GIS在地质勘查找矿应用中的关键问题探讨

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测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展研究

测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展研究

测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展研究1. 引言1.1 研究背景随着科技的不断进步和信息技术的快速发展,测绘地理信息技术在地质勘查中的应用也越来越广泛。

高精度的GPS定位、遥感影像、数字地图、GIS等技术的运用,为地质勘查工作带来了革命性的改变。

深入研究测绘地理信息技术在地质勘查中的应用发展,探讨其优势、作用、问题、发展趋势以及案例实践,对于推动地质勘查工作的现代化、智能化具有重要意义。

1.2 研究意义测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展研究引言:研究背景:随着社会经济的发展和科技水平的提高,地质勘查工作在资源勘探、地质灾害防治、土地利用规划等领域中起着至关重要的作用。

而测绘地理信息技术的不断发展和应用,为地质勘查工作提供了更加精准、高效的技术手段。

研究意义:测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用具有重要的意义。

通过测绘地理信息技术,可以实现对地质矿产资源的准确勘查和评估,为资源的开发利用提供科学依据。

测绘地理信息技术可以帮助实现对地质灾害风险的评估和监测,保障人民生命财产安全。

测绘地理信息技术还能为土地利用规划、环境保护等工作提供支持,促进可持续发展。

研究目的:本文旨在深入探讨测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用现状、优势和作用,分析存在的问题和发展趋势,以及通过案例分析展示其应用效果,最终展望测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用前景,为未来地质勘查工作提供可靠的技术支持。

1.3 研究目的研究目的主要是探究测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展情况,分析其优势和作用,揭示存在的问题与挑战,并研究其未来发展趋势。

通过深入研究测绘地理信息技术在地质勘查领域的实际应用案例,总结经验和教训,为地质勘查工作提供更有效的技术支持和决策依据。

借此机会探讨如何推动测绘地理信息技术在地质勘查领域的进一步发展,为行业发展提供参考和借鉴。

通过本研究,旨在为地质勘查工作提供更加科学、高效的技术支持,促进地质勘查工作的规范化和现代化进程,推动地质勘查工作的持续发展与创新。

基于GIS的综合信息成矿预测在地质勘查中的应用-以内蒙古北山—阿拉善成矿远景区勘查为例

基于GIS的综合信息成矿预测在地质勘查中的应用-以内蒙古北山—阿拉善成矿远景区勘查为例

基于GIS的综合信息成矿预测在地质勘查中的应用-以内蒙古北山—阿拉善成矿远景区勘查为例摘要:随着计算机技术的飞速发展,人类进入了信息化社会,同时,GIS技术引入到了矿产资源评价中。

当前的综合信息矿产资源评价是以地质资料为基础,通过对地、物、化、遥等信息的搜集、整理、处理及分析,结合成矿理论确定找矿靶区及成果表示的过程。

由于矿产资源评价工作的系统性和复杂性及多源地学信息的多解性,在矿产资源评价工作中,对多源地学信息进行系统地分析与综合是非常必要的,这样做既可以有效地减小地质信息的多解性,又能有效地提高矿产资源评价结果的可信度。

目前,GIS技术实现了信息的提取与综合。

关键词:GIS 靶区优选北山-阿拉善地理信息系统GIS是一种决策支持系统,它可以对在地球上存在的东西和发生的事件进行成图和分析,具有其它信息系统的特点。

地理信息系统与其他信息系统的主要区别在于其存储和处理的信息是经过地理编码的,地理位置及与该位置有关的地物属性信息成为信息检索的重要部分。

在矿产资源评价过程中,不论是地质、地球物理、地球化学数据,还是遥感等多源地学信息都与空间的地理位置紧密相关,GIS可以为这些空间信息提供一个综合管理和分析的平台。

1研究区区域成矿背景目前已发现的金属矿产分别产出在不同的大地单元,并受不同时代、不同岩性地层、不同构造形迹和岩浆活动的制约,也即各类矿产的形成是北山大地构造发展一定阶段和特定地质环境的产物。

