摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·研究背景概述 | 第10-11页 |
·形变监测的目的、内容和意义 | 第11页 |
·矿山测量机器人自动化形变监测系统现状 | 第11-15页 |
·形变监测技术 | 第11-13页 |
·监测软件系统 | 第13-14页 |
·矿山测量机器人监测系统总体结构 | 第14-15页 |
·国内外形变监测系统研究现状 | 第15-16页 |
·论文研究内容与组织结构 | 第16-17页 |
·研究技术路线 | 第17-18页 |
第二章 软件实现关键技术 | 第18-26页 |
·AJAX技术 | 第18-21页 |
·AJAX定义 | 第18-19页 |
·AJAX技术原理 | 第19-20页 |
·AJAX的技术特点 | 第20页 |
·ASP.NET AJAX框架 | 第20-21页 |
·SVG技术 | 第21-23页 |
·SVG概述 | 第21-22页 |
·SVG技术特点与优势 | 第22-23页 |
·SVG在WebGIS中的应用 | 第23-25页 |
·WebGIS简介 | 第23-24页 |
·SVG实现WebGIS的技术方法 | 第24-25页 |
·SVG在WebGIS应用的技术特点 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 矿山测量机器人监测数据整合 | 第26-40页 |
·数据整合 | 第26页 |
·测量机器人监测系统数据和后处理数据整合 | 第26-27页 |
·监测数据整合内容 | 第27-32页 |
·数据中心数据库设计 | 第28-29页 |
·测量机器人监测系统数据 | 第29-30页 |
·形变监测后处理数据 | 第30-32页 |
·监测数据整合方案 | 第32-39页 |
·监测数据整合技术 | 第32-33页 |
·监测数据整合方法 | 第33-34页 |
·监测数据整合的访问接口要求 | 第34页 |
·监测数据库整合访问接口实现 | 第34-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 远程监测应用软件开发 | 第40-64页 |
·基于SVG技术Web地图制作 | 第40-45页 |
·地理实体的SVG编码 | 第40-42页 |
·形变监测属性数据关联方法 | 第42-43页 |
·空间数据分层组织 | 第43页 |
·SVG地图生成方法 | 第43-45页 |
·远程监测应用软件配置 | 第45-48页 |
·软件设计目标和原则 | 第45-46页 |
·软件体系结构 | 第46-47页 |
·软件开发环境 | 第47-48页 |
·远程监测应用软件开发 | 第48-56页 |
·软件功能设计 | 第48-49页 |
·监测数据信息查询模块 | 第49-50页 |
·监测点时间位移曲线图模块 | 第50-51页 |
·形变监测WebGIS模块 | 第51-56页 |
·基于Web地图的形变监测实时动态显示 | 第56-62页 |
·形变监测无刷新实时动态显示方法 | 第56-57页 |
·监测点变形量无刷新实时动态分级显示 | 第57-60页 |
·形变监测状态无刷新实时动态显示和监测反馈消息实时显示 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
·总结 | 第64-65页 |
·近一步研究工作 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
硕士期间参加的科研项目和发表论文 | 第72页 |
一 硕士期间参加科研情况 | 第72页 |
二 硕士期间发表论文情况 | 第72页 |