摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
第一节 问题的提出 | 第12-14页 |
第二节 研究背景 | 第14-17页 |
一、海面-地面系统相关研究的进展 | 第14-15页 |
二、与GIS相关研究的进展 | 第15-17页 |
第三节 研究思路 | 第17-19页 |
一、研究目标 | 第17页 |
二、研究内容 | 第17-18页 |
三、技术路线 | 第18-19页 |
第二章 海面—地面系统虚拟试验平台的理论基础——海面—地面系统模型 | 第19-27页 |
第一节 海面—地面系统的概念 | 第19-21页 |
一、海面升降运动 | 第19-20页 |
二、地面升降运动 | 第20-21页 |
第二节 海面—地面系统模型 | 第21-25页 |
一、基本方程 | 第21页 |
二、基本模型 | 第21-25页 |
第三节 平台研究中模型的改进及完善 | 第25-27页 |
一、自适应三维古地面计算的剥蚀算法研究 | 第25-26页 |
二、海面—地面系统演变影响评价模型 | 第26-27页 |
第三章 海面—地面系统虚拟试验平台的设计与实现 | 第27-33页 |
第一节 设计原则和要求 | 第27-28页 |
一、可扩展性 | 第27页 |
二、具有开放性和移植性 | 第27页 |
三、标准化 | 第27页 |
四、具备良好的用户界面和司操作性 | 第27-28页 |
第二节 海面—地面系统虚拟试验平台的网络架构 | 第28-29页 |
第三节 海面—地面系统虚拟试验平台的体系架构 | 第29-30页 |
第四节 空间数据库、模型库的设计 | 第30-31页 |
一、空间数据库设计 | 第30页 |
二、模型库设计 | 第30-31页 |
第五节 海面—地面系统虚拟试验平台的功能设计 | 第31-32页 |
一、研究区信息管理子系统 | 第31页 |
二、基本空间分析子系统 | 第31页 |
三、海面—地面系统演变子系统 | 第31页 |
四、影响模拟与评估子系统 | 第31页 |
五、模型库管理子系统 | 第31页 |
六、空间信息管理操作子系统 | 第31页 |
七、试验结果输出发布子系统 | 第31-32页 |
第六节 平台的实现 | 第32-33页 |
第四章 海面—地面系统虚拟试验平台的核心模型及实现 | 第33-52页 |
第一节 基于GIS的自适应三维古海面—地面变化仿真模型 | 第33-43页 |
一、模型框架 | 第33-35页 |
二、模型自适应控制参数 | 第35-36页 |
三、模型验证与最佳拟合方案 | 第36-39页 |
四、模型自适应与专家知识交互控制 | 第39-40页 |
五、自适应三维古海面—地面变化仿真模型的实现 | 第40-43页 |
第二节 基于GIS的海面—地面系统演变影响评价模型 | 第43-52页 |
一、模型框架 | 第43页 |
二、潜在受影响区计算模块 | 第43-44页 |
三、社会经济影响评价计算模块 | 第44-45页 |
四、土地利用类型及影响评价模块 | 第45-46页 |
五、海面—地面系统演变影响评价模型的实现 | 第46-52页 |
第五章 海面—地面系统虚拟试验平台的应用试验 | 第52-67页 |
第一节 长江三角洲地区海面—地面系统演变模拟 | 第52-59页 |
一、长江三角洲地区数据准备 | 第52-53页 |
二、演变模拟及结果 | 第53-59页 |
第二节 太湖流域地区海面—地面系统演变影响评价 | 第59-67页 |
一、太湖流域地区数据准备 | 第59页 |
二、影响评价模拟试验及结果 | 第59-67页 |
第六章 结论和讨论 | 第67-69页 |
第一节 主要结论 | 第67-68页 |
第二节 讨论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
附录 | 第74-82页 |
附录一、长江三角洲地区土地利用状况遥感解译图(2000年) | 第74-75页 |
附录二、太湖流域社会经济统计资料 | 第75-81页 |
附表1 太湖流域各县市的GDP统计资料(单位:亿元) | 第75-76页 |
附表2 太湖流域各县市的工业增加值统计资料(单位:亿元) | 第76-77页 |
附表3 太湖流域各县市的农业增加值统计资料(单位:亿元) | 第77-79页 |
附表4 太湖流域各县市的人口统计资料(单位:万人) | 第79-80页 |
附表5 太湖流域各县市经济指标预测值2030年 | 第80-81页 |
附录三、硕士研究生学习期间发表的论文目录 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |