摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
·研究的背景 | 第12-18页 |
·航海技术与现代信息技术的发展 | 第12-15页 |
·气象信息与航海技术的发展方向 | 第15-18页 |
·研究的目的和意义 | 第18-20页 |
·国内外的现状 | 第20-22页 |
·ECDIS的发展现状 | 第20-21页 |
·气象信息服务的研究现状 | 第21-22页 |
·本文工作 | 第22-23页 |
第2章 基于ECDIS平台的气象信息处理分析 | 第23-32页 |
·气象信息图形论述 | 第23-27页 |
·气象图形的特征 | 第23-24页 |
·传统常用天气图的类型 | 第24-25页 |
·气象传真图的识别 | 第25页 |
·气象信息显示的基本图形 | 第25-27页 |
·基于ECDIS平台的气象信息处理 | 第27-29页 |
·基于ECDIS平台的气象信息处理的信息融合 | 第27页 |
·气象信息类型分析及其数据模型构建 | 第27-28页 |
·基于ECDIS平台的气象信息图形显示 | 第28-29页 |
·气象信息数据处理的插值方法 | 第29-32页 |
第3章 气象信息分析及相关信息处理研究 | 第32-48页 |
·气象信息的表达 | 第32-35页 |
·航海气象信息图形表达方法 | 第32-34页 |
·面向对象的气象信息数据模型 | 第34-35页 |
·气象信息数据分析与数据模型构建 | 第35-39页 |
·几种气象信息因子的数据格式 | 第36-37页 |
·航海气象信息类型的数据模型 | 第37-39页 |
·风标符号的计算模型 | 第39-40页 |
·风符号的组成 | 第39页 |
·风标结构 | 第39页 |
·风标计算模型 | 第39-40页 |
·等值线图模型的代数分析 | 第40-42页 |
·代数学的若干基本概念 | 第40-42页 |
·等值线图模型 | 第42页 |
·基于ECDIS平台的气象信息处理的坐标转换 | 第42-48页 |
·气象图形地图投影的要求 | 第43页 |
·墨卡托投影模型 | 第43-44页 |
·气象信息因子数据的投影坐标变换 | 第44页 |
·屏幕坐标计算 | 第44-46页 |
·信息坐标转变的实现过程 | 第46-48页 |
第4章 气象信息等值线的生成算法研究 | 第48-61页 |
·等值线图的基本原理 | 第48-49页 |
·理论基础 | 第48页 |
·性质 | 第48-49页 |
·气象等值线生成的方法 | 第49-51页 |
·网格无关法和网格序列法 | 第49-50页 |
·三角形网格法 | 第50-51页 |
·矩形网格法 | 第51页 |
·气象信息的等值线生成算法 | 第51-60页 |
·气象信息的等值线的数学特征分析 | 第51-53页 |
·等值线的绘制流程 | 第53-55页 |
·数据文件的读取 | 第55-56页 |
·等值点的确定 | 第56-58页 |
·单元网格上等值点的追踪 | 第58-60页 |
·等值线的终点判定 | 第60页 |
·单元网格内的等值点插值 | 第60-61页 |
第5章 气象信息处理的显示实现 | 第61-80页 |
·风场符号的计算机处理 | 第61-64页 |
·风标显示方法 | 第61页 |
·风表符号计算方法 | 第61-64页 |
·风标符号控制点计算 | 第64-66页 |
·风羽杆控制点计算 | 第64-66页 |
·风速的分解算法 | 第66页 |
·风标符号计算机显示实现 | 第66-67页 |
·等值点信息链表的生成 | 第67-71页 |
·向量(Vector) | 第68页 |
·信息链表的生成过程 | 第68-70页 |
·等值点的连接 | 第70-71页 |
·气象信息的等值线平滑技术 | 第71-75页 |
·Bezier曲线 | 第71-72页 |
·中点离散法 | 第72-74页 |
·B样条曲线 | 第74-75页 |
·基于B-样条曲线DEBOOR算法的气象等值线生成实现 | 第75-80页 |
·曲线光滑方法的比较 | 第75-77页 |
·deBoor算法实现气象等值线生成 | 第77-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
·研究结论 | 第80页 |
·进一步工作 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
研究生履历 | 第88页 |