基于时态地理对象的基础地理信息实时更新技术研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
·论文选题背景与意义 | 第15-17页 |
·国内外研究现状及趋势 | 第17-20页 |
·时空数据模型 | 第17-19页 |
·空间数据的存储、管理与查询 | 第19-20页 |
·空间数据库更新 | 第20页 |
·研究目标、内容和方法 | 第20-22页 |
·研究目的 | 第20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·研究方法 | 第21-22页 |
·小结 | 第22-23页 |
2 时态地理对象基础理论 | 第23-35页 |
·地理对象 | 第23-27页 |
·地理空间和地理对象 | 第23-26页 |
·国家标准定义的地理实体 | 第26-27页 |
·地理要素模型 | 第27页 |
·时空对象及演变 | 第27-28页 |
·时空对象 | 第27-28页 |
·时空演变 | 第28页 |
·时空数据模型 | 第28-31页 |
·时空立方体模型 | 第28-29页 |
·TRIAD时空模型 | 第29-31页 |
·空间数据库概念 | 第31-32页 |
·时态数据库概念 | 第32-35页 |
·时态数据库的分类 | 第32-33页 |
·现有时态数据库方案 | 第33-34页 |
·时态数据库在具体实现过程中的困难 | 第34-35页 |
3 时态地理对象立方体模型 | 第35-45页 |
·对地理对象的再认识 | 第35-36页 |
·时态地理对象抽象及描述 | 第36-38页 |
·时态地理对象及标识 | 第36-37页 |
·时态地理要素时间描述 | 第37-38页 |
·时态地理对象模型逻辑结构 | 第38-39页 |
·时态地理对象存储设计 | 第39-43页 |
·图层与对象 | 第40-41页 |
·时空过程 | 第41-42页 |
·事件 | 第42页 |
·传感器 | 第42-43页 |
·地理要素非空间属性 | 第43-45页 |
4 时空数据实时更新关键技术研究 | 第45-77页 |
·传统更新技术的不足 | 第45页 |
·更新过程的数据流 | 第45-48页 |
·数据库更新系统设计 | 第48-58页 |
·模块划分 | 第48-49页 |
·数据库管理 | 第49-51页 |
·矢量数据更新 | 第51-52页 |
·多时相影像数据更新 | 第52-53页 |
·数据库表设计 | 第53-58页 |
·电子地图与影像瓦片数据更新 | 第58-64页 |
·模块划分 | 第58-59页 |
·监听 | 第59-61页 |
·更新管理 | 第61-62页 |
·瓦片更新 | 第62-64页 |
·服务快速更新 | 第64-69页 |
·模块划分 | 第64-65页 |
·DescribeOperation模块 | 第65-66页 |
·GetCapabilities模块 | 第66页 |
·服务查询 | 第66-67页 |
·服务更新 | 第67-68页 |
·更新状态查询 | 第68-69页 |
·协同更新 | 第69-75页 |
·协同更新级别 | 第69-70页 |
·工作区 | 第70-71页 |
·协同机制 | 第71-72页 |
·客户端 | 第72-75页 |
·并发冲突检测及处理 | 第75-77页 |
·协同更新中的并发冲突 | 第75页 |
·冲突检测方法及过程 | 第75页 |
·冲突消解策略 | 第75-77页 |
5 基础地理信息实时更新应用研究 | 第77-95页 |
·大比例尺时态地形图数据库设计 | 第77-88页 |
·数据表设计 | 第77-81页 |
·时空完整性 | 第81-83页 |
·数据库物理设计 | 第83-85页 |
·海量数据吞吐优化 | 第85-86页 |
·权限、角色、用户管理 | 第86-87页 |
·元数据、用户、统计分析管理接口 | 第87-88页 |
·大比例尺时态地形图数据库更新生产设计 | 第88-95页 |
·测绘项目管理 | 第88-89页 |
·项目生产周期 | 第89-90页 |
·工作阶段 | 第90-93页 |
·更新、检查、验收一体化 | 第93-95页 |
6 结论与展望 | 第95-98页 |
·本文总结 | 第95-96页 |
·论文创新点与特色 | 第96-97页 |
·展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
攻博期间发表的科研成果目录 | 第103-105页 |
致谢 | 第105页 |