北山地区分布最广的地层是古生界,但从古生界的岩性组合及分布特征表明,它们是从震旦纪开始,在前震旦纪古陆壳基底上发生解体,而由此进入洋陆对峙的板块构造运动中产生的。

本区在青白口纪末经历了强烈的晋宁运动,使前震旦纪地壳固结硬化,同时褶皱隆起。

震旦纪是本区显生宙初的地壳发展的一个重要转折时期,经历了晋宁运动后的构造轮廓和古地理面貌奠定了早古生代地壳演化和海陆变迁的基本格局。

从上述看出,北山地区经历了漫长的复杂地壳变动,因而构造、沉积、岩浆活动等遗迹非常丰富多彩,对它们的认识,不同学者站在不同角度及其侧重点的差异,从总体看,该地区包括了3个一级构造单元。

简述三维GIS技术在矿山地质勘查中的应用

简述三维GIS技术在矿山地质勘查中的应用

97地质勘探G eological prospecting简述三维GIS 技术在矿山地质勘查中的应用张 颖(中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队,宁夏 银川 750021)摘 要:随着我国科学技术的不断发展,三维GIS技术的出现改变了我国矿业的发展模式,可以更直观更准确地进行地质勘查工作,在提高矿山地质勘查工作效率的同时,也能更了解地地下的实际情况,可以实现深层次的找矿计划。

因此,研究三维GIS技术在矿山地质勘查中的应用,可以很好地了解目前三维GIS技术在矿山地质勘查中的应用现状,找到三维GIS技术在矿山地质勘查中应用存在的问题,针对这些问题来制定相应的解决措施,以便能够更好地发挥三维GIS技术的作用,推动矿山地质勘查工作的发展。

关键词:三维GIS技术;矿山;地质勘查中图分类号:TD2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0097-3Brief Introduction to the Application of 3D GIS Technology in Mine Geological ExplorationZHANG Ying(Ningxia Headquarters of China Construction Materials Industry Geological Survey Center,Yinchuan 750021,China)Abstract: With the continuous development of science and technology in China, the emergence of three-dimensional GIS technology has changed the development mode of mining industry in China. It can conduct geological exploration work more intuitively and accurately, improve the efficiency of mining geological exploration work, and also gain a better understanding of the actual underground situation, enabling deep level mineral exploration plans. Therefore, studying the application of 3D GIS technology in mining geological exploration can provide a good understanding of the current status of 3D GIS technology in mining geological exploration, identify the problems in the application of 3D GIS technology in mining geological exploration, and formulate corresponding solutions to these problems, in order to better play the role of 3D GIS technology and promote the development of mining geological exploration work.Keywords: 3D GIS technology; Mines; Geological exploration收稿日期:2023-06作者简介:张颖,女,生于1983年,汉族,内蒙古呼和浩特人,本科,工程师,研究方向:矿产资源勘查。

GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用

GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用

管理及其他M anagement and other GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用马晓波摘要:科技时代背景下,地理信息系统(GIS)的应用地位越来越高,尤其在矿山地质测量中,GIS数字测绘技术发挥着举足轻重的作用。

本文主要探讨GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用,旨在明确其在提升测量精度、优化数据管理等方面的价值。

