城市自来水供水管网地理信息系统设计与实现
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
§1.1 研究背景 | 第11-12页 |
§1.2 研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 供水管网管理现状 | 第12-14页 |
1.2.2 GIS前沿技术发展 | 第14-15页 |
§1.3 论文的主要内容和创新点 | 第15-16页 |
第二章 GIS及组件式GIS开发 | 第16-21页 |
§2.1 GIS的基本概念 | 第16-17页 |
2.1.1 GIS的组成 | 第16-17页 |
2.1.2 GIS的分类 | 第17页 |
§2.2 COM组件 | 第17-18页 |
2.2.1 COM组件的含义 | 第17-18页 |
2.2.2 COM组件技术的特点 | 第18页 |
§2.3 组件式GIS开发技术 | 第18-21页 |
2.3.1 平台结构及开发方法 | 第19页 |
2.3.2 组件式GIS产品 | 第19-21页 |
第三章 供水管网系统需求分析 | 第21-30页 |
§3.1 系统目标和建设原则 | 第21-22页 |
§3.2 系统需求分析 | 第22-30页 |
3.2.1 用户分析 | 第22页 |
3.2.2 业务分析 | 第22-23页 |
3.2.3 客户服务需求 | 第23-25页 |
3.2.4 安装和维修管理需求 | 第25-27页 |
3.2.5 基础数据管理需求 | 第27-28页 |
3.2.6 辅助设计需求 | 第28页 |
3.2.7 管网分析需求 | 第28-29页 |
3.2.8 其他需求 | 第29-30页 |
第四章 供水管网系统的设计 | 第30-59页 |
§4.1 系统设计方法 | 第30-32页 |
4.1.1 传统的系统设计方法 | 第30页 |
4.1.2 面向对象的设计方法 | 第30-31页 |
4.1.3 传统设计方法存在的问题 | 第31-32页 |
4.1.4 系统设计方法的选择 | 第32页 |
§4.2 系统支撑环境设计 | 第32-35页 |
4.2.1 系统硬件环境 | 第32-33页 |
4.4.5 系统软件环境 | 第33-35页 |
§4.3 系统应用程序结构设计 | 第35-39页 |
4.3.1 应用程序结构的发展 | 第35-37页 |
4.3.2 系统应用程序结构的选择 | 第37-38页 |
4.3.3 管网GIS应用逻辑结构 | 第38-39页 |
§4.4 系统功能设计 | 第39-47页 |
4.4.1 系统功能总体设计 | 第39-40页 |
4.4.2 系统管理子系统 | 第40-41页 |
4.4.3 客户服务子系统 | 第41-42页 |
4.4.4 数据管理子系统 | 第42-45页 |
4.4.5 安装和维修管理子系统 | 第45页 |
4.4.6 辅助设计子系统 | 第45-46页 |
4.4.7 分析子系统 | 第46-47页 |
§4.5 系统数据组织设计 | 第47-51页 |
4.5.1 数据组织规划 | 第47-48页 |
4.5.2 基础数据采集 | 第48-51页 |
§4.6 系统数据库设计 | 第51-59页 |
4.6.1 数据库的总体设计 | 第51-53页 |
4.6.2 系统数据库详细设计 | 第53-59页 |
第五章 爆管故障的关阀决策分析 | 第59-67页 |
§5.1 管网模型的建立 | 第59-62页 |
5.1.1 基本原理 | 第59-60页 |
5.1.2 建立管网模型的技术路线 | 第60-62页 |
§5.2 关阀分析总体设计 | 第62-63页 |
5.2.1 基本原理 | 第62页 |
5.2.2 示例说明 | 第62-63页 |
§5.3 关键算法原理 | 第63-64页 |
5.3.1 递归算法 | 第63-64页 |
5.3.2 图的广度搜索算法 | 第64页 |
§5.4 关阀分析流程图 | 第64-67页 |
第六章 供水管网系统的运行实例 | 第67-74页 |
§6.1 基础数据管理子系统 | 第67-71页 |
§6.2 管网分析子系统 | 第71-74页 |
结束语 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
附录1:关阀决策分析VB实现的广度搜索算法源代码 | 第78-80页 |
附录2:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80页 |