基于IDL的水质污染监测可视化设计与实现
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-16页 |
·课题研究背景 | 第10-11页 |
·研究意义和应用价值 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·本文的主要工作和研究内容 | 第14-15页 |
·论文章节结构 | 第15-16页 |
第二章 水质遥感监测可视化相关理论 | 第16-23页 |
·水质遥感监测的原理 | 第16页 |
·水质监测常用的遥感数据源 | 第16-17页 |
·水质参数的估算 | 第17-21页 |
·悬浮物含量的估算 | 第18-19页 |
·叶绿素a 含量的估算 | 第19页 |
·其它参数含量的估算 | 第19-21页 |
·水质监测的可视化 | 第21-23页 |
·可视化简介 | 第21页 |
·水质监测可视化的特点和难点 | 第21-23页 |
第三章 水质监测可视化设计 | 第23-54页 |
·开发语言选择 | 第23-27页 |
·IDL 处理遥感影像的优势 | 第24-26页 |
·快速的项目实施和软件开发 | 第26-27页 |
·可视化过程整体设计 | 第27-30页 |
·可视化软件功能 | 第28页 |
·软件总体设计 | 第28-30页 |
·可视化界面设计 | 第30-42页 |
·图形操作界面GUI | 第30-32页 |
·主控模块功能设计 | 第32-37页 |
·主控模块总体设计 | 第33-34页 |
·主控模块编程设计 | 第34-37页 |
·输入模块设计 | 第37-41页 |
·输入模块的间接输入 | 第37-40页 |
·输入模块的直接输入 | 第40-41页 |
·用户登录模块设计 | 第41-42页 |
·数据处理模块设计 | 第42-48页 |
·数据的前期处理 | 第42-46页 |
·大气辐射校正原理和理论模型 | 第43-44页 |
·大气辐射校正算法设计 | 第44-46页 |
·水质分析模块设计 | 第46-48页 |
·水质参数估算的五种模型 | 第46页 |
·水质分析处理流程设计 | 第46-48页 |
·水质分析模块程序设计 | 第48页 |
·输出模块设计 | 第48-54页 |
·图像显示系统 | 第49-50页 |
·图像处理系统 | 第50-53页 |
·图像处理系统总体构架 | 第50-51页 |
·图像浏览 | 第51页 |
·图像波段组合显示 | 第51-53页 |
·图像的测量 | 第53页 |
·制图输出 | 第53-54页 |
第四章 水质污染监测可视化功能实现 | 第54-77页 |
·运行开发环境 | 第54-56页 |
·硬件环境 | 第54页 |
·软件环境 | 第54-56页 |
·可视化界面实现 | 第56-63页 |
·用户登录 | 第56-57页 |
·主控模块实现 | 第57-62页 |
·系统辅助功能 | 第62-63页 |
·帮助模块的实现 | 第62-63页 |
·图像的测量 | 第63页 |
·数据处理功能 | 第63-68页 |
·波段合成 | 第64页 |
·数据的前期处理 | 第64-66页 |
·水质分析模块 | 第66-68页 |
·专题图制作 | 第68-77页 |
·制图输出界面实现 | 第68-69页 |
·水质监测专题制图 | 第69-77页 |
·叶绿素专题制图与统计 | 第70-71页 |
·悬浮物专题制图与统计 | 第71-73页 |
·TP、TN、CODMn 专题制图与统计 | 第73-77页 |
第五章 结论和展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |