我国是地质灾害多发国家,地质灾害的发生无论是对于地质环境还是人类生命财产的安全都会带来较大的威胁,因此需要开展地质灾害风险普查。利用遥感(RS)技术进行地质灾害调查工作具有宏观、快速、准确的特点,能反映出地质灾害的真实情况,已成为地质灾害研究的重要方法。GIS技术具有强大的信息管理及空间分析功能,利用建立数据库可以有效地存储和管理地质灾害的信息,具备髙效性、准确性,已广泛应用于地质灾害调查、危险性评价、危险性区划、监测和预警预报、应急指挥中。地质灾害种类较多,泥石流、山体滑坡等是一类主要与降雨、生态、地形等有关的地质灾害,涉及因素多,分布广泛,容易链状成灾,结合RS和GIS技术,不但可以全面了解泥石流及滑坡灾害影响区域的地质、地貌、土地利用、人口、经济等情况,还可以进行泥石流、滑坡灾害的预警和风险评估。

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一、地质灾害风险普查的要点及相关技术

1.1 地质灾害风险普查要点(数据库、易发性、危险性、易损性、风险性等)

1.2 RS和GIS技术简介

1.3 RS和GIS软件(ArcGIS、ENVI等)介绍

1.4滑坡、泥石流等地质灾害风险普查中的RS和GIS技术及流程

二、风险普查数据库认识及制备

2.1 滑坡、泥石流风险普查数据库认识

2.2 ArcGIS界面及数据加载        2.3 ArcGIS常见数据格式

2.4 坐标系与投影介绍

2.5 国家2000坐标系及与WGS84、北京54、西安80的转换

2.6 基于Geodatabase的灾害access数据库构建

2.7 数据格式转换(access、shp等)

2.8 基于ArcGIS的滑坡、泥石流灾害文档保存

三、泥石流、滑坡专题图制作

3.1 风险普查成果报告所需数据(基础数据、易发性、危险性、易损性、风险性)

3.2 GIS制图简介

3.3 空间数据显示的符号设置

3.4 地图的标注与注记

3.5 灾害专题图布局与整饰

3.6 公里网制作及其它制图技巧

3.7 案例分析:如何制作滑坡、泥石流专题地图

四、基础数据采集与处理

4.1 基础数据的获取途径

4.2 地图数据采集方式

4.3 图形数据的采集与编辑

4.4 属性数据的输入与编辑

4.5 矢量数据的拼接、裁剪等处理

4.6 矢量数据的计算分析

4.7 案例分析:风险普查中行政区划数据的采集与处理

五、斜坡单元提取

5.1 地质灾害普查与斜坡单元

5.2 DEM数据获取与显示

5.3 DEM数据基础处理(拼接、裁剪、重采样等)

5.4 基于DEM数据的水文分析(流域提取、河网提取、子流域提取)

5.5 基于DEM的斜坡单元提取

六、ENVI遥感数据处理及应用

6.1 遥感技术及遥感数据获取

6.2 ENVI界面介绍及基本操作

6.3 遥感影像的基础处理(几何校正 、镶嵌、裁剪、融合等)

6.4 遥感图像目视解译

6.5 遥感影像计算机解译与精度分析

6.6 ArcGIS及ENVI互操作

6.7 案例分析:基于遥感解译确定风险普查中的植被类型、覆盖率

七、易发性评价

7.1易发性评价及相关因子

7.2 基于DEM的地形分析

7.3 基于ArcGIS的易发性评价实现

7.4 案例分析:基于DEM的地质灾害易发性评价

八、危险性评价

8.1 基于GIS的易发性评价及相关因子

8.2 GPS技术介绍

8.2 手持GPS相关参数设置及使用

8.3 GPS数据导入ArcGIS

8.4 基于GPS的降雨空间插值分析

8.5 案例分析:叠加降雨空间插值的风险普查中危险性评价

九、易损性、风险性评价及风险区划

9.1 承载体识别及易损性评价

9.2 基于ArcGIS实现易损性评价

9.3 风险性评价及ArcGIS实现

9.4 风险区划及ArcGIS实现

十、案例分析

10.1 案例分析1:RS和GIS技术在泥石流风险区划中的应用

10.2 案例分析2:基于RS和GIS的山体滑坡易发程度分析

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