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 |