摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第7-10页 |
图目录 | 第10-12页 |
表目录 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 管线空间数据模型研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 地理信息公共平台研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 国内外研究现状总结 | 第18-19页 |
1.3 研究的可行性 | 第19页 |
1.4 研究目标与研究内容 | 第19-20页 |
1.4.1 研究目标 | 第19-20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20页 |
1.5 研究方法与技术路线 | 第20-22页 |
1.5.1 研究方法 | 第20-21页 |
1.5.2 技术路线 | 第21-22页 |
1.6 论文的组织结构 | 第22-24页 |
第2章 CPGI-CUP及其框架 | 第24-36页 |
2.1 专业管线与传统综合管线GIS差异性分析 | 第24-32页 |
2.1.1 语义差异 | 第24-26页 |
2.1.2 几何表达差异 | 第26-27页 |
2.1.3 数据模型差异 | 第27-31页 |
2.1.4 差异性评价 | 第31-32页 |
2.2 CPGI-CUP内涵及技术特点 | 第32-33页 |
2.3 CPGI-CUP技术框架 | 第33-36页 |
第3章 CPGI-CUP管线要素分类与代码及数据字典 | 第36-47页 |
3.1 城市地下管线地理信息要素及现有分类 | 第36-39页 |
3.1.1 管线地理信息要素 | 第36-38页 |
3.1.2 现有管线要素分类 | 第38-39页 |
3.2 城市地下管线地理信息要素分类与代码 | 第39-44页 |
3.2.1 分类原则 | 第39页 |
3.2.2 代码编码方法 | 第39-44页 |
3.2.3 分类及代码表 | 第44页 |
3.3 城市地下管线地理信息要素数据字典 | 第44-47页 |
3.3.1 数据字典属性深度 | 第44-45页 |
3.3.2 数据字典组成结构 | 第45-46页 |
3.3.3 数据字典 | 第46-47页 |
第4章 CPGI-CUP地理信息服务及二次开发接口 | 第47-60页 |
4.1 表述性状态转移风格的地理信息服务设计 | 第47-56页 |
4.1.1 不同架构风格的地理信息服务 | 第47-52页 |
4.1.2 管线地理信息资源设计 | 第52-54页 |
4.1.3 管线地理信息资源表述 | 第54-55页 |
4.1.4 管线地理信息资源典型事件 | 第55-56页 |
4.2 富客户端的地理信息二次开发接口设计 | 第56-60页 |
4.2.1 网络GIS富客户端技术 | 第56-57页 |
4.2.2 二次开发接口设计 | 第57-60页 |
第5章 CPGI-CUP数据交换方法 | 第60-67页 |
5.1 现有专业管线与综合管线系统间数据交换存在的问题 | 第60-61页 |
5.2 管线数据交换方式 | 第61-62页 |
5.2.1 基于数据的交换方式 | 第61-62页 |
5.2.2 基于服务的交换方式 | 第62页 |
5.3 管线数据交换标准 | 第62-67页 |
5.3.1 管线数据XML交换标准 | 第62-63页 |
5.3.2 管线数据XML交换模式 | 第63-67页 |
第6章 CPGI-CUP原型设计与实现 | 第67-82页 |
6.1 原型系统框架设计 | 第67-68页 |
6.1.1 开发框架设计 | 第67-68页 |
6.1.2 系统开发环境 | 第68页 |
6.2 原型系统的实现 | 第68-78页 |
6.2.1 管线数据库设计 | 第68-70页 |
6.2.2 地理信息服务实现 | 第70-73页 |
6.2.3 二次开发接口实现 | 第73-78页 |
6.3 原型系统的界面 | 第78-82页 |
第7章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.2 展望 | 第83-84页 |
附录 | 第84-92页 |
附录1 城市地下管线地理信息要素分类与代码表(部分) | 第84-85页 |
附录2 城市地下管线地理信息要素数据字典(部分) | 第85-87页 |
附录3 城市地下管线地理信息资源设计 | 第87-90页 |
附录4 "变压器"数据XML交换模式 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |