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G/S模式下基于组件的地学浏览器研究及应用

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 引言第10-16页
   ·课题来源第10页
   ·选题的目的和意义第10-11页
     ·选题目的第10页
     ·选题意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-12页
     ·研究现状第11-12页
     ·存在的问题第12页
   ·本文的主要研究内容第12-13页
   ·技术路线第13-14页
   ·研究成果第14-15页
   ·组织结构第15-16页
第2章 空间信息网络服务模式——G/S模式第16-27页
   ·空间信息服务第16-18页
   ·G/S 模式的概念及特点第18-21页
     ·G/S 模式的提出与定义第18页
     ·G/S 模式的特点第18-20页
     ·G/S 模式与传统模式的对比研究第20-21页
   ·G 端——地学浏览器第21-24页
     ·地学浏览器定义第21页
     ·地学浏览器特征第21-22页
     ·地学浏览器分类第22-24页
     ·地学浏览器功能第24页
   ·超地理标记语言(HGML)第24-25页
   ·S 端——空间数据服务器群第25-27页
第3章 地学浏览器的组件开发原理概述第27-36页
   ·地学浏览器现有开发原理对比第27-28页
   ·组件开发技术在地学浏览器中的应用第28-32页
     ·组件技术出现的成因第28-30页
     ·面向对象技术的延伸第30-31页
     ·地学浏览器中的组件开发软件架构第31-32页
   ·组件开发地学浏览器的可行性第32页
   ·基于组件的开发方法第32-36页
     ·组件的划分第33-34页
     ·组件的获取及组装第34-35页
     ·组件的维护及升级第35-36页
第4章 地学浏览器支持下的HGML可视化实现第36-44页
   ·G/S 模式支持的主流数据格式第36-38页
     ·XML 标记语言第36-37页
     ·KML 标记语言第37页
     ·GML 标记语言第37-38页
   ·超地理标记语言(HGML)第38-44页
     ·HGML 标记语言提出的背景和意义第38-39页
     ·HGML 的定义和特征第39页
     ·HGML 的规范制定第39-42页
     ·地学浏览器对于 HGML 标准的支持第42-44页
第5章 基于组件技术的地学浏览器设计与实现第44-58页
   ·需求分析第44-45页
   ·设计原则第45页
   ·系统架构设计第45-47页
   ·功能设计第47-48页
   ·地学浏览器实现第48-58页
     ·系统环境第48-49页
     ·关键技术第49-52页
     ·地学浏览器主要功能实现第52-58页
第6章 地学浏览器在数字旅游中的应用第58-64页
   ·数字旅游项目简介第58-59页
   ·地学浏览器在数字旅游项目中的应用第59-64页
结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
攻读学位期间取得学术成果第68页

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