جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی. (1391). دستورالعمل تقسیمبندی و کدگذاری حوضههای آبریز و محدودههای مطالعاتی در سطح کشور (نشریه شماره ۳۱0). وزارت نیرو، امور نظام فنی، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا.
پارسامنش، ر.، حسنلو، م. ر.، حسینیتودشکی، و.، & علمی، ص. (۱۳۹۰). بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه خررود (دشت خدابنده). در دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. زنجان، ایران.
ذنوبی، م. م.، فاضلینشلی، ح.، و درخشی، ح. (۱۴۰۴). تحلیل کنامسازی و الگوی استقرار محوطههای باستانی در شمالغرب فلات مرکزی (زیرحوضه آبخیز قزوین) طی دورههای نوسنگی، مسوسنگ انتقالی و مسوسنگ، در ارتباط با عوامل طبیعی. مطالعات باستانشناسی، ۱۷(۳۶:۱)، ۵–۳۶.
زاهدی، ن.، حصاری، م.، امیری، م.، و درخشی، ح. (۱۴۰۴). الگوی استقراری و ارزیابی عوامل محیطی در شکلگیری استقرارهای دوره ساسانی در دشت ورامین، استان تهران. پژوهشهای باستانشناسی ایران، ۱۴(۴۳)، ۹۱–۱۲۴.
صبوری، ن.، طلایی، ح.، و گاراژیان، ا. (۱۳۹۳). مطالعهی زمینباستانشناسی تپه فریزی در دشت سبزوار. فصلنامه علمی-پژوهشی باستانشناسی ایران، ۴(۱)، ۵۵–۷۴.
قاسمی، م.، رضائی، س.، و معتمدی، آ. (۱۴۰۳). تأثیر عملیات آبخیزداری در مدیریت منابع آب و تغذیه آبخوانها: مطالعه موردی حوضه حاجیعرب. اولین کنفرانس ملی محیط زیست، آب و انرژی پاک.
خسروی، ش.، خطیبشهیدی، ح.، وحدتینسب، ح.، علیبگی، س.، و عالی، ا. (۱۳۹۱). روستاهای آغازین و استقرارهای پیشاتاریخی کهن در حوضه آبریز ابهررود، شرق استان زنجان. مطالعات باستانشناسی، ۴(۱)، ۱۳۱–۱۵۴. دانشگاه تهران
مانی، م.، و ابراهیمخانی، ن. (۱۳۸۹). ارزیابی فرسایشپذیری سازندها از طریق رسوبشناسی آبرفتهای معرف (مطالعه موردی: حوضه حاجیعرب در استان قزوین). جغرافیا، ۸(۲۴)، ۶۹–۸۶
مقصودی, مهران , فاضلی نشلی, حسن , عزیزی, قاسم , گیلمور, گوین و اشمیت, آرمین . (1391). نقش مخروطافکنهها در توزیع سکونتگاههای پیش از تاریخ از دیدگاه زمینباستانشناسی (مطالعه موردی: مخروطافکنه جاجرود و حاجیعرب). پژوهشهای جغرافیای طبیعی.
مقصودی، م.، زمانزاده، س.م.، نویدفر، ا.، محمدی، ا.، و یوسفیزُشک، ر. (۱۳۹۵). مطالعه شرایط محیطی حاکم بر محوطههای باستانی با تأکید بر آنالیز اندازه رسوبات رودخانهای (مطالعه موردی: تپه باستانی میمنتآباد و مافینآباد). فصلنامه کواترنری ایران، ۲(۱)، ۴۱–۵۱.
Arnold, J. G., Srinivasan, R., Muttiah, R. S., & Williams, J. R. (1998). Large area hydrologic modeling and assessment: Part I. Model development. Journal of the American Water Resources Association, 34(1), 73–89. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1998.tb05961.x
Baird, G. L., & Bieber, S. L. (2023). Revisiting the conceptualization of multiple linear regression. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06464
Biau, G., & Scornet, E. (2016). A Random Forest guided tour. TEST, 25(2), 197–227.
Chen, D., Zheng, J., Zhang, C., & Wang, Y. (2021). Critical shear stress for erosion of sand-mud mixtures and pure mud. Frontiers in Marine Science, 8, 713039. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.713039
de Vente, J., Poesen, J., Verstraeten, G., Govers, G., Vanmaercke, M., Van Rompaey, A., & Arabi, M. (2013). Predicting soil erosion and sediment yield at regional scales: Where do we stand? Earth-Science Reviews, 127, 16–29. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2013.08.014
Esmaeili, M., Taheri, M., & Mohammadi, M. (2022). A multi-temporal satellite-based risk analysis of archaeological sites in Qazvin plain, Iran. Archaeological Prospection, 29(3), 237–251.
Forti, L., Brandolini, F., Oselini, V., Peyronel, L., Pezzotta, A., Vacca, A., … Zerboni, A. (2023). Geomorphological assessment of the preservation of archaeological tell sites. Scientific Reports, 13, 7683. https://doi.org/10.1038/s41598-023-34490-4
Fournier, F. (1960). Climat et érosion: Relations entre l'érosion et les éléments climatiques. La Météorologie, 2, 147–154.
Fritz, S. C., Baker, P. A., Ekdahl, E., Seltzer, G. O., & Steinitz-Kannan, M. (2007). Millennial-scale climate variability during the Holocene in the tropical Andes. Quaternary Science Reviews, 26(3–4), 385–408.
Gillings, M. (2012). Mapping invisibility: GIS approaches to the analysis of hiding and visibility. Geoforum, 43(6), 1114–1123.