先是简单介绍GIS数字测绘技术相关概念及发展,接着是重点分析该技术的应用优势以及在矿山地质测量中的应用模式。

经过长期的实践活动可以得知,GIS数字测绘技术可以让矿山地质测量效率更上一层楼,为矿产资源的合理开发与利用提供有力支持。

关键词:GIS;数字测绘技术;矿山地质;测量;应用在当今信息化时代,矿山地质测量工作面临着前所未有的挑战和机遇。

为了适应这一趋势,地理信息系统(GIS)和数字测绘技术逐渐成为矿山地质测量的重要工具。

这些技术不仅提高了测量的精度和效率,还为矿山生产和管理提供了更加全面和准确的数据支持,值得引起相关行业人士的关注。

1 GIS数字测绘技术的概念及发展GIS犹如一个大熔炉,包括有地理学、计算机学、数学、统计学等多个学科的综合性技术系统。

主要是通过采集、分析、处理和保存地理空间数据的方式,让工作人员可以更加直观地看到地质情况,为各种空间决策提供了重要的技术支持。

随着技术的不断发展,GIS数字测绘技术逐渐成了一种重要的工具,在矿山地质测量中有着非常广阔的发展前景。

GIS数字测绘技术集合了传统测量技术和GIS技术的优势,利用计算机技术实现自动化、智能化的测量与地图绘制。

通过这种技术,测量人员可以快速、准确地获取矿山地质信息,为矿山资源的开发、利用和管理提供重要的数据支持。

同时,GIS数字测绘技术还可以对矿山环境进行监测和评估,为矿山的可持续发展提供重要的保障。

总之,矿山地质测量中离不开GIS数字测绘技术,在科技水平不断发展的今天,GIS数字测绘技术将在未来的矿山地质测量中发挥更加重要的作用。

基于GIS信息系统在矿山地质勘查中应用与实现

基于GIS信息系统在矿山地质勘查中应用与实现

基于GIS信息系统在矿山地质勘查中的应用与实现摘要:随着社会经济的不断发展,科学技术的逐步增强,地理勘察工作越来越受到人们的关注。

现今我国的地质勘察信息系统仍存在很多的不足之处,亟待有关人士进行深入探究,并提出相应对策。

在矿山的生产及信息化管理中,三维gis技术是其不可或缺的工具。

本文简要探讨了gis技术在矿山地质勘察中的主要应用。

关键词:gis信息系统;矿山地质勘查;应用与实现在当今这个数字化的年代呢,gis技术在矿山地质的勘察工作中发挥着重要的作用。

其是一种重要的特殊信息空间体系。

最大的优点在于可以对空间进行分析,十分适用于在矿山范围中对空间进行建模。

gis对空间的分析内容十分丰富,主要包括对空间的查询、对空间的测量、分析缓冲区、分析网络等。

gis的引入为矿山地质的勘察工作提供了便利的条件,提高了勘察的精度,降低了工作难度及工作量,是一种值得广泛应用的地质勘察方法。

以下简要对gis 地质勘察信息系统的相关内容进行分析,供相关人士参考。

一、gis的定义gis,又被称为地理信息系统,是多种科目共同构成的产物。

其可以利用地理空间作为基础,应用创建地理模型及分析模型的方法获取更多的动态地理信息。

gis技术可以让所勘测得出的数据进行自动处理,综合应用。

最近几年,对gis技术在地质勘察信息系统方面的功能研究逐渐深入,并取得一定的成果。

二、对地质勘察领域的分析地质勘察指的是利用物理勘探、试验及检测等方法对待测地区的环境特点、地形地貌、岩土性质等进行调查、分析,从中获取定量或定性的指标,同时利用文字报告,表格或图形进行反应。

gis在矿山中应用的结构图详见图1。

进行勘察的对象主要包含场区、钻孔、地层三类。

勘察的场区指的是勘察工程的范围及空间,是具备部分地表面积及深度的三维实体。

勘察的场区地下空间是由很多地层组成。

经过抽象归纳,对其特征进行分析,主要表现为以下几方面内容:其一,地层具备一定的地质成因、岩土性能、地质年代等特征,在空间中连续分布,并且相同的地层具备共同的特征;其二,不同的地层依照一定顺序呈纵向叠加规律,横向分布的地质结构同外部作用有着密切的关联。

