摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 研究的内容及创新点 | 第11-12页 |
1.3 研究生期间的工作 | 第12页 |
1.4 论文的组织结构 | 第12-14页 |
第二章 背景知识 | 第14-25页 |
2.1 网络优化的背景 | 第14-15页 |
2.2 网络优化的概念 | 第15-16页 |
2.3 GIS的背景 | 第16-18页 |
2.4 GIS中地理空间 | 第18-20页 |
2.4.1 地球的形状 | 第18-19页 |
2.4.2 地球测量—经纬度 | 第19-20页 |
2.5 GIS与网络优化的结合 | 第20-22页 |
2.6 话单的定位算法 | 第22-25页 |
2.6.1 MR定位原理及流程 | 第22-23页 |
2.6.2 MR定位流程 | 第23页 |
2.6.3 MR数据定位误差 | 第23-25页 |
第三章 基于圆和多边形相交的模拟基站覆盖算法 | 第25-46页 |
3.1 算法中的用到的计算机图形几何学 | 第25-29页 |
3.1.1 圆相交裁剪 | 第26-27页 |
3.1.2 维诺图 | 第27-28页 |
3.1.3 相关工作 | 第28-29页 |
3.2 数学定义和几何关系 | 第29-34页 |
3.2.1 基本数学定义和几何关系 | 第29-30页 |
3.2.2 维诺图相关的数学定义 | 第30-31页 |
3.2.3 圆相交多边形相关定义 | 第31-32页 |
3.2.4 圆相交多边形与维诺图的关系 | 第32-33页 |
3.2.5 圆和线段的几何关系 | 第33-34页 |
3.3 Fortune扫描线算法和相关数据结构 | 第34-38页 |
3.3.1 Fortune steven算法 | 第34-36页 |
3.3.2 FSV中的数据结构 | 第36-37页 |
3.3.3 维诺基站点对应的多边形 | 第37-38页 |
3.4 圆和多边形裁剪算法 | 第38-42页 |
3.4.1 圆与线段的交点 | 第38-40页 |
3.4.2 圆和维诺多边形的裁剪 | 第40-42页 |
3.5 性能分析和算法改进 | 第42-46页 |
3.5.1 测试结果 | 第42-44页 |
3.5.2 算法的改进 | 第44页 |
3.5.3 不等半径圆相交 | 第44-46页 |
第四章 系统的设计与实现 | 第46-61页 |
4.1 系统开发和运行环境 | 第46页 |
4.2 系统架构 | 第46-48页 |
4.3 数据抽象层设计与实现 | 第48-51页 |
4.3.1 对网络类型的抽象和实现 | 第48页 |
4.3.2 对网元和网元等级的抽象 | 第48-50页 |
4.3.3 对话单数据的设计与实现 | 第50页 |
4.3.4 其他的设计和和实现 | 第50-51页 |
4.4 对外接口层的设计 | 第51-52页 |
4.4.1 电子地图模型的定义 | 第51-52页 |
4.4.2 业务模型的定义 | 第52页 |
4.5 功能实现层设计与实现 | 第52-56页 |
4.5.1 MapXtremeWrapper项目的实现 | 第52-53页 |
4.5.2 GIS.BusinessMapGenerate项目的实现 | 第53页 |
4.5.3 电子地图模型的实现 | 第53-54页 |
4.5.4 业务模型的实现 | 第54-56页 |
4.6 系统部分功能演示 | 第56-61页 |
4.6.1 基本的电子地图工具 | 第56页 |
4.6.2 图层的生成与管理 | 第56-58页 |
4.6.3 网元树管理 | 第58-59页 |
4.6.4 话单数据接入分析 | 第59页 |
4.6.5 业务热点分析 | 第59-60页 |
4.6.6 栅格化显示话务分析 | 第60-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 论文总结 | 第61-62页 |
5.2 进一步的工作 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者攻读硕士学位期间完成的论文 | 第66页 |