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基于数字高程模型的青海南山构造地貌分析汇报人:2024-01-15
CONTENTS引言数字高程模型及数据处理青海南山地区构造地貌特征分析基于数字高程模型的青海南山构造地貌分析青海南山构造地貌形成机制探讨结论与展望
引言01
青海南山地区构造地貌研究不足目前对于青海南山地区的构造地貌特征、形成机制及其对周边地区的影响等方面的研究相对较少,因此开展相关研究具有重要的科学意义。数字高程模型的应用数字高程模型(DEM)是一种数字化的地形表面形态表达方式,可以直观地展现地形的高低起伏,为地貌分析提供了有力的数据支持。基于DEM进行青海南山构造地貌分析,有助于揭示该地区的地貌发育规律和构造特征。研究背景与意义
国内外研究现状目前,国内外学者在基于DEM的构造地貌分析方面已经开展了大量研究,取得了一系列重要成果。然而,针对青海南山地区的研究相对较少,且主要集中在局部区域或特定地貌类型的分析上。发展趋势随着DEM数据的不断获取和处理技术的不断进步,基于DEM的构造地貌分析将在以下几个方面取得更大的发展:多源数据融合、高精度地貌参数提取、地貌演化模拟与预测等。国内外研究现状及发展趋势
010203研究内容本研究以青海南山地区为研究对象,基于数字高程模型进行构造地貌分析。具体内容包括:地形特征提取、构造地貌类型划分、地貌发育规律探讨等。研究目的通过本研究,旨在揭示青海南山地区构造地貌的发育规律和构造特征,为区域地质调查、资源环境评价等提供科学依据。研究方法本研究采用数字高程模型(DEM)作为主要数据源,结合遥感影像、地质图等资料进行综合分析。具体方法包括:地形因子计算、地貌类型划分、空间统计分析等。同时,运用GIS技术实现数据处理、空间分析和可视化表达。研究内容、目的和方法
数字高程模型及数据处理02
数字高程模型定义数字高程模型(DigitalElevationModel,DEM)是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟,即利用一个任意坐标系中大量选择的已知x、y、z的坐标点对连续地面的一个简单的统计表示。数字高程模型表示方法主要包括规则格网模型、不规则三角网模型和等高线模型等。数字高程模型作用DEM是零阶单纯的单项数字地貌模型,其他如坡度、坡向及坡度变化率等地貌特性可在DEM的基础上派生。数字高程模型概述
SRTM(航天飞机雷达地形测绘使命)数据,该数据覆盖中国全境。将获取的SRTM数据进行拼接、裁剪等处理,得到研究区青海南山的DEM数据。根据需要,将原始DEM数据的坐标系统转换为研究所需的坐标系统,并进行重采样处理以保证数据精度。数据来源数据预处理坐标转换与重采样数据来源与预处理
数字高程模型建立及精度评价DEM建立方法采用规则格网模型,利用插值算法将离散的点数据转换为连续的格网数据。插值算法选择常用的插值算法包括最近邻点插值、双线性插值、三次卷积插值等,根据研究区地形特点和数据精度要求选择合适的插值算法。精度评价方法采用交叉验证法、检查点法等对建立的DEM进行精度评价,确保数据质量满足研究要求。
青海南山地区构造地貌特征分析03
青海南山地区位于青藏高原东北部,是祁连山、昆仑山和唐古拉山三大山脉的交汇地带。该地区地质构造复杂,经历了多期次的构造运动和岩浆活动,形成了丰富的构造地貌景观。青海南山地区的地层发育齐全,从元古界到新生界均有出露,其中以古生界和中生界地层为主。区域地质背景简介
构造地貌主要表现为断裂山、褶皱山和断块山等,具有地形高差大、山势陡峭、沟谷深切等特征。冰川地貌主要分布在海拔较高的山峰周围,表现为角峰、刃脊、冰斗、冰川槽谷等冰川侵蚀和堆积地貌。风成地貌主要分布在干旱和半干旱地区,表现为风蚀蘑菇、风蚀洼地、沙丘等风蚀和风积地貌。流水地貌主要分布在河流沿岸和山间盆地,表现为河流阶地、洪积扇、冲积平原等流水侵蚀和堆积地貌。根据地貌形态和成因,青海南山地区的地貌可划分为构造地貌、冰川地貌、流水地貌和风成地貌四种类型。地貌类型划分及特征描述
利用DEM数据提取地形因子,如高程、坡度、坡向等,进行地形分析和地貌类型划分。数字高程模型(DEM)分析通过计算地表形态的各种指标,如地形起伏度、地表切割深度、地表粗糙度等,定量描述地貌形态特征。地貌形态指标分析利用地质年代学方法,如地层年代、岩浆岩年代等,确定构造地貌的形成时代和演化历史。构造地貌年代学分析利用地球物理勘探和遥感技术获取地下结构和地表信息,为构造地貌分析提供重要依据。地球物理勘探和遥感技术构造地貌定量分析方法
基于数字高程模型的青海南山构造地貌分析04
地形起伏度分级根据计算结果,将地形起伏度分为不同等级,如低起伏、中起伏和高起伏等,以反映地形变化的剧烈程度。地形起伏度与构造关系分析结合区域地质构造背景,分析不同地形起伏度与构造活动的关系,探讨构造活动对
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