致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 土方调配优化算法 | 第15页 |
1.2.2 Power图及在优化剖分上的应用 | 第15-17页 |
1.2.3 可视化概述 | 第17页 |
1.3 研究内容和论文结构 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 组织结构 | 第18-20页 |
第二章 土方调配优化和信息可视化 | 第20-24页 |
2.1 最优输运问题 | 第20页 |
2.2 土方调配模型 | 第20-22页 |
2.2.1 土方累计图方法 | 第21页 |
2.2.2 线性规划方法 | 第21页 |
2.2.3 大系统分解协调方法 | 第21-22页 |
2.3 可视化技术 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 基于Power图的土方调配优化算法 | 第24-40页 |
3.1 黄土高填方土方调度问题 | 第24-25页 |
3.2 空间几何划分与土方调配优化建模 | 第25-28页 |
3.2.1 Voronoi剖分与Power剖分 | 第26-27页 |
3.2.2 基于质心的容量限制Power图 | 第27-28页 |
3.2.3 基于质心容量限制Power图的土方调配优化建模 | 第28页 |
3.3 质心容量限制Power图一体化生成算法 | 第28-32页 |
3.3.1 优化函数 | 第29页 |
3.3.2 优化策略 | 第29-30页 |
3.3.3 一体化生成算法 | 第30-32页 |
3.4 一体化生成算法分析 | 第32-37页 |
3.4.1 算法结果适应性分析 | 第32-34页 |
3.4.2 算法收敛性分析 | 第34-35页 |
3.4.3 算法性能分析 | 第35-37页 |
3.5 土方调配应用 | 第37-39页 |
3.5.1 定点CCCPD | 第37-38页 |
3.5.2 土方调配实例 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 黄土高填方工程监测信息管理与可视化 | 第40-55页 |
4.1 系统需求分析 | 第40页 |
4.2 系统概要设计 | 第40-44页 |
4.2.1 设计思路 | 第40-41页 |
4.2.2 总体设计方案 | 第41-42页 |
4.2.3 三层软件架构 | 第42-43页 |
4.2.4 系统主要开发工具 | 第43-44页 |
4.3 数据库设计 | 第44-46页 |
4.3.1 数据库概念设计 | 第44页 |
4.3.2 数据库物理模型 | 第44-46页 |
4.4 系统模块设计 | 第46-49页 |
4.4.1 数据采集模块 | 第46页 |
4.4.2 数据管理模块 | 第46-48页 |
4.4.3 数据可视化模块 | 第48-49页 |
4.5 数据分析与可视化 | 第49-52页 |
4.5.1 三维GIS可视化平台 | 第49-50页 |
4.5.2 监测数据分析可视化 | 第50-51页 |
4.5.3 多维数据可视化 | 第51-52页 |
4.6 系统实现 | 第52-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 论文总结 | 第55页 |
5.2 论文展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第61-63页 |