摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 WEBGIS的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 基于SVG的WEBGIS研究现状 | 第10页 |
1.3 课题研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.4 论文组织结构 | 第11-12页 |
第2章 相关技术综述 | 第12-32页 |
2.1 XML | 第12页 |
2.2 JavaScript | 第12-17页 |
2.2.1 Jquery | 第13-14页 |
2.2.2 AjaX | 第14-15页 |
2.2.3 Json | 第15-17页 |
2.3 决策支持系统 | 第17-18页 |
2.3.1 基于GIS的DSS | 第17-18页 |
2.4 地图的可视化 | 第18-19页 |
2.5 Fusioncharts完成数据的动态展现 | 第19-20页 |
2.6 SVG | 第20-26页 |
2.6.1 SVG的优势 | 第20-21页 |
2.6.2 SVG技术标准 | 第21-26页 |
2.6.3 SVGDeveloper | 第26页 |
2.7 其它可用于WEBGIS的矢量图形 | 第26-29页 |
2.7.1 两类矢量绘图机制 | 第27页 |
2.7.2 矢量图形综合分析 | 第27-29页 |
2.8 WEBGIS的构建方式 | 第29-31页 |
2.8.1 基于富服务端方式 | 第29页 |
2.8.2 基于富客户端方式 | 第29页 |
2.8.3 基于中等客户端和服务端混合的方式 | 第29-31页 |
2.9 章节小结 | 第31-32页 |
第3章 基于SVG的WEBGIS总体设计及关键功能实现 | 第32-55页 |
3.1 基于SVG的轻量级WEBGIS | 第32-36页 |
3.1.1 基于SVG的轻量级WEBGIS体系结构 | 第33页 |
3.1.2 数据层 | 第33-34页 |
3.1.3 逻辑层 | 第34页 |
3.1.4 表示层 | 第34-35页 |
3.1.5 基于SVG的轻量级WEBGIS的工作流程 | 第35页 |
3.1.6 基于SVG的轻量级WEBGIS优点 | 第35-36页 |
3.2 基于SVG的轻量级WEBGIS地图功能的实现 | 第36-48页 |
3.2.1 SVG图形的绘制 | 第36-38页 |
3.2.2 SVG的坐标系统及相应的转换 | 第38-40页 |
3.2.3 地图的交互功能实现 | 第40-48页 |
3.3 基于SVG的轻量级WEBGIS独立展示工具的生成 | 第48-49页 |
3.4 业务数据的WEBGIS展现功能的实现 | 第49-52页 |
3.4.1 工业园区的经纬定位描点 | 第49-50页 |
3.4.2 绘制工业增长值矩形图 | 第50-52页 |
3.5 WEBGIS与决策支持的结合 | 第52-54页 |
3.6 章节小结 | 第54-55页 |
第4章 基于SVG的轻量级WEBGIS在决策支持中的应用 | 第55-67页 |
4.1 某省工信委项目相关介绍 | 第55页 |
4.2 WEBGIS用于决策支持 | 第55-57页 |
4.2.1 WEBGIS用于决策支持的目的和意义 | 第55-56页 |
4.2.2 系统的需求分析 | 第56-57页 |
4.3 系统的设计 | 第57-60页 |
4.3.1 设计准则 | 第57页 |
4.3.2 体系结构设计 | 第57-58页 |
4.3.3 系统运行环境及开发工具介绍 | 第58-59页 |
4.3.4 系统功能设计 | 第59-60页 |
4.3.5 Oracle数据库部分表结构的设计 | 第60页 |
4.4 系统功能的实现 | 第60-66页 |
4.4.1 地图的相关功能 | 第62-64页 |
4.4.2 地区工业增长值的查询 | 第64-65页 |
4.4.3 全国工业增长值动态读库绘制矩形图 | 第65-66页 |
4.4.4 统计图表的绘制 | 第66页 |
4.5 章节小结 | 第66-67页 |
第5章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 总结 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |