پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایرحرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS : دانلود پایان نامه ارشد رشته زمین شناسی
doc
تعداد صفحات : 182
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته زمین شناسی
همراه با جداول و اشکال
79000 تومان


یکی از مهمترین رشته های علوم پایه در دانشگاه رشته زمین شناسی هستش که اتفاقا لازمه موفقیت در این رشته علاوه بر دانش و بحث تئوریک آن ، داشتن روحیه ماجراجویی و شرایط جسمانی بالا میباشد.دیجی لود برای این عزیزان ماجراجو و عاشق علم شناخت زمین مجموعه مقالات، تحقیق های زمین شناسی و پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد را گردآوری کرده که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.پایان نامه ای که در ادامه معرفی میگردد با عنوان  “شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایرحرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS(مطالعه موردی کلان شهرهای مشهد، تهران، اهواز، تبریز، اصفهان ) ” با فرمت Word (قابل ویرایش) و در ۱۸۲صفحه با گرایش  منابع آب و خاک میباشد.

چکیده پایان نامه شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایرحرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS :

جزایر حرارتی شهری مناطقی از سطح زمین را گویند که نسبت به مناطق همجوار دمای بالاتری دارند. گسترش این پدیده در بعد مکان و زمان متغیر است. ایجاد جزایر حرارتی و تغییرات مکانی و زمانی آن بیشتر تحت تاثیر تغییرات پوشش زمین و گسیل حرارت حاصل  از فعالیت های انسانی می‌باشد. با توجه به تغییرات بالا در واحد زمان و پیوستگی و گسترش مکانی این پدیده  سنجش از دور از ابزارهای مناسب برای مطالعه این پدیده می‌باشد. هدف از این تحقیق مطالعه گسترش جزایر حرارتی و ارتباط دمای سطح زمین با پوشش سطح در کلانشهر‌های اهواز، اصفهان، تبریز، تهران و مشهد به عنوان مهمترین مراکز جمعیتی و صنعتی ایران است.

جهت دسترسی به هدف فوق گسترش جزایر حرارتی در بازه‌ی زمانی سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ و همچنین ارتباط دمای سطح با پوشش سطح با استفاده از تولیدات سنجنده MODIS در کلانشهرهای نامبرده شده بررسی شده است. بدین منظور با اعمال خوشه‌بندی بر تولیدات حرارتی MOD11A2 سنجنده مودیس گسترش جزایر حرارتی مورد بررسی قرار گرفته و با استخراج پوشش اراضی از تصاویر ETM+ ارتباط بین تغییرات پوشش سطح و دمای سطح زمین بررسی شده است. تاثیر پوشش‌های مختلف بر دمای سطح با برازش جداگانه و همچنین برازش توام پوشش‌ها با دمای سطح زمین و همچنین استفاده از تولیدات شاخص‌های پوشش گیاهی MOD13A2 توسط مدل رگرسیونی توسعه‌یافته  مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که با گذشت زمان جزایر حرارتی گسترش یافته و در مواردی نیز جزایر حرارتی جدید ایجاد شده است. در دوره مورد بررسی مشهد و اهواز با ۷۷ و ۷۴ درصد گسترش نسبت به هسته اولیه جزایر در سال ۲۰۰۷  بیشترین میزان گسترش جزایر حرارتی و پس از آنها تهران وتبریز و اصفهان به ترتیب با ۵۴، ۵۳ و ۳۳ درصد گسترش نسبت به هسته اولیه جزایر در سال ۲۰۰۷ کمترین میزان گسترش جزایر حرارتی را داشته‌اند. مدل رگرسیونی توسعه‌یافته برای برآورد دمای سطح در این شهرها بیانگر شدید بودن اثر کاهشی پوشش گیاهی در شهرهای واقع در اقلیم گرم بود. بعلت ناهمگن بودن سطوح ساخته شده(نواحی مسکونی، صنعتی، فرودگاه و غیره) این سطوح در مواردی رابطه مثبت(اهواز، اصفهان و تهران) و در مواردی نیز رابطه منفی(مشهد و تبریز) با دمای سطح زمین نشان می‌دهند. استفاده از اطلاعات دقیق پوشش و کاربری جهت مشخص کردن دقیق‌تر نقش آنها در مطالعات آتی ضروری است.