GIS在环境地质研究中的应用

GIS在环境地质研究中的应用

GIS在环境地质研究中的应用引言:地质是揭示地球历史演化和理解自然环境的重要学科之一。

而环境地质研究是地质学在环境保护、灾害预测等方面的具体应用。

近年来,随着地理信息系统(GIS)技术的发展,它在环境地质研究中的应用也逐渐增多。

GIS技术为环境地质研究提供了强大的数据分析、空间分析以及决策支持的能力,大大提高了研究的效率和准确性。

本文将具体阐述GIS在环境地质研究中的应用,并探讨其发展前景。

一、环境地质数据的采集和处理:在环境地质研究中,GIS可以用于数据的采集和处理。

GIS具有数据处理和管理的优势,可以方便地将不同来源的环境地质数据整合和统一管理。

通过空间数据采集设备(如GPS),可以实时获取地理坐标信息,收集环境地质的相关数据。

通过GIS软件,可以对采集到的数据进行处理、分析和可视化展示,为环境地质问题的研究提供了支撑。

二、环境地质信息的空间分析:GIS在环境地质研究中的应用还体现在空间分析方面。

在环境地质研究中,空间分析是一项重要的任务,它以空间位置为基础,对自然资源、环境质量、地质灾害等方面进行分析和评估。

GIS技术可以通过空间叠加分析、缓冲区分析、三维可视化等方法,将环境地质信息与地理要素进行综合分析,发现地质灾害的潜在危险因素,预测地质灾害的发生概率。

三、环境地质问题的决策支持:GIS还可以为环境地质问题的决策提供支持。

环境地质研究中,决策支持是解决问题的关键环节。

GIS可以将数据、分析结果和模型相结合,为环境地质问题提供决策支持,帮助决策者选择合适的措施和方案。

在防治地质灾害方面,GIS可以根据地质灾害的分布、潜在的危险因素和人口分布等信息,利用模型和算法进行风险评估,为防灾减灾决策提供科学依据。

四、GIS在环境地质研究中的应用案例:1. 环境地质调查和评估:通过采用GIS技术,可以对环境地质背景、土地利用、地质灾害等环境地质要素进行调查和评估,对环境污染和地质灾害的分布进行分析、判定和预测,为环境保护和城市发展提供科学依据。

地质勘查中的测绘地理信息技术应用

地质勘查中的测绘地理信息技术应用

地质勘查中的测绘地理信息技术应用地质勘查是指对地质资源进行调查、勘探、评价和利用的一系列活动。

而测绘地理信息技术的应用在地质勘查中起着至关重要的作用。

本文将探讨测绘地理信息技术在地质勘查中的应用,以及其对地质勘查工作的意义和作用。

在地质勘查中,测绘地理信息技术主要包括卫星遥感、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等技术。

这些技术在地质勘查中的应用主要体现在以下几个方面:1. 地质资源调查:卫星遥感技术可以获取地表特征、地形地貌、植被覆盖等信息,通过对这些信息的分析可以找到有矿的潜在地区。

GIS技术可以将各种数据信息进行叠加、分析和模拟,为矿产勘查提供科学依据。

2. 地质灾害监测:卫星遥感技术可以监测地面变形、地裂缝、滑坡等地质灾害,为地质灾害的监测和防范提供数据支持。

结合GIS技术,可以实现地质灾害的空间分布图和风险评估。

3. 确定野外点位:GPS技术可以准确测定野外勘探工作中的点位,提高工作效率和准确度。

结合GIS技术可以绘制出野外点位的空间分布图,为地质勘探提供空间信息的支持。

4. 地质勘探图绘制:利用GIS技术可以绘制地质勘探地图,包括地质构造图、地质资源分布图、地下水分布图等,为地质勘探工作提供详细的地理信息支持。

测绘地理信息技术在地质勘查中扮演着重要的角色,其意义和作用主要体现在以下几个方面:1. 提高勘查效率:测绘地理信息技术可以提高地质勘查工作的效率,例如利用卫星遥感可以快速获取大范围的地表特征和地貌信息,为地质资源的调查和勘探提供可靠的数据支持。

2. 提高数据准确度:利用GPS技术可以准确确定勘查点位,避免了传统测量带来的误差问题,为地质资源勘查提供了更加准确的数据支持。

3. 实现空间信息管理:GIS技术可以对多种地质数据进行空间叠加、分析和处理,实现了地质信息的空间管理和综合利用,为地质勘查工作提供全面的支持。

4. 提高数据整合性:测绘地理信息技术可以将地质资源勘查过程中获得的各种数据进行整合和统一管理,为地质资源勘查工作提供了全方位的数据支持。

测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展探讨

测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展探讨

测绘地理信息技术在地质勘查工作中的应用发展探讨摘要:近年来,随着社会的进步,地质工资日渐完善。

信息技术的发展进步以及科学技术水平的不断提高,测绘领域中各种先进技术的应用日渐广泛。

本文首先对地理信息技术进行了概述,其次分析了测绘信息技术的主要优势,随后介绍了它在地质勘查中应用类型,最后探讨了其发展前景,希望能帮助更多的人更好地认识地理信息技术,促进地质勘查事业的现代化发展。

