中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第1章 数字地球、数字海洋与数字港 | 第7-13页 |
1.1 数字地球 | 第7-9页 |
1.1.1 数字地球的提出 | 第7页 |
1.1.2 数字地球的特点 | 第7-8页 |
1.1.3 数字地球的体系结构 | 第8-9页 |
1.2 数字海洋 | 第9-10页 |
1.3 数字港 | 第10-11页 |
1.3.1 数字港发展现状 | 第10-11页 |
1.3.2 数字港本质及有待研究的内容 | 第11页 |
1.4 本课题的提出—数字大连港 | 第11-13页 |
第2章 数字港实现方法与关键技术 | 第13-30页 |
2.1 三维显示与三维建模 | 第13-17页 |
2.1.1 基于DSM影像的三维显示基本原理 | 第13-14页 |
2.1.2 三维建模与编辑 | 第14-16页 |
2.1.3 三库一体化数据库管理 | 第16页 |
2.1.4 三维可视化交互式平台 | 第16-17页 |
2.2 虚拟现实与虚拟现实建模语言(VRML) | 第17-29页 |
2.2.1 虚拟现实 | 第17-19页 |
2.2.2 虚拟现实建模语言(VRML) | 第19-24页 |
2.2.3 VRML在数字港中的应用 | 第24-29页 |
2.3 虚拟现实技术是数字港的关键技术 | 第29-30页 |
第3章 数字港系统设计与构建 | 第30-60页 |
3.1 系统结构 | 第30-31页 |
3.1.1 浏览器 | 第30-31页 |
3.1.2 Web服务器 | 第31页 |
3.1.3 应用服务器 | 第31页 |
3.2 信息流程 | 第31-32页 |
3.3 系统功能 | 第32-36页 |
3.3.1 三维空间信息显示与编辑 | 第34-35页 |
3.3.2 三维空间属性查询与分析 | 第35页 |
3.3.3 基于Internet的电子海图显示与信息系统(ECDIS) | 第35-36页 |
3.4 类的组成和派生图 | 第36-38页 |
3.5 三维数字港的构建 | 第38-60页 |
3.5.1 数字高程模型与数字正射影像 | 第38-41页 |
3.5.2 基于CyberCity和VirtuoZo的三维景观 | 第41-43页 |
3.5.3 基于Imagis和Vimk的三维景观 | 第43-46页 |
3.5.4 数字大连港的三维重建与景观生成 | 第46-50页 |
3.5.5 数字大连港WebGIS功能的实现 | 第50-56页 |
3.5.6 多场景之间的平滑切换和无缝拼接 | 第56-57页 |
3.5.7 基于Internet的电子海图显示与信息系统(ECDIS) | 第57-60页 |
第4章 总结与展望 | 第60-62页 |
4.1 本文的主要工作 | 第60页 |
4.2 有待进一步研究的问题 | 第60-62页 |
攻读学位期间公开发表的论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |