摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
图目录 | 第8-10页 |
表目录 | 第10-11页 |
第1章 引言 | 第11-25页 |
·GIS及空间数据库的发展现状 | 第11-12页 |
·基本概念 | 第12-16页 |
·GIS | 第12-13页 |
·空间实体 | 第13页 |
·地理要素(Geographic Feature) | 第13-14页 |
·空间数据和地理数据 | 第14页 |
·空间数据库管理系统 | 第14-15页 |
·空间数据库引擎 | 第15-16页 |
·OpenGIS规范 | 第16-18页 |
·分布式对象组件模型 | 第18-23页 |
·概念及背景 | 第18页 |
·主要组件模型 | 第18-22页 |
·总结 | 第22-23页 |
·课题背景 | 第23页 |
·本文贡献 | 第23-24页 |
·论文的组织 | 第24-25页 |
第2章 空间数据库引擎的体系结构 | 第25-41页 |
·体系结构现状 | 第25-26页 |
·SDE的工作原理 | 第26页 |
·SDE的发展现状 | 第26-29页 |
·轻量级分布式组件Ice | 第29-34页 |
·Ice概述 | 第29页 |
·Ice与其它分布式组件的对比 | 第29-31页 |
·Ice架构和Ice组件技术 | 第31-34页 |
·一种基于Ice的空间数据库引擎体系 | 第34-39页 |
·Remote SDE的体系结构 | 第35页 |
·Remote SDE中的组件对象 | 第35-36页 |
·系统框架实现 | 第36-39页 |
·总结 | 第39-41页 |
第3章 空间数据库中的空间数据模型 | 第41-58页 |
·空间信息模型 | 第41-42页 |
·栅格数据模型 | 第41-42页 |
·矢量数据模型 | 第42页 |
·GIS中的空间数据组织 | 第42-44页 |
·ORDB中空间数据的物理模型 | 第44-49页 |
·OpenGIS中要素的三种实现级别 | 第45-46页 |
·Oracle Spatial中的空间数据模型 | 第46-49页 |
·全关系型数据库中空间数据的物理模型 | 第49-52页 |
·矢量数据存储 | 第49-51页 |
·栅格数据存储 | 第51-52页 |
·VegaGIS中空间数据库VegaSDB的空间数据模型 | 第52-57页 |
·系统表 | 第52-54页 |
·元数据信息表 | 第54-55页 |
·图层数据表 | 第55-57页 |
·总结 | 第57-58页 |
第4章 异构数据库的统一访问接口 | 第58-71页 |
·数据库的差异性 | 第58-60页 |
·体系结构差异 | 第58-59页 |
·多用户差异 | 第59页 |
·事务处理差异 | 第59页 |
·数据类型差异 | 第59-60页 |
·SQL语法差异 | 第60页 |
·一种统一的查询语言 | 第60-65页 |
·VegaSDB的基本数据类型 | 第61-62页 |
·VegaSDB中的数据字典 | 第62页 |
·VegaSDB支持的运算符和SQL函数 | 第62-63页 |
·VegaSDB的查询语言 | 第63-65页 |
·统一空间数据访问接口 | 第65-70页 |
·统一查询语言的实现 | 第65-67页 |
·数据库级的原子操作 | 第67-68页 |
·空间数据的相关操作 | 第68-70页 |
·总结 | 第70-71页 |
第5章 空间数据库的空间索引研究 | 第71-95页 |
·空间数据库中空间实体的特点 | 第71-72页 |
·空间索引的目的 | 第72页 |
·空间查询的处理过程 | 第72-74页 |
·常用的空间索引算法 | 第74-81页 |
·空间存取方法 | 第74-75页 |
·简单格网空间索引 | 第75-76页 |
·k-d树空间索引 | 第76-77页 |
·R树空间索引 | 第77-79页 |
·四叉树空间索引 | 第79-80页 |
·空间填充曲线 | 第80-81页 |
·基于关系数据库创建空间索引的现状 | 第81页 |
·一种改进的线性四叉树空间索引 | 第81-93页 |
·填充曲线的编码思想 | 第81-85页 |
·基本算法 | 第85-86页 |
·数据结构和算法实现 | 第86-91页 |
·总结 | 第91-93页 |
·索引的实验结果 | 第93-95页 |
·系统环境 | 第93-94页 |
·实验结果 | 第94-95页 |
第6章 结束语 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
作者简历 | 第103页 |