摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-16页 |
第一章绪论 | 第16-38页 |
·引言 | 第16-17页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第17-19页 |
·虚拟生长建模发展动态 | 第19-34页 |
·虚拟植物研究存在的问题 | 第34-35页 |
·论文的主要内容与拟解决的关键问题 | 第35-36页 |
·论文的结构与章节安排 | 第36-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第二章 双尺度自动机模型的局限性分析与改进方法研究 | 第38-56页 |
·植物的构造模型及其对建模的作用 | 第38-40页 |
·双尺度自动机模型中的随机思想 | 第40-44页 |
·随机过程 | 第41-42页 |
·马尔可夫链 | 第42-44页 |
·半马尔可夫链 | 第44页 |
·双尺度自动机模型中的若干要素分析 | 第44-46页 |
·双尺度自动机模型的状态图表示 | 第46-48页 |
·双尺度自动机模型的概率模型 | 第48-49页 |
·模型的局限性分析 | 第49-52页 |
·模型初始条件的局限 | 第50页 |
·适用性的局限 | 第50-51页 |
·验证方法的局限 | 第51页 |
·结合生理生态模型的实例局限 | 第51-52页 |
·模型的反馈机制欠缺 | 第52页 |
·模型的改进方法研究 | 第52-54页 |
·可逆转宏状态的半马尔可夫链的引入 | 第53页 |
·蒙特卡罗方法的运用 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第三章 臭柏的克隆生长建模及仿真技术研究 | 第56-86页 |
·植物要素综述 | 第56-59页 |
·臭柏特性分析 | 第59-66页 |
·臭柏的生物学特性 | 第61-62页 |
·臭柏的生境和分布 | 第62页 |
·臭柏的生长规律 | 第62-63页 |
·臭柏的生理生态特性 | 第63-64页 |
·臭柏的抗旱性和变异类型 | 第64页 |
·臭柏的用途 | 第64-66页 |
·臭柏的拓扑结构特点分析 | 第66-67页 |
·臭柏的拓扑结构建模方法研究 | 第67-69页 |
·臭柏的拓扑结构模型及仿真技术 | 第69-84页 |
·臭柏的拓扑结构模型原形 | 第70-75页 |
·枝条弯曲的控制 | 第75-76页 |
·节间长度和分枝角度的控制 | 第76-78页 |
·臭柏随机生长的控制 | 第78-80页 |
·臭柏模型中克隆生长机制的研究 | 第80-82页 |
·臭柏的克隆生长模型分析 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-86页 |
第四章 臭柏的抗旱建模与仿真技术研究 | 第86-96页 |
·植物抗旱建模的重要性 | 第86页 |
·抗旱模型的相关研究 | 第86-87页 |
·地下水位对臭柏生长的重要影响 | 第87-88页 |
·臭柏植株的抗旱建模与仿真 | 第88-94页 |
·干旱胁迫环境中臭柏的生长概率确定 | 第89-92页 |
·干旱胁迫环境中臭柏的生长模型 | 第92-94页 |
·其它环境因子的影响研究 | 第94页 |
·小结 | 第94-96页 |
第五章 臭柏的三维仿真方法的研究 | 第96-104页 |
·臭柏植株器官的形态特征分析 | 第96页 |
·仿真语言环境和渲染工具 | 第96-97页 |
·臭柏虚拟生长模型的三维仿真研究 | 第97-102页 |
·枝干仿真 | 第98-100页 |
·叶片仿真 | 第100页 |
·颜色处理 | 第100-101页 |
·纹理处理 | 第101页 |
·光照处理 | 第101-102页 |
·小结 | 第102-104页 |
第六章 臭柏虚拟生长模型的综合评价与分析 | 第104-114页 |
·模型有效性评价方法 | 第104-105页 |
·植物仿真模型有效性确认的常用手段 | 第105-106页 |
·臭柏模型有效性的评价与分析 | 第106-110页 |
·局部细节对比 | 第106-107页 |
·虚拟生长高度与测量结果对比 | 第107-109页 |
·生长函数对比 | 第109-110页 |
·臭柏虚拟生长模型的优越性 | 第110-113页 |
·与基于IFS系统的臭柏模型的对比分析 | 第110-112页 |
·与基于L系统的臭柏模型的对比分析 | 第112-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第七章 总结与前景展望 | 第114-118页 |
·总结 | 第114-116页 |
·展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-142页 |
致谢 | 第142-144页 |
作者在学期间发表的论文 | 第144-145页 |
附录 | 第145-152页 |