电子海图动态注记自动配置的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 电子海图的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 注记配置的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容 | 第13-14页 |
1.4 论文组织 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-17页 |
第二章 海图注记配置的基础理论知识 | 第17-27页 |
2.1 地图注记的类型及配置要求 | 第17-19页 |
2.1.1 地图注记的构成因素 | 第17-18页 |
2.1.2 地图注记的类型 | 第18-19页 |
2.1.3 地图注记配置的基本要求 | 第19页 |
2.2 电子地图中注记的配置 | 第19-23页 |
2.2.1 点状要素注记配置 | 第20页 |
2.2.2 线状要素注记配置 | 第20-21页 |
2.2.3 面状要素注记配置 | 第21-22页 |
2.2.4 电子地图中注记的配置特点 | 第22-23页 |
2.3 电子海图中注记配置的要求 | 第23-25页 |
2.3.1 海图注记的特点 | 第23页 |
2.3.2 海图上各要素的注记配置 | 第23-25页 |
2.3.3 电子海图注记配置的特点 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 基于注记配置的海图要素化简 | 第27-41页 |
3.1 点状要素的化简方法 | 第27-28页 |
3.2 线状要素顶点化简算法 | 第28-31页 |
3.2.1 间隔取点法 | 第28页 |
3.2.2 垂距限差法 | 第28-29页 |
3.2.3 角度限差法 | 第29页 |
3.2.4 光栅法 | 第29页 |
3.2.5 道格拉斯-普克法 | 第29-30页 |
3.2.6 Li-Openshaw法 | 第30页 |
3.2.7 三次均匀B样条曲线法 | 第30页 |
3.2.8 算法分析 | 第30-31页 |
3.3 海图线状要素顶点化简 | 第31-33页 |
3.4 海图面状要素顶点化简设计 | 第33-35页 |
3.5 海图面状要素多边形顶点化简实现 | 第35-39页 |
3.5.1 海图面状要素顶点的预处理 | 第35-38页 |
3.5.2 海图面状要素顶点的化简 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 海图注记配置算法的设计与实现 | 第41-53页 |
4.1 点状要素注记配置 | 第41-43页 |
4.1.1 点状要素注记配置设计 | 第41-42页 |
4.1.2 点状要素注记配置实现 | 第42-43页 |
4.2 线状要素注记配置 | 第43-48页 |
4.2.1 线状要素的裁剪 | 第44-45页 |
4.2.2 线状要素坐标处理 | 第45页 |
4.2.3 线状要素平行线计算 | 第45-48页 |
4.2.4 线状要素注记配置实现 | 第48页 |
4.3 面状要素注记配置 | 第48-52页 |
4.3.1 面状要素注记配置设计 | 第49页 |
4.3.2 面状要素注记配置实现 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 系统设计与实现 | 第53-63页 |
5.1 电子海图自动注记配置原型系统总体设计 | 第53-54页 |
5.2 电子海图渲染基本流程 | 第54-55页 |
5.3 数据配置器设计 | 第55-56页 |
5.4 基于XML的要素配置管理 | 第56-57页 |
5.5 实验验证 | 第57-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 论文总结 | 第63-64页 |
6.2 论文展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简历 | 第71页 |