基于多源异构数据的杨凌水肥信息管理系统研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 多源异构数据集成的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 农业信息管理系统国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.4 技术路线和论文组织结构 | 第15-16页 |
第二章 多源异构数据需求分析及数据的集成方案研究 | 第16-31页 |
2.1 多源异构数据需求分析 | 第16-21页 |
2.1.1 数据来源及数据的获取方式 | 第16页 |
2.1.2 便携式设备水分数据需求分析 | 第16-18页 |
2.1.3 地面传感网络水肥数据需求分析 | 第18-19页 |
2.1.4 土壤肥力数据需求分析 | 第19-20页 |
2.1.5 空间数据需求分析 | 第20-21页 |
2.2 多源异构数据集成技术 | 第21-30页 |
2.2.1 多源异构数据的集成概念 | 第21页 |
2.2.2 多源异构数据的集成机制 | 第21-23页 |
2.2.3 多源异构数据的集成规范 | 第23-24页 |
2.2.4 多源异构数据的共享 | 第24-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 系统分析与设计 | 第31-46页 |
3.1 总体架构设计 | 第31-33页 |
3.1.1 系统使用人员分布 | 第31页 |
3.1.2 系统总体结构 | 第31-32页 |
3.1.3 系统可行性分析 | 第32-33页 |
3.2 系统结构系统分析与设计 | 第33-38页 |
3.2.1 系统功能总体设计 | 第33-35页 |
3.2.2 系统功能详细设计 | 第35-38页 |
3.3 系统数据库设计 | 第38-45页 |
3.3.1 数据库设计的基本原则 | 第38页 |
3.3.2 数据库的概念及物理模型设计 | 第38-41页 |
3.3.3 空间数据库设计 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于异构数据的水肥信息管理系统的实现 | 第46-58页 |
4.1 系统环境配置 | 第46页 |
4.1.1 软件环境 | 第46页 |
4.1.2 硬件环境 | 第46页 |
4.2 基于异构数据的水肥信息管理系统的实现 | 第46-57页 |
4.2.1 系统登陆 | 第46-47页 |
4.2.2 基础数据管理 | 第47-49页 |
4.2.3 数据类别管理 | 第49-50页 |
4.2.4 遥感影像数据管理 | 第50-54页 |
4.2.5 WebService数据传输 | 第54-55页 |
4.2.6 系统及数据库维护与管理 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 总结 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录1 数据物理表结构 | 第63-69页 |
附录2 多源异构数据来源 | 第69-71页 |
附录3 多源异构水肥数据WEB服务接.定义 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74页 |