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51.
52.
针对地面沉降与地下水水位变化的内在关系,考虑地面沉降受到自身变化规律的影响,建立基于库伊克变换的地面沉降预测模型,应用该模型对某地区地面沉降统计数据进行模拟预测,有效实现该地区地面沉降与地下水水位以及本身之间的定量模拟,并探讨模型的拟合效果和预测精度。结果表明库伊克模型拟合效果较好,预测精度较高,能较好地反映研究区域的地面沉降变形趋势。 相似文献
53.
利用2007—2011年MODIS、GlobAlbedo和ERA-Interim的3种地表反照率产品,借助地理信息系统(Geographic Information System, GIS)空间化技术,对中国地区3种地表反照率产品进行了对比分析。结果表明:3种产品与气象站观测值的时间分布趋势一致,冬季高夏季低,且相关性较高。3种产品中,MODIS与GlobAlbedo的绝对差异值最小,ERA-Interim与MODIS、GlobAlbedo的绝对差异值较大。3种产品在青藏高原和西北山地区域表现出较大的差异,且差异表现为冬半年高,夏半年低。3种产品之间相关性最高的是MODIS与GlobAlbedo,最低的是MODIS与ERA-Interim, 3种产品在40°N以北具有较好的相关性。且在夏季和冬季地表反照率均值的表现说明,ERA-Interim相比MODIS、GlobAlbedo难以反映地表反照率受地形和土地覆被的影响。 相似文献
54.
为了从海量遥感数据中有效地提取地表水体信息,并提高自动化提取效率,提出了一种基于遥感特征指数的地表水体自动提取方法.该方法选取归一化植被指数(NDVI)、归一化建筑指数(NDBI)和修正归一化水体指数(MNDWI)作为遥感特征指数集,并根据这些指数构建了遥感特征指数曲线.通过分析,发现地表水体在特征曲线中单调上升,植被在特征曲线中单调下降,而其它地物并无此特征.因此,根据这一规律,利用ERDAS IMAGINE软件建立了自动化提取模型.通过与其他方法对比,表明所建立的模型在精度和自动化方面都明显优于其他方法,可用于海量数据地表水体的自动提取.最后,在ARCGIS环境下,并通过决策树模型初步实现了地表水体的自动分类. 相似文献
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潜蚀作用导致岩溶塌陷地质灾害的实例分析 总被引:2,自引:0,他引:2
淳安县某村于2005年2月初发生民房墙体开裂、地面裂缝、砼路面层与路基脱开、施工缝拉裂等地质灾害现象。从破坏特征看,该灾害应属于地面沉降,但却不具备发育通常概念“地面沉降”的地质环境条件。文章根据灾害区附近灰岩溶洞较发育、表部松散层厚度较大等条件,认为灾害由地下水潜蚀作用引起,并试图恢复其作用机制。指出如不加以治理,可能造成灾难。 相似文献
57.
58.
基于空间自相关的耕地质量分布格局 总被引:5,自引:0,他引:5
耕地质量是保障粮食安全的基础。以广东省广宁县为例,采用空间自相关分析法,基于全局、局部和方向3个视角,对耕地质量空间分布特征进行分析。结果表明:全局来看,广宁县耕地质量在空间分布上具有较强的空间正相关性,且县级尺度空间自相关程度强于镇级尺度;局部区域,县域耕地质量存在聚集性分布规律,高质量耕地集中分布在排沙镇北部、江屯镇中部和螺岗镇南部,低质量耕地集中分布在赤坑镇中南部、古水镇东北部以及北市镇东北部;县域耕地质量在各方向上的结构性特征表现不一,在距离1 650 m范围内基本趋于一致,但随距离增加其结构性特征在各方向上呈现不同走势。 相似文献
59.
随着农业和农村经济的发展,特别是农业产业化经营的兴起和农村劳动力转移的推进,农村土地承包经营权流转速度明显加快,规模不断扩大.该文论述了我国农村土地承包经营权流转的现状,针对目前农村土地承包经营权流转过程中出现的问题,从现行的法律体系中寻找解决思路,并对现行法律中的不足之处,提出了改良建议. 相似文献
60.
Morphological characteristics of the earthquake surface ruptures on Awaji Island, associated with the 1995 Southern Hyogo Prefecture Earthquake 总被引:1,自引:0,他引:1
Abstract The earthquake surface ruptures on the northern side of Awaji Island accompanying the 1995 Southern Hyogo Prefecture Earthquake in Japan consist of three earthquake surface rupture zones called the Nojima, Matsuho, and Kusumoto Earthquake Surface Rupture Zones. The Nojima Earthquake Surface Rupture Zone is - 18 km long and was formed from Awaji-cho at the northern end of Awaji Island to Ichinomiya-cho. It occurred along the pre-existing Nojima geological fault in the northern segment and as a new fault in the southern segment. The northern segment of the Nojima Earthquake Surface Rupture Zone is composed of some subparallel shear faults showing a right-step en echelon form and many extensional cracks showing a left-step en echelon form. The southern segment consists of some discontinuous surface ruptures which are concentrated in a narrow zone a few tens of meters in width. This surface rupture zone shows a general trend striking north 30°-60° east, and dipping 75°-85° east. The deformational topographies and striations on the fault plane generated during the co-seismic displacement show that the Nojima Earthquake Surface Rupture Zone is a right-lateral strike-slip fault with some reverse component. Displacements measured at many of the outcrops are generally 100-200 em horizontally and 50-100 em vertically in the northern segment and a few em to 20 em both horizontally and vertically in the southern segment. The largest displacements are 180 em horizontally, 130 em vertically, and 215 em in netslip measured at the Hirabayashi fault scarp. The Matsuho Earthquake Surface Rupture Zone striking north 40°-60° west was also found along the coastline trending northwest-southeast in Awaji-cho for ~1 km at the northern end of Awaji Island. The Kusumoto Earthquake Surface Rupture Zone occurred along the pre-existing Kusumoto geological fault for ~ 1.5 km near the northeastern coastline, generally striking north 35°-60° east, dipping 60°-70° west. From the morphological and geomorphological characteristics, the Nojima Earthquake Surface Rupture Zone can be divided into four segments which form a right-step en echelon formation. The geological and geomorphological evidence and the aftershock epicenter distributions show clearly that the distributions and geometry of these four segments are controlled by the pre-existing geological structures. 相似文献