کلید واژه‌ها: جزیره حرارتی شهری، تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی، پوشش زمین، سنجنده مودیس

 

سوالات اصلی تحقیق:

سوالات این تحقیق عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه است؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه رابطه‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 فرضیات تحقیق:

الگوی توزیع تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی در ابرشهرها افزایش گرما و همچنین  گسترش مکانی و افزایش تعداد جزایر حرارتی در طول سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ را نشان می دهند.

پوشش گیاهی اثر کاهنده  و سطوح ساخته شده شهری اثرات افزاینده  بر جزایر حرارتی دارند و گسترش الگوی توزیع مکانی-زمانی جزایر حرارتی متاثر از الگوی پراکنش پوشش اراضی در بازه زمانی مورد بررسی(۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱) است.

 اهداف تحقیق جزایرحرارتی در کلانشهرها :

پس از تشخیص و تعیین انواع پوشش های تأثیرگذار بر دمای مناطق شهری اهداف ذیل در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است:

استخراج تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی در مناطق شهری با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS

تعیین رابطه بین  نوع پوشش زمین و دمای سطح

 

فهرست مطالب :

  • ۱- فصل اول: کلیات تحقیق    ۲
  • ۱-۱-           مقدمه: ۲
  • ۱-۲-           طرح مسئله و ضرورت تحقیق    ۳
  • ۱-۳-           سوالات اصلی تحقیق: ۷
  • ۱-۴-           فرضیات تحقیق: ۷
  • ۱-۵-           اهداف تحقیق: ۸
  • ۱-۶-           ساختار پایان نامه  ۸
  • ۲- فصل دوم: منطقه مورد مطالعه و پیشینه تحقیق    ۱۱
  • ۲-۱-           منطقه مورد مطالعه  ۱۱
  • ۲-۲-           پیشینه تحقیقاتی   ۲۷
  • ۲-۲-۱-    پیشینه تحقیقاتی (منابع خارجی)  ۲۷
  • ۲-۲-۲-    پیشینه تحقیقاتی در ایران   ۳۲
  • ۲-۳-           جمع‌بندی   ۳۴
  • ۳- فصل سوم: مبانی نظری تحقیق    ۳۸
  • ۳-۱-           مقدمه  ۳۸
  • ۳-۲-           سنجش از دور حرارتی   ۳۸
  • ۳-۳-           سنجنده MODIS  ۴۱
  • ۳-۴-           شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری   ۴۴
  • ۳-۴-۱-    فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر  ۴۵
  • ۳-۴-۲-    معادله توازن تابشی در شهر  ۴۸
  • ۳-۵-           جزایر حرارتی شهری   ۵۲
  • ۳-۵-۱-    جزایر حرارتی شهری سطح زمین   ۵۳
  • ۳-۵-۲-    جزایر حرارتی شهری اتمسفری   ۵۳
  • ۳-۵-۳-    ارتباط دمای سطح و دمای هوا در شهر  ۵۴
  • ۳-۵-۴-    عوامل موثر بر جزایر حرارتی شهری   ۵۴
  • ۳-۵-۵-    جزایر حرارتی شهری و تغییرات اقلیم   ۶۲
  • ۳-۵-۶-    پی آمدهای جزایر حرارتی شهری   ۶۳
  • ۳-۶-           خوشه بندی   ۶۴
  • ۳-۶-۱-    خوشه بندی   ۶۴
  • ۳-۶-۲-    روش‌هاي خوشه‌بندي   ۶۵
  • ۳-۶-۳-    تحلیل نقاط بحرانی  گتیس-اورد  ۶۶
  • ۴- فصل چهارم: مواد و روش ها ۷۱
  • ۴-۱-           مواد تحقیق    ۷۱
  • ۴-۱-۱-    تصاویر مورد استفاده  ۷۱
  • ۴-۱-۲-    داده های نقشه ای   ۷۳
  • ۴-۱-۳-    نرم افزارهای مورد استفاده  ۷۳
  • ۴-۲-           روش انجام تحقیق    ۷۳
  • ۴-۲-۱-    آماده سازی داده ها ۷۵
  • ۴-۲-۲-    بررسی تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی   ۷۶
  • ۴-۲-۳-    استخراج کاربری اراضی   ۷۸
  • ۴-۲-۴-    بررسی رابطه پوشش‌های مختلف با دمای سطح   ۷۸
  • ۴-۲-۵-    بررسی رابطه دمای سطح و NDVI  ۷۹
  • ۵- فصل پنجم: نتایج و بحث    ۸۱
  • ۵-۱-           نتایج هم‌مختصات‌سازی  و اصلاح داده‌ها ۸۱
  • ۵-۲-           بررسی تغییرات مکانی جزایر حرارتی   ۸۲
  • ۵-۳-           استخراج پوشش اراضی   ۱۰۱
  • ۵-۴-           بررسی رابطه پوشش‌های مختلف با دمای سطح   ۱۰۹
  • ۵-۵-           بررسی رابطه دمای سطح و NDVI و EVI  ۱۲۶
  • ۵-۶-           همبستگی چند متغیره بین پوشش‌های مختلف و دمای سطح   ۱۳۴
  • ۶- فصل ششم: جمعبندی و پیشنهادات    ۱۴۲
  • ۶-۱-           مقدمه: ۱۴۲
  • بحث و تحلیل نتایج   ۱۴۳
  • ۶-۲-           آزمون فرض‌ها ۱۴۹
  • ۶-۲-۱-    فرضیات تحقیق: ۱۴۹
  • ۶-۲-۲-    نتایج آزمون   ۱۴۹
  • ۶-۳-           پیشنهادات    ۱۵۰
  •     فهرست منابع ….۱۷۱

