中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-7页 |
第一章 数字环境下的地图综合 | 第7-16页 |
1.1 数字地球——人类进入数字时代 | 第7-8页 |
1.2 数字社会中的地图综合 | 第8-9页 |
1.3 数字条件下地图综合的特点 | 第9-10页 |
1.4 数字条件下地图综合的现状 | 第10-15页 |
1.4.1 地图综合的主要方法 | 第11页 |
1.4.2 地图综合方法研究现状 | 第11-13页 |
1.4.3 地图综合中存在的问题与对策 | 第13-15页 |
1.5 论文的组织 | 第15-16页 |
第二章 地图综合条件分析与实现对策 | 第16-22页 |
2.1 地图综合的条件 | 第16-17页 |
2.1.1 地图用途 | 第16页 |
2.1.2 地图比例尺 | 第16-17页 |
2.1.3 制图区域特点 | 第17页 |
2.2 地图综合条件的实现方法 | 第17-22页 |
2.2.1 “编图规范库编辑工具”的建立 | 第17-18页 |
2.2.2 “综合参数库编辑工具”的建立 | 第18-19页 |
2.2.3 “综合参数库微调器”的建立 | 第19-22页 |
第三章 约束Delaunay网地图综合模型 | 第22-39页 |
3.1 “优胜劣汰”综合思想的提出 | 第22页 |
3.2 基于Delaunay三角网的地图综合算子模型 | 第22-29页 |
3.2.1 三角网构网方法简介 | 第23-25页 |
3.2.2 带约束条件的Delaunay三角网 | 第25-27页 |
3.2.3 目标适应范围的确定 | 第27-28页 |
3.2.4 三角形腐蚀与分层设色表示 | 第28-29页 |
3.3 约束Delaunay三角网模型在地图综合中的应用 | 第29-39页 |
3.3.1 基于Delaunay三角网的面状要素合并方法 | 第29-33页 |
3.3.2 基于Delaunay三角网的中轴线提取 | 第33-35页 |
3.3.3 基于Delaunay三角网的点状目标选取 | 第35-36页 |
3.3.4 基于Delaunay三角网的线状目标化简 | 第36-39页 |
第四章 基于Circle的综合模型 | 第39-44页 |
4.1 Circle的特点 | 第39页 |
4.2 基于Circle和“优胜劣汰”思想的点状要素的选取 | 第39-40页 |
4.3 基于Circle的线状要素的“包含删除法”化简 | 第40-42页 |
4.4 基于Circle的面状要素的“集群支持法”选取 | 第42-43页 |
4.5 基于Circle的面状要素的位移 | 第43-44页 |
第五章 “智能体——Agent”模型 | 第44-65页 |
5.1 Agent简介 | 第44-49页 |
5.1.1 Agent的概念及其发展 | 第44-45页 |
5.1.2 Agent的体系结构 | 第45-46页 |
5.1.3 Agent的特性 | 第46-47页 |
5.1.4 Agent的分类 | 第47页 |
5.1.5 面向Agent的编程思想 | 第47-49页 |
5.2 Agent的关键技术和技术发展 | 第49-57页 |
5.2.1 Agent的关键技术 | 第49-51页 |
5.2.2 Agent的技术发展 | 第51-57页 |
5.3 自动综合中的Agent | 第57-59页 |
5.3.1 自动综合中Agent的应用背景 | 第57-58页 |
5.3.2 自动综合中Agent的研究现状 | 第58-59页 |
5.4 地图综合中的监控Agent——地图综合行为的监视器 | 第59-65页 |
5.4.1 地图综合中的监控Agent的构造 | 第60-61页 |
5.4.2 考虑到制图综合应用的监控Agent模型 | 第61-65页 |
第六章 地图综合软件MappingSword简介 | 第65-74页 |
6.1 系统模块 | 第65-66页 |
6.2 系统结构 | 第66-67页 |
6.3 系统图形化介绍 | 第67-74页 |
6.3.1 系统界面介绍 | 第67-68页 |
6.3.2 系统部分功能举例 | 第68-74页 |
第七章 小结 | 第74-77页 |
7.1 两种综合算子之间的比较 | 第74-75页 |
7.2 本文主要工作归纳 | 第75-76页 |
7.3 进一步的工作 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |