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大兴安岭示范区数字林业应用技术的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-17页
1 绪论第17-27页
   ·引言第17页
   ·“数字林业”相关理论体系第17-21页
     ·“数字林业”提出的背景第17-18页
     ·“数字林业”的涵义第18页
     ·“数字林业”建设的体系结构第18-19页
     ·“数字林业”技术体系的组成第19-21页
   ·“数字林业”技术国内外研究状况第21-23页
     ·‘数字林业”在国外的研究状况第21页
     ·“数字林业”在我国的研究状况第21-23页
   ·我国“数字林业”技术的发展趋势及应用前景第23-25页
     ·“数字林业”建设的内容、原则、切入点第23-25页
     ·“数字林业”建设的总体目标与前景规划第25页
   ·我国“数字林业”存在的问题第25-26页
   ·本文研究的目的和意义第26-27页
     ·研究意义第26页
     ·研究目的第26页
     ·研究技术路线第26-27页
2 研究区概况及资料第27-30页
   ·研究区概况第27-29页
     ·行政管辖和地理位置第27页
     ·自然地理概况第27页
     ·森林资源分析与评价第27-28页
     ·野生动植物资源第28页
     ·社会经济概况第28-29页
     ·其它第29页
   ·研究资料第29-30页
     ·硬件第29页
     ·软件第29页
     ·资料第29-30页
3 数字林业信息标准化第30-52页
   ·数字林业信息分类编码的意义第30页
   ·数字林业信息的基本概念和内容特征第30-31页
     ·数字林业信息的基本概念第30-31页
     ·数字林业信息的内容特征第31页
   ·数字林业信息分类、编码的原则和方法第31-35页
     ·分类和编码原则第31-32页
     ·信息分类的方法第32-34页
     ·编码方法第34-35页
   ·森林资源非空间数据标准(DF01-1110)分类第35-49页
     ·数据库表结构第35-37页
     ·森林资源数据代码第37-48页
     ·森林非空间数据标准化结果第48-49页
   ·林业数字矢量基础地理数据标准(DF01-1311)第49-50页
     ·数据源第49页
     ·平面坐标系第49页
     ·数据产品第49页
     ·图幅拼接第49-50页
     ·更新精度第50页
   ·森林资源空间数据的获取与标准化第50-51页
     ·矢量化林相图第50页
     ·矢量图层拼接第50页
     ·空间数据标准化第50-51页
   ·本章小结第51-52页
4 数字高程模型的生成第52-79页
   ·数字地面模型(DTM)与数字高程模型(DEM)第52-53页
     ·数字地面模型的含义第52-53页
     ·数字高程模型的含义第53页
     ·数字高程模型的特点第53页
   ·数字高程模型的数据来源第53-54页
     ·影像第53-54页
     ·地形图第54页
     ·地面本身及其它数据源第54页
   ·从地形图采集数据的方法第54-55页
     ·手扶跟踪数字化第55页
     ·扫描数字化或称屏幕数字化第55页
   ·扫描地形图及误差来源第55-56页
     ·地形图固有误差第55页
     ·扫描误差第55页
     ·图像处理误差第55-56页
     ·图纸定向误差第56页
     ·屏幕数字化误差第56页
     ·编辑误差第56页
   ·地形图几何校正第56-58页
     ·几何校正的原理第57页
     ·地形图校正第57-58页
   ·矢量化地形图第58-59页
     ·矢量化地形图第58页
     ·矢量数据拼接第58页
     ·改正矢量数据错误第58-59页
   ·DEM生成第59-69页
     ·DEM内插数学模型第59-62页
     ·规则格网DEM生成方法第62-63页
     ·TIN表面模型内插第63-69页
   ·不同内插方法的DEM精度检验第69-73页
     ·DEM精度评定的方法第69-70页
     ·DEM精度检验第70-73页
   ·数字地形分析第73-78页
     ·坡度/坡向的提取第73-78页
   ·本章小结第78-79页
5 数字林业中的网络平台的构建第79-126页
   ·数字林业网络平台概述第79页
   ·网络平台分类第79-80页
     ·国家、省、地级第79-80页
     ·县级第80页
   ·应用模式的选择第80-83页
     ·C/S结构的应用软件模式第80页
     ·B/S结构的应用软件模式第80-82页
     ·C/S结构与 B/S结构的比较第82-83页
   ·国内外几种基于 B/S模式的 WebGIS开发平台第83-90页
     ·MapInfo公司的 MapXtreme平台第83页
     ·Autodesk公司的 MapGuide平台第83-84页
     ·Intergraph 公司的 GeoMedia Web Map平台第84页
     ·吉奥公司的 GeoSurf平台第84-85页
     ·中遥地网公司的 GeoBeans平台第85-86页
     ·超图公司的 SuperMap IS第86页
     ·ESRI公司的ArcIMS平台第86-87页
     ·ESRI公司的ArcGIS Server平台第87-90页
     ·各种平台的比较第90页
   ·实现网络平台的技术第90-94页
     ·Server API方法第91页
     ·Plug-In插件方法第91-92页
     ·ASP( ActiveServerPage)法第92页
     ·ActiveX技术第92-93页
     ·Java Applet方法第93-94页
     ·J2EE标准第94页
   ·网络平台的运行环境第94-95页
     ·计算机网络系统第94页
     ·系统要求第94-95页
     ·软件环境第95页
   ·开发平台的搭建第95-109页
     ·J2EE平台的搭建第95-99页
     ·ArcGIS Server的安装第99-102页
     ·ArcGIS Server的附加配置第102-106页
     ·为ArcCatalog添加 Container机器第106-108页
     ·ArcGIS Engine Runtime 9.0的安装第108页
     ·JavaADF的安装与配置第108-109页
   ·平台开发的实现方法第109-112页
     ·JSP技术第109-111页
     ·JavaADF第111页
     ·JSF架构(JavaServer Faces)第111-112页
   ·网络发布第112-115页
     ·总体描述第112页
     ·网络发布的方法第112-115页
   ·网络平台的定制第115-125页
     ·登陆界面第115-116页
     ·用户设置界面第116页
     ·数字林业平台界面第116-118页
     ·显示界面的定制第118-125页
   ·本章小结第125-126页
6 数字林业应用第126-152页
   ·林分生长预测第126-136页
     ·林分生长与收获模型第126-130页
     ·现实林分调查因子的估计第130-131页
     ·未来林分调查因子的估计第131-134页
     ·未来林分调查因子表与属性表的连接第134-135页
     ·塔河林业局森林蓄积预测第135-136页
   ·数字林业在森林经营中的应用第136-142页
     ·主伐设计第137-139页
     ·抚育间伐设计第139-141页
     ·更新与造林设计第141-142页
   ·数字林业在防火上的应用第142-151页
     ·可燃物类型的概念第143页
     ·划分可燃物类型的总体思想第143页
     ·各类因子热性评定值的计算第143-149页
     ·综合热性评定值第149-150页
     ·利用累计概率划分可燃物类型区第150-151页
   ·本章小结第151-152页
结论第152-154页
参考文献第154-161页
附录第161-167页
攻读学位期间发表的学术论文第167-168页
致谢第168-169页
独创性声明第169页
学位论文版权使用授权书第169页

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