Haag, M. B., Schoenbohm, L. M., & McNabb, D. (2025). Rock strength controls erosion in tectonically dead landscapes. Science Advances, 11(1), eadr2610. https://doi.org/10.1126/sciadv.adr2610
Hlalele, B. M. (2024). An assessment and prediction of soil erosion risk using Modified Fournier Index and machine learning algorithm: An external agricultural project risk. Environment & Ecosystem Science, 8(2), 112–116. https://doi.org/10.26480/ees.02.2024.112.116
Hollesen, J. (2022). Climate change and the loss of archaeological sites and landscapes: A global perspective. Antiquity, 96(390), 1382–1395.
Huisman, D. J., et al. (2019). Soil erosion and archaeological sites: A review of impacts and management strategies. Journal of Archaeological Science, 104, 132–143.
Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2065), 20150202. https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202
Maghsoudi, M., Simpson, I. A., Kourampas, N., & Fazeli Nashli, H. (2013). Archaeological sediments from settlement mounds of the Sagzabad Cluster, central Iran: Human-induced deposition on an arid alluvial plain. Geomorphology, 200, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.10.057
Fazeli Nashli, H., Beshkani, A., Marghussian, A., Ilkani, H., Young, R., & Wong, E. H. (2019). The Neolithic to Chalcolithic transition in the Qazvin Plain, Iran: Chronology and subsistence strategies. Archaeologische Mitteilungen aus Iran und Turan, 41, 1–21.
Flanagan, D. C., & Nearing, M. A. (1995). USDA-Water Erosion Prediction Project: Hillslope profile and watershed model documentation. USDA Agricultural Research Service. https://www.ars.usda.gov/ ARSUserFiles/ 60720500/weppdocs/wepp_manual.pdf.
Mahgoub, M., Elalfy, E., Soussa, H., & Abdelmonem, Y. (2024). Relation between the soil erosion cover management factor and vegetation index in semi-arid basins. Environmental Earth Sciences, 83, 337. https://doi.org/10.1007/s12665-024-11593-3
Montgomery, D. R. (2007). Soil erosion and agricultural sustainability. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(33), 13268–13272. https://doi.org/10.1073/pnas.0611508104
Mu, X., Zhang, L., & Shi, P. (2022). Spatial representation of soil erosion and vegetation affected by a fire event: A case study of the Zat Valley. Science of the Total Environment, 836, 155601.
Owens, P. N. (2020). Soil erosion and sediment dynamics in the Anthropocene: A review of human impacts during a period of rapid global environmental change. Journal of Soils and Sediments, 20, 4115–4143. https://doi.org/10.1007/s11368-020-02815-9
Panagiotopoulos, I., Voulgaris, G., & Collins, M. B. (1997). The influence of clay on the threshold of movement of fine sandy beds. Coastal Engineering, 32(1), 19–43. https://doi.org/10.1016/S0378-3839(97)00013-6 -Pant, S., Kumar, A., Ram, M., Klochkov, Y., & Sharma, H. K. (2022). Consistency indices in analytic hierarchy process: A review. Mathematics, 10(8), 1206. https://doi.org/10.3390/math10081206
Perera, C., Smith, J., Wu, W., Perkey, D., & Priestas, A. (2020). Erosion rate of sand and mud mixtures. International Journal of Sediment Research, 35(6), 563–575.
Potts, D. T., Fazeli, H., Wong, K., & Potts, D. (2005). The Qazvin Plain revisited: A reappraisal of the chronology of northwestern Central Plateau, Iran, in the 6th to the 4th millennium BC. Iranian Studies, 38(3), 305–327.
Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (USDA Agriculture Handbook No. 703). U.S. Government Printing Office.
Shahiri Tabarestani, E., Afzalimehr, H., & Sui, J. (2022). Assessment of annual erosion and sediment yield using empirical methods and validating with field measurements—A case study. Water, 14(10), 1602. https://doi.org/10.3390/w14101602
Shi, C., Liang, Y., Qin, W., Ding, L., Cao, W., Zhang, M., & Zhang, Q. (2025). Review of sediment connectivity: Conceptual connotations, characterization indicators, and their relationships with soil erosion and sediment yield. Earth-Science Reviews, 105091. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105091
Schmidt, A., Quigley, M., Fattahi, M., Azizi, G., Maghsoudi, M., & Fazeli, H. (2011). Holocene settlement shifts and paleoenvironments on the Central Iranian Plateau: Investigating linked systems. The Holocene, 21(4), 583–595. https://doi.org/10.1177/0959683610385961
Vogelsang, R., & Wendt, K. P. (2018). Reconstructing prehistoric settlement models and land use patterns on Mt. Damota/SW Ethiopia. Quaternary International, 485, 140–149. https://doi.org/10.1016 /j.quaint.2017.06.061.
Wang Nang, Y., Onodera, S., Wang, Y., Shimizu, T., & Saito, Y. (2023). Slope gradient effects on sediment yield of different land cover types. Water, 16(10), 1419. https://doi.org/10.3390/w16101419.
Westley, K., Smith, J. A., & Brown, L. M. (2023). Coastal erosion impacts on archaeological sites along the Sirte coastline, eastern Libya. PLOS ONE, 18(4), e0283703. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283703.
Wheatley, D., & Gillings, M. (2002). Spatial technology and archaeology: The archaeological applications of GIS. CRC Press.
Wischmeier, W. H., & Smith, D. D. (1978). Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning (USDA Agriculture Handbook No. 537). U.S. Government Printing Office.
Williams, M. (2022). When the land sings: Reconstructing prehistoric environments using evidence from Quaternary geology and geomorphology, with examples drawn from fluvial environments in the Nile and Son Valleys. Quaternary, 5(3), 32. https://doi.org/10.3390/quat5030032.