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海洋工程地质环境综合信息系统及其在埕岛油田的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
引言第12-13页
1 绪论第13-20页
   ·选题意义与依据第13-14页
   ·国内外研究进展与趋势第14-17页
   ·研究内容与方法第17页
   ·本文章节安排第17-18页
   ·研究创新点第18-20页
2 SGE 系统设计第20-46页
   ·系统需求性分析第20-21页
     ·功能性需求分析第20-21页
     ·非功能性需求分析第21页
     ·数据需求分析第21页
   ·系统总体设计第21-27页
     ·系统的开发模式第22-25页
     ·系统的设计原则第25-26页
     ·系统的开发环境第26页
     ·系统的基本设置第26-27页
   ·系统的功能设计第27-40页
     ·基本图形功能模块第27-29页
     ·数据编辑模块第29-30页
     ·查询统计模块第30-32页
     ·系统管理模块第32-33页
     ·专家模块第33-39页
       ·客观分析模块第33-34页
       ·钻孔信息管理模块第34-36页
       ·物探资料管理模块第36页
       ·工程环境综合评价第36-38页
       ·海底演变模型第38-39页
     ·标注模块第39页
     ·打印功能第39-40页
   ·数据库设计第40-45页
     ·地理底图数据库第41页
     ·海底管道数据库第41-42页
     ·地质环境要素数据库第42页
     ·钻孔信息数据库第42-43页
     ·浅地层信息数据库第43-44页
     ·海底液化评价信息数据库第44-45页
     ·海洋工程地质环境综合信息数据库第45页
   ·系统开发过程第45-46页
3 SGE 系统实现的关键技术分析第46-68页
   ·数据库技术第46-47页
     ·数据绑定第46-47页
     ·ODBC 技术第47页
   ·系统数据库管理第47-51页
     ·数据采集方式第47-48页
     ·数据标准化第48-49页
     ·数据分层第49页
     ·属性数据库管理第49-50页
       ·属性数据管理第50页
       ·属性数据库字段定义第50页
     ·空间数据管理第50-51页
       ·专题图管理第50-51页
       ·空间数据编码第51页
   ·数学模型选取与开发第51-60页
     ·客观分析第53-54页
     ·数据插值分析第54-59页
       ·空间内插算法第54-56页
       ·数据拟合分析第56-58页
       ·各种算法比较第58-59页
     ·DTM 数据生成第59-60页
   ·多源异构数据的融合与整合技术第60页
   ·数据质量控制技术第60-62页
   ·无级缩放比例尺融合技术第62页
   ·工程地质数据的管理第62-64页
   ·可视化技术第64页
   ·工程地质环境综合评价模型第64-68页
4 SGE 系统在埕岛油田海域工程地质环境综合评价中的应用第68-87页
   ·埕岛油田海洋开发背景第68-69页
   ·海洋工程地质环境综合评价第69-87页
     ·评价因子的选取第69页
     ·评价标准第69-77页
       ·地形坡度第70-71页
       ·地貌特征第71-73页
       ·水深特征第73页
       ·浅层土质特征第73-74页
       ·海底冲淤状态第74-76页
       ·浅层土体液化风险特征第76-77页
     ·海洋工程地质环境质量分级第77页
     ·综合评价数学模型的建立第77-82页
       ·评价因素集的确定第78页
       ·评价集的确定第78页
       ·隶属度的确定第78-81页
       ·权值的确定第81-82页
       ·评价的数学模型第82页
     ·评价过程算例第82-84页
     ·埕岛油田海洋工程地质环境综合评价结果第84-87页
5 结论与展望第87-89页
   ·结论第87-88页
   ·展望第88-89页
参考文献第89-95页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第95-96页
致谢第96页

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