跨平台态势标绘组件库的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 存在问题和发展动态 | 第13-14页 |
1.3.1 存在问题 | 第13页 |
1.3.2 发展动态 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容及论文组织 | 第14-16页 |
2 组件及组件开发技术 | 第16-26页 |
2.1 组件相关内容 | 第16-19页 |
2.1.1 组件及组件对象模型 | 第16-17页 |
2.1.2 IUnknown接口 | 第17-18页 |
2.1.3 组件接口 | 第18-19页 |
2.2 组件的特点与优势 | 第19-21页 |
2.3 组件实现方法 | 第21-23页 |
2.3.1 组件实现思路 | 第21-22页 |
2.3.2 微软组件实现方法 | 第22-23页 |
2.4 组件技术的应用 | 第23-26页 |
2.4.1 组件与操作系统 | 第23页 |
2.4.2 组件与数据库 | 第23页 |
2.4.3 COM与Internet | 第23-24页 |
2.4.4 COM与GIS | 第24-26页 |
3 跨平台仿组件开发框架 | 第26-33页 |
3.1 跨平台工具的选择 | 第26-28页 |
3.2 仿组件重要类库设计 | 第28-30页 |
3.2.1 IDTIS_Unknown接口 | 第28页 |
3.2.2 IDTIS_Com接口 | 第28-29页 |
3.2.3 DTIS_ComManager | 第29页 |
3.2.4 DTIS仿组件必要的输出函数 | 第29-30页 |
3.3 跨平台仿组件开发框架的优点 | 第30-31页 |
3.4 DTIS仿组件框架调用流程 | 第31-33页 |
4 基于仿组件态势标绘组件的设计 | 第33-46页 |
4.1 态势标绘组件的设计思路 | 第33页 |
4.2 态势标绘组件的设计原则 | 第33-34页 |
4.3 系统总体设计 | 第34-37页 |
4.3.1 数据管理 | 第35页 |
4.3.2 态势符号输入 | 第35页 |
4.3.3 图形符号编辑 | 第35-36页 |
4.3.4 图形符号属性编辑 | 第36页 |
4.3.5 态势文档管理 | 第36页 |
4.3.6 态势推演 | 第36-37页 |
4.4 模块内相关内容设计 | 第37-39页 |
4.4.1 符号的存取方式 | 第37-38页 |
4.4.2 态势标绘组件数据库设计 | 第38页 |
4.4.3 态势文档的管理与显示技术设计 | 第38-39页 |
4.5 态势符号库的设计 | 第39-43页 |
4.5.1 常规符号的设计 | 第39-40页 |
4.5.2 规则符号的设计 | 第40页 |
4.5.3 非规则符号的设计 | 第40-43页 |
4.6 态势标绘组件设计的关键技术 | 第43-46页 |
4.6.1 SVG图形格式 | 第43页 |
4.6.2 规则符号库的开放 | 第43-44页 |
4.6.3 非规则军标符号的开放 | 第44页 |
4.6.4 标图文档与文档的共享 | 第44-45页 |
4.6.5 标图符号的显示与管理 | 第45-46页 |
5 基于仿组件态势标绘组件的实现 | 第46-58页 |
5.1 态势标图仿组件实现的支持框架 | 第46页 |
5.1.1 跨平台仿组件开发框架 | 第46页 |
5.1.2 Qt图形视图框架 | 第46页 |
5.2 仿组件开发与测试环境 | 第46-47页 |
5.2.1 仿组件开发环境 | 第46-47页 |
5.2.2 仿组件测试环境 | 第47页 |
5.3 应用实例框架简介 | 第47-48页 |
5.4 演示系统功能实现 | 第48-56页 |
5.4.1 数据管理 | 第49-50页 |
5.4.2 图形符号输入 | 第50-52页 |
5.4.3 图形符号编辑 | 第52-53页 |
5.4.4 符号属性编辑 | 第53页 |
5.4.5 态势文档管理 | 第53-54页 |
5.4.6 态势推演 | 第54-56页 |
5.5 在国产操作系统的应用 | 第56-58页 |
6 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 总结 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
个人简历与参与的科研项目 | 第63页 |