| 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 |