摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·研究背景 | 第9-11页 |
·问题的提出和选题意义 | 第11-12页 |
·主要内容 | 第12-13页 |
·组织结构 | 第13页 |
·本章小结 | 第13-15页 |
第二章 网格技术概述 | 第15-29页 |
·网格的概念 | 第15-17页 |
·网格的特点与分类 | 第17-19页 |
·网格特点 | 第17-18页 |
·网格的分类 | 第18-19页 |
·按照网格客体分类 | 第18-19页 |
·按照网格主体分类 | 第19页 |
·按照网格策略分类 | 第19页 |
·网格的发展与研究现状 | 第19-24页 |
·网格发展历程 | 第19-20页 |
·网格研究现状 | 第20-24页 |
·国际研究现状 | 第20-23页 |
·国内研究现状 | 第23-24页 |
·网格体系结构 | 第24-26页 |
·五层沙漏结构 | 第24-25页 |
·开放网格服务体系结构(OGSA) | 第25-26页 |
·网格应用 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第三章 空间信息网格与遥感信息分析处理服务节点 | 第29-40页 |
·空间信息网格 | 第29-36页 |
·空间信息网格的概念 | 第29-30页 |
·空间信息网格的体系结构 | 第30-33页 |
·空间信息网格的研究内容 | 第33-34页 |
·空间信息网格的研究现状 | 第34-36页 |
·国际空间信息网格研究现状 | 第34-35页 |
·国内空间信息网格研究现状 | 第35-36页 |
·遥感信息分析处理服务节点与遥感信息处理服务 | 第36-39页 |
·遥感信息分析处理服务节点 | 第36-38页 |
·遥感信息分析处理服务节点概念 | 第36页 |
·遥感信息分析处理服务节点结构 | 第36-38页 |
·遥感信息处理服务 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 遥感信息处理服务的开发 | 第40-61页 |
·高吞吐量网格平台下的遥感应用算法开发环境原型 | 第40-49页 |
·高吞吐量网格平台 | 第40-41页 |
·遥感应用算法开发环境 | 第41-42页 |
·基于Condor遥感算法开发环境的基本原理 | 第42-43页 |
·基于Condor遥感算法网格开发环境开发实现细节 | 第43-46页 |
·数据分割方式 | 第43-45页 |
·预定义函数库 | 第45-46页 |
·实验及结果分析 | 第46-49页 |
·实验描述 | 第46-47页 |
·结果及分析 | 第47-49页 |
·基于Condor的遥感算法开发环境小结 | 第49页 |
·遥感信息处理网格节点服务的协同 | 第49-59页 |
·空间信息网格内的遥感信息分析处理服务节点任务协同的提出 | 第49-50页 |
·任务协同的概念 | 第50-51页 |
·任务协同结构模型 | 第51-53页 |
·任务协同过程关键部分设计 | 第53-56页 |
·任务协同的体系结构 | 第54页 |
·任务协同调度器 | 第54页 |
·代码库及代码注册信息 | 第54-56页 |
·任务协同原型实现 | 第56-59页 |
主要技术 | 第56-57页 |
实现细节 | 第57-59页 |
任务协同原型优缺点分析 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 遥感信息分析处理服务节点服务应用 | 第61-75页 |
·任务协同应用示例 | 第61-71页 |
·地表温度反演应用 | 第61-67页 |
·地表温度反演研究简介 | 第61-62页 |
·地表温度反演模型算法 | 第62页 |
·地表温度反演应用的任务协同 | 第62-67页 |
·遥感林火监测应用 | 第67-71页 |
·遥感林火监测现状 | 第67-68页 |
·遥感林火监测所用模型 | 第68-69页 |
·林火监测应用的任务协同 | 第69-71页 |
·高吞吐量网格平台遥感应用示例 | 第71-74页 |
·关键技术 | 第72页 |
·系统界面及实现细节 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-78页 |
·结论 | 第75-76页 |
·进一步工作 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
攻读学位期间发表论文 | 第85-88页 |
致谢 | 第88页 |