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基于无线传感器网络的矿山环境动态监测与评价系统研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-20页
   ·选题背景及研究意义第12-13页
     ·研究背景第12页
     ·研究意义第12-13页
   ·主要理论基础第13-15页
     ·遥感技术第13-14页
     ·地理信息系统第14页
     ·RS与GIS结合的环境监测特点第14-15页
   ·国内外研究现状第15-16页
     ·国外研究现状第15页
     ·国内研究现状第15-16页
   ·主要研究内容及创新点第16-18页
     ·研究内容第16-17页
     ·研究创新点第17-18页
   ·本文组织结构第18-20页
2 系统相关技术分析第20-34页
   ·矿山环境监测特点与技术需求分析第20页
     ·矿山环境监测特点第20页
     ·技术需求分析第20页
   ·WebGIS的相关技术分析第20-25页
     ·WebGIS概述第20-22页
     ·WebGIS的基本原理第22-23页
     ·WebGIS的主要实现技术第23-24页
     ·WebGIS的结构模型第24-25页
   ·基于ZigBee标准的无线传感器网络第25-28页
     ·WSN简介第25页
     ·无线协议的选择第25-26页
     ·系统组成和工作原理第26-27页
     ·网络拓扑结构第27-28页
   ·基于GPRS的数据采集方法研究第28-29页
     ·GPRS介绍第28页
     ·GPRS数据传输原理第28-29页
     ·GPRS数据传输组网第29页
   ·基于纹理特征的矿山环境信息提取第29-34页
     ·分类方法分析第29-31页
     ·纹理特征提取的特征参数第31-34页
3 系统总体设计第34-56页
   ·系统需求分析第34-37页
     ·研究区概况第34-35页
     ·需求分析第35-36页
     ·系统设计目标与原则第36-37页
   ·系统总体架构设计第37-39页
     ·客户端第38页
     ·Web层第38页
     ·中间层第38页
     ·数据层第38-39页
   ·系统平台方案设计第39-42页
     ·.NET平台第39页
     ·Ajax技术第39-40页
     ·GIS平台选择第40-42页
   ·系统功能模块设计第42-43页
     ·系统维护功能第42页
     ·基本GIS功能第42-43页
     ·环境监测信息管理功能第43页
     ·环境评价功能第43页
     ·专题制图功能第43页
   ·数据采集系统设计第43-49页
     ·数据采集硬件系统设计第43-47页
     ·数据采集软件系统设计第47-49页
   ·数据组织与存储第49-56页
     ·空间数据组织第49-51页
     ·空间数据库第51-56页
4 矿山生态环境评价模型设计第56-64页
   ·评价方法选择第56-57页
     ·综合指数法第56页
     ·人工神经网络法第56页
     ·模糊综合评价法第56-57页
   ·评价指标体系建立第57-58页
     ·指标体系初选第57页
     ·指标体系优化第57-58页
   ·评价指标因子权重确定第58-61页
     ·层次分析法第58-60页
     ·指标体系权值的确定第60页
     ·指标体系权值计算结果第60-61页
   ·构建评价模型第61-64页
     ·构建方法第61-62页
     ·软件设计第62-64页
5 系统实现研究第64-82页
   ·系统总体实施方案第64页
   ·数据采集软件系统的实现第64-66页
     ·登录第64页
     ·手动采集第64-65页
     ·自动采集第65页
     ·系统设置第65-66页
   ·遥感影像信息的提取实现第66-68页
     ·影像预处理第66页
     ·纹理信息提取第66-68页
     ·数据整理规范第68页
   ·数据库的构建第68-70页
     ·空间数据库的连接第68页
     ·数据导入第68-70页
   ·基于WebGIS的矿山环境信息监测与评价系统的实现第70-82页
     ·系统配置第70-72页
     ·创建网络服务第72-73页
     ·系统框架实现第73页
     ·系统功能实现第73-82页
6 结论与展望第82-84页
   ·论文总结第82页
   ·技术展望第82-84页
参考文献第84-88页
后记(含致谢)第88-89页
攻读学位期间取得的科研成果清单第89页

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