 

فهرست اشکال

  • شکل ‏۲‑۱-محدوده‌ی مورد مطالعه شهر تهران   ۱۲
  • شکل ‏۲‑۲-محدوده‌ی مورد مطالعه شهر مشهد   ۱۳
  • شکل ‏۲‑۳-محدوده‌ی مورد مطالعه شهر تبریز  ۱۴
  • شکل ‏۲‑۴-محدوده‌ی مورد مطالعه شهر اهواز  ۱۵
  • شکل ‏۲‑۵-محدوده‌ی مورد مطالعه شهر اصفهان   ۱۶
  • شکل ‏۳‑۱ (الف و ب) تصویری از برقراری معادله توازن انرژی در شهر  ۵۱
  • شکل ‏۳‑۲فاکتور دید آسمان(SVF)  ۶۲
  • شکل ‏۳‑۳خوشه بندی با معیار فاصله به عنوان عدم شباهت    ۶۵
  • شکل ‏۴‑۱-مراحل انجام تحقیق    ۷۴
  • شکل ‏۵‑۱-تصویر سمت راست نمایش دهنده‌ی دمای سطح زمین تیر ماه ۲۰۰۷ است.مناطق روشن‌تر نشان‌دهنده مناطق گرم‌تر است. تصویر سمت چپ شاخص نرمال شده‌ی پوشش گیاهی(NDVI) تیر ماه ۲۰۰۷   ۸۱
  • شکل ‏۵‑۲- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز  . ۸۲
  • شکل ‏۵‑۳- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز  ۸۳
  • شکل ‏۵‑۴- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اصفهان   ۸۴
  • شکل ‏۵‑۵- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اصفهان   ۸۵
  • شکل ‏۵‑۶- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر مشهد   ۸۶
  • شکل ‏۵‑۷- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر مشهد   ۸۷
  • شکل ‏۵‑۸- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر تبریز  ۸۸
  • شکل ‏۵‑۹-تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر تبریز ۸۹
  • شکل ‏۵‑۱۰- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر تهران   ۹۰
  • شکل ‏۵‑۱۱-تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر تهران   ۹۱
  • شکل ‏۵‑۱۲-میانگین NDVI در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۳
  • شکل ‏۵‑۱۳-میانگین دمای سطح در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۳
  • شکل ‏۵‑۱۴-میزان گسترش جزایر نسبت به هسته اولیه جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۴
  • شکل ‏۵‑۱۵- گسترش سالانه هسته مرکزی جزایر حرارتی (افزایش دمای جزایر حرارتی) شهر اهواز طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۶
  • شکل ‏۵‑۱۶- گسترش سالانه هسته مرکزی جزایر حرارتی (افزایش دمای جزایر حرارتی) شهر اصفهان طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۷
  • شکل ‏۵‑۱۷- گسترش سالانه هسته مرکزی جزایر حرارتی (افزایش دمای جزایر حرارتی) شهر مشهد طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۸
  • شکل ‏۵‑۱۸- گسترش سالانه هسته مرکزی جزایر حرارتی (افزایش دمای جزایر حرارتی) شهر ی تبریز طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۹۹
  • شکل ‏۵‑۱۹- گسترش سالانه هسته مرکزی جزایر حرارتی (افزایش دمای جزایر حرارتی) شهر تهران طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۱   ۱۰۰
  • شکل ‏۵‑۲۰-درصد سطوح ساخته شده شهر اهواز  ۱۰۲
  • شکل ‏۵‑۲۱- درصد خاک لخت شهر اهواز  ۱۰۲
  • شکل ‏۵‑۲۲- درصد پوشش گیاهی شهر اهواز  ۱۰۳
  • شکل ‏۵‑۲۳- درصد سطوح ساخته شده شهر اصفهان   ۱۰۳
  • شکل ‏۵‑۲۴-درصد خاک لخت شهر اصفهان   ۱۰۴
  • شکل ‏۵‑۲۵-درصد پوشش گیاهی شهر اصفهان   ۱۰۴
  • شکل ‏۵‑۲۶-درصد سطوح ساخته شده شهر مشهد   ۱۰۵
  • شکل ‏۵‑۲۷-درصد خاک لخت شهر مشهد   ۱۰۵
  • شکل ‏۵‑۲۸-درصد پوشش گیاهی شهر مشهد   ۱۰۶
  • شکل ‏۵‑۲۹-درصد سطوح ساخته شده شهر تبریز  ۱۰۶
  • شکل ‏۵‑۳۰-درصد خاک لخت شهر تبریز  ۱۰۷
  • شکل ‏۵‑۳۱-درصد پوشش گیاهی شهر تبریز  ۱۰۷
  • شکل ‏۵‑۳۲-درصد سطوح ساخته شده شهر تهران   ۱۰۸
  • شکل ‏۵‑۳۳-درصد خاک لخت شهر تهران   ۱۰۸
  • شکل ‏۵‑۳۴-درصد پوشش گیاهی شهر تهران   ۱۰۹
  • شکل ‏۵‑۳۵- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر اهواز  ۱۱۰
  • شکل ‏۵‑۳۶- رابطه بین دمای سطح و درصد آّب در شهر اهواز  ۱۱۰
  • شکل ‏۵‑۳۷- رابطه بین دمای سطح و درصد خاک در شهر اهواز  ۱۱۱
  • شکل ‏۵‑۳۸- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز  ۱۱۱
  • شکل ‏۵‑۳۹- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز  ۱۱۳
  • شکل ‏۵‑۴۰- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز  ۱۱۳
  • شکل ‏۵‑۴۱- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر اصفهان   ۱۱۵
  • شکل ‏۵‑۴۲- رابطه بین دمای سطح و درصد خاک در شهر اصفهان   ۱۱۶
  • شکل ‏۵‑۴۳- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان   ۱۱۶
  • شکل ‏۵‑۴۴- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان   ۱۱۷
  • شکل ‏۵‑۴۵- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان   ۱۱۷
  • شکل ‏۵‑۴۶- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر مشهد   ۱۱۸
  • شکل ‏۵‑۴۷- رابطه بین دمای سطح و درصد خاک در شهر مشهد   ۱۱۸
  • شکل ‏۵‑۴۸- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر مشهد   ۱۱۹
  • شکل ‏۵‑۴۹- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان   ۱۱۹
  • شکل ‏۵‑۵۰- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان   ۱۲۰
  • شکل ‏۵‑۵۱- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر تبریز  ۱۲۰
  • شکل ‏۵‑۵۲- رابطه بین دمای سطح و درصد خاک در شهر تبریز  ۱۲۱
  • شکل ‏۵‑۵۳- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در تبریز  ۱۲۱
  • شکل ‏۵‑۵۴- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر تبریز  ۱۲۲
  • شکل ‏۵‑۵۵- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر تبریز  ۱۲۲
  • شکل ‏۵‑۵۶- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر تهران   ۱۲۳
  • شکل ‏۵‑۵۷- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر تهران   ۱۲۳
  • شکل ‏۵‑۵۸- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در تهران   ۱۲۴
  • شکل ‏۵‑۵۹- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر تبریز  ۱۲۴
  • شکل ‏۵‑۶۰- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر تبریز  ۱۲۵
  • شکل ‏۵‑۶۱- رابطه دمای سطح و شاخص NDVI اهواز تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۶
  • شکل ‏۵‑۶۲- رابطه دمای سطح و شاخص EVI اهواز تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۷
  • شکل ‏۵‑۶۳- رابطه دمای سطح و شاخص NDVI اصفهان تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۷
  • شکل ‏۵‑۶۴- رابطه دمای سطح و شاخص EVI اصفهان تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۸
  • شکل ‏۵‑۶۵- رابطه دمای سطح و شاخص NDVI مشهد تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۸
  • شکل ‏۵‑۶۶- رابطه دمای سطح و شاخص EVI مشهد تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۹
  • شکل ‏۵‑۶۷- رابطه دمای سطح و شاخص NDVI تبریز تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۲۹
  • شکل ‏۵‑۶۸- رابطه دمای سطح و شاخص EVI تبریز تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۳۰
  • شکل ‏۵‑۶۹- رابطه دمای سطح و شاخص NDVI تهران تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۳۰
  • شکل ‏۵‑۷۰- رابطه دمای سطح و شاخص EVI تهران تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۳۱
  • شکل ‏۵‑۷۱- رابطه دمای سطح و شاخص NDVI همه شهرها تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۳۱
  • شکل ‏۵‑۷۲- رابطه دمای سطح و شاخص EVI همه شهرها تیر ماه ۲۰۱۱   ۱۳۲
  • شکل ‏۵‑۷۳- رابطه بین میانگین دمای شهرها و ضریب NDVI مربوط به رابطه بین NDVI و دمای سطح   ۱۳۳
  • شکل ‏۵‑۷۴- رابطه بین میانگین دمای شهرها و ضریب EVI مربوط به رابطه بین EVI و دمای سطح   ۱۳۴
  • شکل ‏۵‑۷۵-برازش دمای سطح و دمای پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی. ۱۳۹
  • شکل ‏۵‑۷۶-برازش دمای سطح و دمای پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی. ۱۳۹
  • شکل ‏۵‑۷۷-برازش دمای سطح و دمای پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی شهر تهران   ۱۳۹
  • شکل ‏۵‑۷۸-برازش دمای سطح و دمای پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی.. ۱۴۰

فهرست جداول

  • جدول ‏۴‑۱-داده‌های مورد استفاده در تحقیق    ۷۲
  • جدول ‏۴‑۲-پارامترهای سیستم مختصات لمبرت اعمال شده بر داده‌ها ۷۵
  • جدول ‏۴‑۳-طبقات حرارتی حاصل از الگوریتم گتیس-اورد  ۷۷
  • جدول ‏۵‑۱-میزان گسترش سطح جزایر (بر حسب درصد)  نسبت به هسته اولیه در شهرهای مورد مطالعه  ۹۲
  • جدول ‏۵‑۲-میانگین دمای پوشش‌های مختلف در شهرهای مورد مطالعه  ۱۱۵
  • جدول ‏۵‑۳-مدل رگرسیونی چندمتغیره برآورد دمای سطح بوسیله درصد پوشش‌های مختلف    ۱۳۵
  • جدول ‏۵‑۴-مقادیر T-value  مربوط به مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد شده در جدول ۵-۳   ۱۳۵
  • جدول ‏۵‑۵-مدل رگرسیونی چندگانه برآورد دمای سطح بوسیله درصد پوشش‌های مختلف و شاخص‌های NDVI و EVI  ۱۳۷
  • جدول ‏۵‑۶-مقادیر T-value  مربوط به مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد شده در جدول ۵-۵   ۱۳۸

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =