摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-15页 |
·课题来源 | 第10页 |
·选题背景 | 第10-12页 |
·选题目的 | 第10-11页 |
·选题意义 | 第11-12页 |
·研究发展现状 | 第12-13页 |
·国外现状 | 第12-13页 |
·国内现状 | 第13页 |
·本文研究主要内容 | 第13-14页 |
·论文总体结构 | 第14-15页 |
第2章 数字地球 | 第15-19页 |
·数字地球介绍 | 第15-18页 |
·数字地球的概念 | 第15页 |
·数字地球的发展过程 | 第15-16页 |
·数字地球的技术基础 | 第16-18页 |
·数字地球与3S | 第18-19页 |
第3章 地学浏览器 | 第19-25页 |
·NASA World Wind | 第19-20页 |
·NASA World Wind 的产生 | 第19页 |
·World Wind 简介 | 第19-20页 |
·地学浏览器 | 第20-21页 |
·地学浏览器简介 | 第20页 |
·开发地学浏览器面临的挑战 | 第20页 |
·World Wind 客户端 | 第20-21页 |
·WorldWind 特性 | 第21-23页 |
·WMS:瓦片图层 | 第21-22页 |
·World Wind 命令行管理 | 第22-23页 |
·World Wind 高性能体系架构 | 第23-25页 |
第4章 HGML(Hyper Geographic Markup Language) | 第25-27页 |
·XML | 第25-26页 |
·XML 简介 | 第25页 |
·XML 历史背景 | 第25页 |
·XML 特点 | 第25-26页 |
·HGML | 第26-27页 |
·HGML 简介 | 第26页 |
·HGML 定义 | 第26页 |
·HGML 语法结构 | 第26-27页 |
第5章 空间信息网络服务 G/S 模式 | 第27-34页 |
·空间信息网络服务 | 第27页 |
·G/S 模式结构 | 第27-29页 |
·G/S 模式 | 第29-32页 |
·G 端(Geo-browser 地学浏览器) | 第29-30页 |
·S 端(Distributed Spatial Data Servers 分布式空间数据服务器群) | 第30页 |
·G/S 模式的意义 | 第30-32页 |
·数字地球与G/S 模式 | 第32-34页 |
第6章 HGML 在基于G/S 模式的地学浏览器中的解析与应用 | 第34-57页 |
·应用分析 | 第34-35页 |
·系统技术介绍 | 第35-38页 |
·World Wind Java SDK 简介 | 第35-36页 |
·COLLADA 与Ard013D | 第36-38页 |
·系统特点及可行性分析 | 第38页 |
·系统功能描述 | 第38-40页 |
·基础功能 | 第38-39页 |
·扩展功能 | 第39-40页 |
·功能介绍及效果图展示 | 第40-50页 |
·飞行漫游展示 | 第40-41页 |
·图层管理视图 | 第41-42页 |
·平面世界展示 | 第42-44页 |
·三维建筑模型加载及展示 | 第44-47页 |
·HGML 的解析加载与展示 | 第47-50页 |
·U-Star 地学浏览器的特点 | 第50页 |
·基于G/S 模式开发的地学浏览器在数字旅游项目中的应用 | 第50-55页 |
·数字旅游新体验 | 第50-51页 |
·HGML、地学浏览器与数字旅游的结合 | 第51-55页 |
·基于G/S 模式的地学浏览器与其它地学浏览器的对比 | 第55-56页 |
·应用前景及分析 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第61页 |