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基于空间信息技术的城市应急管理系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第13-28页
    1.1 选题依据与研究意义第13-19页
        1.1.1 研究背景第13-16页
        1.1.2 研究意义第16-19页
    1.2 国内外研究与应用现状第19-24页
        1.2.1 国外研究进展第19-22页
        1.2.2 国内研究进展第22-23页
        1.2.3 存在的问题分析第23-24页
    1.3 研究内容与目标第24-25页
    1.4 研究方法和技术路线第25-26页
    1.5 论文章节安排第26-28页
2 应急管理体系研究第28-44页
    2.1 应急管理理论第28-32页
        2.1.1 突发公共事件定义与特征第28-30页
        2.1.2 应急管理定义与特征第30-31页
        2.1.3 应急管理业务阶段划分第31-32页
    2.2 应急管理系统服务体系框架第32-36页
        2.2.1 应急管理系统的定义和特征第32-33页
        2.2.2 应急管理系统服务体系框架模型第33-36页
    2.3 应急管理系统建设理论方法第36-44页
        2.3.1 理论方法概述第36-37页
        2.3.2 基于系统集成的建设方法第37-40页
        2.3.3 基于Web services 技术的建设方法第40-44页
3 应急管理系统建设的技术方法第44-62页
    3.1 地理信息系统(GIS)技术第45-47页
        3.1.1 GIS 在应急管理中的应用第45-46页
        3.1.2 GIS 技术发展趋势分析第46-47页
    3.2 卫星导航定位技术第47-49页
        3.2.1 全球卫星定位系统第47-48页
        3.2.2 北斗导航定位系统第48页
        3.2.3 GPS 与北斗导航定位系统的比较第48-49页
    3.3 位置服务技术第49-54页
        3.3.1 位置服务技术在应急管理中的应用第49-50页
        3.3.2 所采用的主要定位技术分析第50-54页
    3.4 分布式、异构数据库技术第54-56页
    3.5 分布式计算与系统架构技术第56-62页
        3.5.1 分布式计算模型第56-57页
        3.5.2 CORBA第57-58页
        3.5.3 DCOM第58-59页
        3.5.4 EJB 与RMI第59-60页
        3.5.5 CORBA、DCOM 与RMI/EJB 构建技术的不足第60-61页
        3.5.6 Web services第61-62页
4 城市应急管理系统体系结构研究第62-79页
    4.1 体系框架第62-66页
    4.2 技术框架第66-69页
    4.3 数据框架第69-71页
    4.4 服务框架第71-76页
        4.4.1 服务的概念第71页
        4.4.2 OGC Web 服务第71-73页
        4.4.3 服务分类第73-74页
        4.4.4 服务互操作层次结构第74-75页
        4.4.5 服务应用核心机制第75-76页
    4.5 应用框架第76-79页
5 应急基础信息平台设计与实现第79-90页
    5.1 建设目的第79页
    5.2 设计思路第79-81页
        5.2.1 通信接入层第80页
        5.2.2 服务层第80-81页
        5.2.3 数据层第81页
        5.2.4 支撑层第81页
    5.3 平台构成第81-90页
        5.3.1 I/O 网关服务模块第81-83页
        5.3.2 定位服务模块第83-84页
        5.3.3 服务集成协调器模块第84-85页
        5.3.4 地理信息服务引擎模块第85-87页
        5.3.5 综合数据库模块第87页
        5.3.6 用户管理模块第87-88页
        5.3.7 运行环境支撑模块第88-90页
6 关键技术研究与实现第90-104页
    6.1 预缓存空间信息服务技术第90-97页
        6.1.1 空间信息服务平台第90-92页
        6.1.2 预缓存空间数据金字塔的构建第92-95页
        6.1.3 预缓存空间信息服务构建实例第95-97页
    6.2 统一LBS 服务平台技术第97-101页
        6.2.1 报警终端位置获取方式第97-99页
        6.2.2 统一LBS 定位服务平台实现第99-101页
    6.3 高并发处理的数据服务器第101-104页
        6.3.1 地图数据的分级索引分布存储第101页
        6.3.2 采用缓存集群技术第101-102页
        6.3.3 负载均衡技术第102-104页
7 应急管理系统建设实践—危险品综合应急管理系统第104-130页
    7.1 危险品应急管理系统概况第104-106页
        7.1.1 项目建设背景第104-105页
        7.1.2 系统需求第105-106页
    7.2 危险品应急管理系统建设第106-126页
        7.2.1 系统结构第106-108页
        7.2.2 系统业务应用层次第108-110页
        7.2.3 系统构成第110-123页
        7.2.4 数据流程第123-125页
        7.2.5 系统网络结构第125-126页
    7.3 危险品应急管理系统服务内容第126-130页
        7.3.1 防灾减灾(事前)第126-128页
        7.3.2 应急响应(事中)第128-129页
        7.3.3 灾后恢复(事后)第129-130页
8 应急管理系统建设实践——江河水环境综合应急管理系统第130-142页
    8.1 江河水环境应急管理系统概述第130-132页
        8.1.1 建设背景第130-131页
        8.1.2 系统结构第131-132页
    8.2 江河水环境自动化测报系统第132-135页
        8.2.1 功能第132-133页
        8.2.2 特色第133-135页
    8.3 水污染突发事件模拟仿真系统第135-137页
        8.3.1 系统特色第135-137页
        8.3.2 系统功能第137页
    8.4 水污染突发事件应急处理系统第137-142页
        8.4.1 功能第138-139页
        8.4.2 特色第139-142页
9 总结与展望第142-144页
    9.1 结论和创新点第142-143页
    9.2 进一步研究展望第143-144页
致谢第144-145页
参考文献第145-150页
攻读博士期间发表论文第150页

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