关键词:地质勘查;测绘地理信息技术;应用;发展引言我国国土面积广阔,地理形态多样且资源丰富,地质勘查可以为矿产资源勘探开发、基础工程建设等提供重要数据信息参考,也是带动和推进社会经济发展的有效手段。

现代社会背景下,要求地质勘查必须实现更高的准确度、更高的效率、更好的综合效益,测绘地理信息技术作为一种主流技术手段,凭借自身强大的技术优势赢得了相关行业使用者的高度认可,可以进一步提升地质勘查质量,推动社会经济的高速平稳发展。

1地理信息系统概述地理信息系统也被称之为GIS,系统形式及要求呈现的清晰度更高,可通过特定的应用程序完成测绘操作。

系统内部的软硬件系统适应性较强,信息标准也更加明确,可以准确收集、整理、分析、输出决策相关数据,使用户精确掌握所需信息。

目前的系统主要以专家系统方式呈现,是操作系统、数据库系统、专用软件及相关处理软件的集合,可有效处理空间地理资源,快速而准确地收集相关信息,因而被广泛应用于土地管理测量的各个环节。

2测绘地理信息技术应用优势2.1有利于提高时效性地质工程勘察过程中,测绘地理信息技术的应用要求相关测绘人员依照地理环境变化情况对测定结果进行调整和分析,通过卫星监控、实施控制等检测地理变化情况,在第一时间发现其中存在的各种不利因素并进行解决和处理,防止对勘察结果造成影响,促进地质工程勘察信息时效性的进一步提高。

2.2有利于减少勘察失误测绘地理信息技术的应用,其主要是凭借设定流程进行地质工程测绘,数据输入、采集以及分析整理功能显著,能够对失误现象的产生进行有效避免,进而促进地质工程结果准确性的进一步提高。

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GIS在地质勘查找矿应用中的关键问题探讨摘要:地理信息系统(gis)技术应用于成矿预测,彻底地改造了传统成矿预测的方法体系,简化了预测过程,提高了预测效率和水平,成为了地质学家对多源地学信息综合分析,进行成矿预测划时代的理想工具。

gis技术可应用于成矿预测工作的各个环节,主
要体现在数据采集和整理、建立空间数据库、空间分析、成矿预测等方面。

本文介绍了gis 应用于成矿预测的必然性和gis成矿预测的理论基础,重点对成矿预测的方法进行了论述。

关键词:gis技术;成矿预测;空间分析;找矿有力度
abstract: geographic information system (gis) technology applied to the mineralization forecast, thorough transformation of the traditional metallogenic prediction methodology simplifies the forecasting process, to improve the prediction efficiency and level, to become a geologist comprehensive multi-sources geological information conducted the mineralization forecast epoch ideal tool. gis technology can be applied to all aspects of the mineralization forecast, mainly reflected in the data collection and collation, a spatial database, spatial analysis, metallogenic prediction. this article describes the theoretical basis of the application of gis in metallogenic prediction the inevitability and gis mineralization forecast,
focusing on the metallogenic prediction methods are discussed.key words: gis technology; metallogenic prediction; spatial analysis; prospecting efforts
中图分类号:df991 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)gis概述
gis即地理信息系统(geographic information system)是以
地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。

它可以制作精度十分复杂的地形和地质图,并能对图形数据与
各种专业数据进行一体化管理和空间分析查询,从而为多源信息的综合找矿预测提供了较为理想的平台。

gis主要实现制图、空间分
析及属性管理等功能,分为输入、编辑、输出、空间分析、库管理、使用程序六大部分。

根据其功能及技术特点,主要用途有:多源地学数据的采集与集成,可方便地接收与采集不同介质、类型和格式的数据,并将其用统一的数据路进行管理;数字地图的编辑、制作与出版,其编辑功能比较实用,符合地图制作的工艺要求,经过大批量的地图制作实践,相当成熟;地图信息系统的建立,能实现图形与专业属性数据库的有机连接,可以建立以地图信息为基础的专业信息管理系统;多源地学信息的综合分析,在gis较强的空间分析与查询功能基础上,学者们可方便地用交互方式对多源地学信息
进行对比、综合、分析,从而发现和总结其中的规律。

