摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第10-11页 |
1.2 课题的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要内容 | 第13-15页 |
第2章 基于SVG的WEBECDIS的技术基础 | 第15-27页 |
2.1 ECDIS概述及相关知识 | 第15-18页 |
2.1.1 ECDIS及相关概念 | 第15-16页 |
2.1.2 ECDIS的国际标准 | 第16-18页 |
2.1.3 其他标准及IHO S100标准 | 第18页 |
2.2 WebECDIS的定义 | 第18-19页 |
2.3 iOS系统对Web技术的支持 | 第19-20页 |
2.4 SVG矢量图形概述 | 第20-25页 |
2.4.1 SVG的定义 | 第20-21页 |
2.4.2 SVG的特性 | 第21-22页 |
2.4.3 SVG与Web常用的图片格式对比 | 第22-23页 |
2.4.4 SVG与Flash多媒体格式对比 | 第23-25页 |
2.5 地理标识语言GML | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 WEBECDIS的系统架构及数据组织模式 | 第27-46页 |
3.1 WebECDIS系统架构 | 第27-31页 |
3.1.1 常见的WebGIS架构模式 | 第27-28页 |
3.1.2 物理结构环境 | 第28-29页 |
3.1.3 网络结构环境 | 第29-31页 |
3.2 WebECDIS的数据组织模式 | 第31-36页 |
3.2.1 Gdal/ogr库的运用 | 第32-34页 |
3.2.2 GML格式海图数据的获取 | 第34-36页 |
3.3 投影与坐标转换 | 第36-41页 |
3.3.1 墨卡托投影 | 第36-38页 |
3.3.2 平面坐标到屏幕坐标的坐标转换 | 第38-41页 |
3.4 GML到SVG的方法研究 | 第41-44页 |
3.4.1 GML数据的解析 | 第41-42页 |
3.4.2 GML数据到SVG数据的转换 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 基于SVG格式的SENC设计 | 第46-64页 |
4.1 ENC矢量数据 | 第46-49页 |
4.2 ENC结构与GML数据分析 | 第49-54页 |
4.2.1 数据集结构 | 第49-50页 |
4.2.2 GML中的信息分析 | 第50-54页 |
4.3 SENC海图数据显示 | 第54-63页 |
4.3.1 优先级 | 第54-55页 |
4.3.2 S52符号的绘制 | 第55-59页 |
4.3.3 绘制深度信息 | 第59-62页 |
4.3.4 CSS3特性的运用 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 基于IOS系统的WEBECDIS的设计与实现 | 第64-78页 |
5.1 iOS下的显示设计 | 第64-71页 |
5.1.1 iWebKit框架 | 第64-66页 |
5.1.2 Slablet库的运用 | 第66-69页 |
5.1.3 自定义样式框架 | 第69-71页 |
5.2 基于JavaSCRIPT的ECDIS功能实现 | 第71-76页 |
5.2.1 缩放功能 | 第71-72页 |
5.2.2 移图功能 | 第72-73页 |
5.2.3 图层显示功能 | 第73-74页 |
5.2.4 设定显示模式 | 第74-75页 |
5.2.5 测算功能 | 第75-76页 |
5.3 离线模式 | 第76-77页 |
5.3.1 Manifest文件 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |