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基于椭球面上新型大地坐标系的数字高程模型的建立

第1章 绪论第1-17页
 1.1 数字高程模型概述及数字高程模型的含义第10-11页
  1.1.1 地形表达的历史过程第10页
  1.1.2 数字地形表达的分类第10页
  1.1.3 数字高程模型的含义第10-11页
 1.2 当前研究现状与发展第11-12页
 1.3 数字高程模型的应用第12-15页
 1.4 选题的目的和意义第15-16页
  1.4.1 选题依据和背景情况第15页
  1.4.2 课题研究的目的第15页
  1.4.3 理论意义和实际应用价值第15-16页
 1.5 本论文研究的主要内容第16-17页
第2章 新型大地坐标系理论第17-28页
 2.1 以经纬线为坐标曲线长度量为坐标参数的新型大地坐标系的建立第17-21页
  2.1.1 引言第17页
  2.1.2 新型大地坐标系的定义第17-18页
  2.1.3 纬线的归化长度因子n的求定第18-21页
 2.2 新型大地坐标系与大地坐标系相互转换的原理和方法第21-23页
  2.2.1 由大地坐标变换为新型大地坐标第21-22页
  2.2.2 由新型大地坐标变换为大地坐标第22-23页
 2.3 新型大地坐标系中的大地主题解算第23-28页
  2.3.1 大地坐标正解解算公式及过程第23-24页
  2.3.2 大地坐标反解解算公式及过程第24页
  2.3.3 大地线长度和起终点大地方位角的直接解式第24-28页
第3章 基于椭球面的DEM的数据获取方法第28-36页
 3.1 概述第28页
 3.2 区域椭球的引入及其元素的求解第28-32页
  3.2.1 在建立DEM过程中区域椭球的引入第28页
  3.2.2 按单点法确定区域性椭球元素第28-31页
  3.2.3 对E3椭球重新定向定位后确定三维直角坐标和大地坐标第31-32页
  3.2.4 按多点法确定区域椭球面元素第32页
 3.3 GPS获得的wGS-84坐标到区域椭球面上的新型大地坐标转换第32-33页
  3.3.1 WGS-84坐标到大地坐标的转换第32-33页
  3.3.2 由大地坐标到区域椭球面上的新型大地坐标的转换第33页
 3.4 独立坐标到区域椭球面上的新型大地坐标转换的转换第33-34页
 3.5 宁波市区新型大地坐标系下DEM的数据获取过程第34-36页
第4章 基于新型大地坐标系的椭球面DEM理论基础第36-57页
 4.1 椭球面DEM的定义及建立椭球面DEM的意义第36-37页
  4.1.1 椭球面DEM的定义第36页
  4.1.2 基于新型大地坐标系下的椭球面DEM的性质和意义第36-37页
 4.2 新型大地坐标系下Delaunay三角形外接圆圆心的解算第37-46页
  4.2.1 引言第37-38页
  4.2.2 新型大地坐标系下大地三角形外接圆圆心坐标的直接解算第38-43页
  4.2.3 牛顿迭代法求解大地三角形外接圆圆心坐标第43-46页
 4.3 两条大地线的实交点坐标的求解公式第46-52页
 4.4 椭球面上凸多边形面积的解算第52-57页
  4.4.1 计算椭球面上经纬格网曲边“矩形”的面积第52-54页
  4.4.2 利用新型大地坐标系中的坐标计算椭球面三角形的面积第54-57页
第5章 椭球面DEM表面建模第57-69页
 5.1 椭球面DEM建模方法第57-58页
  5.1.1 引言第57页
  5.1.2 格网法表面建模第57-58页
  5.1.3 三角网表面建模第58页
 5.2 数字高程模型内插方法第58-59页
  5.2.1 常规数字高程模型的内插方法第58-59页
  5.2.2 线性内插方法及双线性内插方法第59页
 5.3 椭球面Delaunay三角网的构建方法第59-66页
  5.3.1 椭球面Delaunay三角网的逐点插入算法第59-61页
  5.3.2 带约束条件的三角网的建立第61-64页
  5.3.3 椭球向上数字高程模型建立过程中对断裂线的处理方法第64-66页
 5.4 顾及各种地貌的地球椭球面上数字高程模型的建立第66-69页
第6章 椭球面上DEM可视化系统设计第69-77页
 6.1 实现椭球面上Delaunay三角网构建的程序设计第69-73页
  6.1.1 类的设计第69-71页
  6.1.2 程序功能介绍第71-73页
 6.2 OpenGL实现椭球面DEM表面模型的三维可视化程序设计第73-77页
  6.2.1 OpenGL介绍第73-75页
  6.2.2 程序三维可视化介绍第75-77页
第7章 结论与展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页
个人简历及在读期间发表的学术论文与研究成果第81页

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