基于以上种种优势,gis 技术一出现,就得到了地学界的广泛关注,并迅速
渗透到与地学有关的各个领域。

二、gis 应用于成矿预测的必然性
成矿预测基本目的是能够预测未发现矿床的位置,并大体知道这些矿床的类型、规模和品位。

目前,成矿预测的基本理论有相似类比理论、地质异常理论及组合控矿理论。

相似类比理论是根据“模型区”已知矿床成矿条件和控制因素的研究建立矿床模型,或根据所要找寻的矿床类型选择相应的矿床模型,依据矿床模型选择靶区评价变量,建立评价标准,依据标准评价预测区的资源潜力,这种建立在已知矿床研究基础上的模型预测存在下列缺陷:由于矿产勘查工作不平衡性,预测区往往缺乏与模型区同等详细程度的“诊断性”矿化信息;只能预测类型相同或相似的矿床,而不能预测新类型矿床和具“点型”分布的巨型矿床;对于大比例尺成矿预测,由于缺乏足够的已知矿床以致于难以建立矿床模型而无法开展模型预测;由于上述原因,“模型”预测具有很大的不确定性,这表现在地质条件相似的地区,一个地区有矿,而另一个地区则无矿;反之,在一些地质条件有利地段缺乏的矿床并不表明在条件类似的另一地段亦不存在。

而地质异常是可能产生特殊类型矿床或产出前所未有的新型或新规模矿床的必要条件,因此,从地质异常角度研究成矿地质条件与通常研究控矿地质因素相比具有更特殊的意义,同
时,对地质异常的研究有助于深化对许多基本成矿预测问题的认识。

近年来,一些学者一直在探索应用地质异常理论开展成矿预测的新途径。

三、gis 成矿预测的理论基础
gis 成矿预测空间模型的建立是以“5p”找矿地段理论为依据,其目的是通过它进行“5p”找矿地段的圈定。

从找矿地段的定义可知,“5p”地段的圈定,实际上是对各种不同比例尺的地质信息(单一、组合和综合)、地质找矿信息(单一、组合和综合)、地质工程信息等进行组合、匹配、叠加、筛选、融合的处理过程。

gis 的空间分析功能正是完成上述操作最有力的工具。

需说明一点的是,将gis 应用于成矿预测,主要是借助其功能对地质异常体进行分析,从而圈定出对应的“5p”地段。

随着地质异常理论的建立,人们在实际工作中已经总结出很多gis 成矿预测的空间模型。

虽然这些模型由于实际应用的不同会有差别,但它们的基本框架都是源于赵鹏大院士在阐述地质异常理论和“5p”找矿地段圈定时提出的“地质异常矿体定位方法流程”(图)。

地质异常矿体定位方法流程(赵鹏大,1999)
四、gis 成矿预测主要方法
gis用于成矿预测主要是利用其图层叠加功能,即按一定的逻辑运算法则来计算单元网格内的各控矿因素参与成矿和控矿的权重的加权和,然后生成新的图层及新的数据关系。

参与图层叠加的图层包括:线性体密度异常图层、线性体频度异常图层、环形影像异
常、地球物理异常图层、地球化学异常图层、地质异常图层及已知矿(化)床的分布图层等。

通过图层叠加分析得到信息图层,然后根据异常程度越高,越有利于成矿的原则,对该图层进行再分类,从而得到最终的成矿预测图层。

从对地质异常理论的分析中,我们可以得出地质异常矿体定位预测的基础是查明地质异常,目标是圈定“5p”地段。

依据此基础和目标,结合前人的研究成果,将gis成矿预测的步骤分为三步,即:数据的采集与建库、gis成矿预测空间模型的建立和成矿预测区的圈定。

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