测的植被覆盖度;结合2001-2018年MOD13A1数据提取常用植被指数,分别采用像元二分模型法和回归模型法对研究区植被覆盖度进行了反演,并对其精度进行了验证;采用最小二乘法分析了黄河源区2001年以来植被覆盖度的变化趋势.结果表明,修正的土壤调节植被指数结合回归模型的反演精度较高;黄河源区多年平均植被覆盖度为57.89%,植被覆盖度处于30%以内、30%~60%、60%以上3个区间的面积分别占源区总面积的13.1%、27.25%和49.65%;2001-2018年黄河源区植被覆盖度略呈增长趋势.  相似文献   
3.
滑坡易发性评价是滑坡灾害管理的基础工作,也是制定各项防灾减灾措施的重要依据。针对传统的信息量模型在评价过程中确定权重值存在准确性不高的缺点,文章提出RBF神经网络和信息量耦合模型。以甘肃省岷县为研究区,筛选坡度等9个指标因子构建了滑坡灾害易发性评价指标体系,应用RBF神经网络-信息量耦合模型(RBFNN-I)进行滑坡灾害易发性评价,利用合理性检验和ROC曲线对模型的评价结果进行精度检验。结果表明:(1)RBFNN-I模型的AUC值为0.853,相比单一的RBFNN和I模型分别提高了6.3%和9.7%,说明RBFNN-I模型具有更好的评价精度;(2)岷县滑坡灾害的极高易发区和高易发区主要分布在临潭—宕昌断裂带、洮河及其支流、闾井河和蒲麻河两侧河谷地带,距断层距离、降雨量、距道路距离和NDVI是影响岷县滑坡灾害分布的主控因子。  相似文献   
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