摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·问题的提出及研究意义 | 第9-11页 |
·问题的提出 | 第9-10页 |
·研究的理论意义 | 第10页 |
·研究的应用价值 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-17页 |
·国外研究现状 | 第11-16页 |
·国内研究现状 | 第16-17页 |
·本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
·本文的章节安排 | 第18-19页 |
2 植物学基本概念及重要建模方法 | 第19-40页 |
·引言 | 第19页 |
·植物基本结构 | 第19-21页 |
·植物的轴结构 | 第19-20页 |
·植物的叶序模式与分枝模式 | 第20-21页 |
·植物建模基础----分形 | 第21-22页 |
·基本植物建模方法 | 第22-27页 |
·迭代函数 | 第22-23页 |
·粒子系统 | 第23-27页 |
·双尺度自动机 | 第27-31页 |
·微状态(Microstate) | 第27-28页 |
·宏状态(Macrostate) | 第28-29页 |
·用双尺度自动机模型生成植物拓扑结构 | 第29-31页 |
·L 系统基本原理 | 第31-38页 |
·简单 L 系统的定义 | 第31-32页 |
·L 系统的几何解释 | 第32-34页 |
·随机0L 系统 | 第34-35页 |
·参数0L 系统 | 第35-38页 |
·语义相关 L 系统 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
3 基于L 系统和BéZIER 曲面的柑橘器官生长建模 | 第40-47页 |
·引言 | 第40页 |
·BéZIER 曲面 | 第40页 |
·柑橘果实生长建模 | 第40-41页 |
·果实生长L 系统建模 | 第41-43页 |
·果实生长模型全局算法 | 第41页 |
·“枝干”模块算法 | 第41-42页 |
·“外围”模块算法 | 第42页 |
·“中心”模块算法 | 第42-43页 |
·生长函数 | 第43-44页 |
·果实模拟实验结果 | 第44-45页 |
·叶片的模拟 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 基于双尺度自动机和L 系统的柑橘树结构建模 | 第47-65页 |
·引言 | 第47页 |
·结合双尺度自动机模型和L 系统对植物进行建模 | 第47-51页 |
·对双尺度自动机模型和L 系统的分析 | 第47页 |
·对双尺度自动机模型的改进 | 第47-48页 |
·将双尺度自动机模型转化为L 系统 | 第48-51页 |
·柑橘树结构分析 | 第51-52页 |
·总的树体结构 | 第51-52页 |
·不同年份树体结构 | 第52页 |
·枝梢和侧枝的建模 | 第52-58页 |
·营养枝的建模 | 第52-54页 |
·结果枝的建模 | 第54-55页 |
·枝梢类型转化的建模 | 第55-57页 |
·侧枝的建模 | 第57-58页 |
·树的建模 | 第58-64页 |
·树的第一年 | 第59-60页 |
·树的第二年 | 第60-61页 |
·树的第三年 | 第61页 |
·用L 文法建立模型 | 第61-63页 |
·实验结果 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
5 全文总结 | 第65-67页 |
·论文的主要研究工作总结 | 第65页 |
·进一步的工作 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间的相关工作 | 第70页 |
作者在攻读硕士学位期间发表及录用的论文目录 | 第70页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第70页 |