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地学G~4I系统中数据集成技术研究

提要第4-6页
摘要第6-17页
第1章 绪论第17-21页
    1.1 选题背景第17-18页
    1.2 研究目的及意义第18页
    1.3 选用数据来源第18-19页
    1.4 主要研究内容和技术路线第19-21页
        1.4.1 研究内容第19页
        1.4.2 技术路线第19-21页
第2章 地学G~4I 系统综述第21-30页
    2.1 地学G~4I 系统理论内容第21页
    2.2 地学G~4I 系统的研究目标第21-22页
    2.3 地学G~4I 系统的设计内容第22-28页
        2.3.1 地学G~4I 系统功能设计第22-23页
        2.3.2 地学G~4I 系统结构设计第23-28页
    2.4 地学G~4I 系统的关键问题第28页
    2.5 地学G~4I 系统特色第28-29页
    2.6 地学G~4I 系统工作平台的选择第29-30页
第3章 数据集成技术研究现状第30-40页
    3.1 数据集成概述第30-32页
        3.1.1 数据集成的定义第30-31页
        3.1.2 数据集成的类型第31页
        3.1.3 数据集成的目标第31-32页
    3.2 数据集成的理论基础第32-34页
        3.2.1 数据集成依赖的学科与技术第32-33页
        3.2.2 数据集成的理论依据第33-34页
    3.3 数据集成研究现状与发展趋势第34-36页
        3.3.1 研究现状第34-35页
        3.3.2 发展趋势第35-36页
    3.4 数据集成系统结构第36-37页
    3.5 数据集成的关键问题第37-38页
    3.6 数据集成方法第38-40页
第4章 地学G~4I 系统数据集成中的元数据及其集成技术第40-54页
    4.1 元数据概述第40-41页
        4.1.1 元数据的定义第40页
        4.1.2 元数据的内容第40-41页
        4.1.3 元数据的作用第41页
    4.2 元数据标准及研究现状第41-43页
        4.2.1 元数据标准化第41-42页
        4.2.2 ISO/TC211 地理信息元数据标准化第42页
        4.2.3 元数据标准组成第42-43页
    4.3 元数据集成关键问题第43-44页
    4.4 元数据互操作第44-46页
        4.4.1 元数据互操作概述第44页
        4.4.2 元数据互操作技术第44-46页
    4.5 地学G~4I 系统中元数据的设计第46-54页
        4.5.1 元数据设计框架第46-47页
        4.5.2 地学G~4I 系统的元数据架构第47页
        4.5.3 元数据设计内容第47-52页
        4.5.4 元数据管理第52-53页
        4.5.5 元数据查询互操作实例第53-54页
第5章 空间数据共享与互操作技术第54-76页
    5.1 空间数据共享第54-57页
        5.1.1 数据共享第54页
        5.1.2 实现空间数据共享的途径第54-57页
    5.2 互操作概述第57-60页
        5.2.1 互操作定义第57-58页
        5.2.2 互操作分类第58页
        5.2.3 空间数据互操作方法第58-59页
        5.2.4 地理信息共享与互操作框架第59-60页
    5.3 地学G~4I 系统互操作技术第60-76页
        5.3.1 地学G~4I 系统数据库设计第60-74页
        5.3.2 地学G~4I 系统互操作格式转换第74-76页
第6章 空间数据的特征提取技术第76-93页
    6.1 空间数据基本特征第76页
    6.2 特征提取第76-77页
        6.2.1 特征提取概述第76-77页
        6.2.2 特征提取特点第77页
        6.2.3 特征提取方法第77页
    6.3 地质、地理数据的预处理第77-80页
        6.3.1 地质数据的预处理第77-78页
        6.3.2 地理数据的预处理第78-80页
    6.4 物探数据特征提取第80-83页
        6.4.1 物探数据处理第80页
        6.4.2 频率域位场变换方法第80-82页
        6.4.3 重磁数据处理流程第82-83页
    6.5 化探数据特征提取第83-93页
        6.5.1 化探数据处理第83页
        6.5.2 泛克里格法处理区域化探数据第83-88页
        6.5.3 协同克里格法处理化探数据第88-93页
第7章 G~4I 系统空间数据的质量保障体系第93-108页
    7.1 空间数据质量概念第93-94页
        7.1.1 数据质量第93页
        7.1.2 数据质量的基本特点要素第93-94页
    7.2 空间数据质量评价第94-97页
        7.2.1 空间数据质量标准第94页
        7.2.2 空间数据质量的评价第94-95页
        7.2.3 空间数据质量的评价内容第95-97页
    7.3 空间数据质量问题的来源第97-99页
    7.4 常见空间数据源的误差分析第99-101页
        7.4.1 测量数据的质量问题第99-100页
        7.4.2 遥感数据的质量问题第100页
        7.4.3 地图数据的质量问题第100-101页
    7.5 空间数据的质量控制第101-108页
        7.5.1 研究地学G~4I 系统数据质量控制的意义第101页
        7.5.2 研究数据质量控制的内容第101-102页
        7.5.3 地学G~4I 系统数据质量控制第102-107页
        7.5.4 数据质量控制的方法第107-108页
第8章 结论及存在问题第108-109页
参考文献第109-116页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第116-117页
致谢第117页

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