摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
目录 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-19页 |
1.1.1 对地观测传感网 | 第14-16页 |
1.1.2 地学工作流 | 第16-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.2.1 OGC地学工作流及其在传感网环境下应用研究现状 | 第19-20页 |
1.2.2 异步服务及异步工作流研究现状 | 第20-22页 |
1.2.3 地学工作流互操作及原型实验研究现状 | 第22-23页 |
1.3 本文研究内容 | 第23-24页 |
1.4 论文研究的组织结构 | 第24-26页 |
第二章 地学工作流理论基础与支撑技术 | 第26-39页 |
2.1 Web服务与SOA技术 | 第26-27页 |
2.2 OGC服务框架与协议 | 第27-29页 |
2.3 SWE服务框架与协议 | 第29-31页 |
2.4 Web服务的工作流组合 | 第31-36页 |
2.5 传感网环境下地学工作流支撑技术 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 传感网环境下地学工作流的异步机制 | 第39-68页 |
3.1 OGC服务异步机制 | 第39-49页 |
3.1.1 Web服务的同步和异步传输机制 | 第39-44页 |
3.1.2 OGC服务的异步机制 | 第44-46页 |
3.1.3 基于WNS消息中间件的异步地学服务 | 第46-49页 |
3.2 传感网环境下异步地学工作流构建机制 | 第49-57页 |
3.2.1 地学工作流模型 | 第49-50页 |
3.2.2 BPEL工作流技术 | 第50-53页 |
3.2.3 基于BPEL的异步地学工作流机制 | 第53-57页 |
3.3 异步传感数据规划及获取工作流构建实验 | 第57-66页 |
3.3.1 SIAP工作流功能服务介绍 | 第57-62页 |
3.3.2 基于BPEL的SIAP工作流设计与实现 | 第62-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 基于原子协议的异构工作流资源描述、发布和操作 | 第68-85页 |
4.1 Web资源及Web服务资源 | 第68-69页 |
4.2 虚拟(抽象)地学工作流资源 | 第69-77页 |
4.2.1 虚拟地学工作流 | 第69-75页 |
4.2.2 虚拟地学工作流的资源描述 | 第75-77页 |
4.3 基于原子协议的资源描述与发布 | 第77-80页 |
4.3.1 ATOM连锁格式 | 第77-78页 |
4.3.2 ATOM发布协议 | 第78-80页 |
4.4 基于标准HTTP方法的虚拟工作流资源描述与操作 | 第80-84页 |
4.4.1 工作流资源的描述 | 第80-81页 |
4.4.2 HTTP操作协议 | 第81-82页 |
4.4.3 HTTP方式资源的操作 | 第82-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 基于REST方法的工作流互操作机制 | 第85-94页 |
5.1 工作流互操作框架体系结构 | 第86-88页 |
5.2 基于RESTFul的工作流资源互操作机制研究 | 第88-89页 |
5.3 RESTFul架构下工作流互操作实验结果集分析 | 第89-92页 |
5.3.1 基于XPDL的传感信息获取工作流 | 第89-90页 |
5.3.2 基于BPEL的传感数据处理工作流 | 第90-91页 |
5.3.3 互操作结果及分析 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-94页 |
第六章 森林野火监测与制图实验系统 | 第94-105页 |
6.1 实验系统用例 | 第94-96页 |
6.2 实验方法 | 第96-99页 |
6.3 实验步骤 | 第99-103页 |
6.3.1 森林野火检测检测与制图流程 | 第99-100页 |
6.3.2 EO-1数据获取和处理工作流的构建及互操作 | 第100-103页 |
6.4 实验结果及分析 | 第103-104页 |
6.5 本章小结 | 第104-105页 |
第七章 全文总结与研究展望 | 第105-108页 |
7.1 研究成果总结及创新 | 第105-106页 |
7.1.1 研究总结 | 第105-106页 |
7.1.2 本文创新之处 | 第106页 |
7.2 研究展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
博士期间发表论文和科研情况 | 第118-120页 |
致谢 | 第120页 |