摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 选题的意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究进展 | 第15-26页 |
1.2.1 数字流域国内外研究进展 | 第15-23页 |
1.2.2 土壤水分遥感监测国内外研究进展 | 第23-26页 |
1.3 流域综合管理的研究趋势及难点 | 第26-28页 |
1.3.1 当今流域科学前沿与趋势 | 第26-27页 |
1.3.2 流域综合管理面临的问题 | 第27-28页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第28-30页 |
1.5 本论文结构 | 第30-32页 |
第二章 长江流域整体数字模型框架结构设计 | 第32-59页 |
2.1 整体数字模型定义 | 第32-36页 |
2.1.1 整体数字模型定义 | 第32-34页 |
2.1.2 整体数字模型特点 | 第34-35页 |
2.1.3 整体数字模型与现有数字流域的差异 | 第35-36页 |
2.2 长江流域整体数字模型框架结构设计 | 第36-55页 |
2.2.1 系统需求分析 | 第36-41页 |
2.2.2 框架结构体系 | 第41-49页 |
2.2.3 软硬件环境 | 第49-55页 |
2.3 整体数字模型需解决关键技术 | 第55-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-59页 |
第三章 平台互操作及接口技术研究 | 第59-75页 |
3.1 引言 | 第59-64页 |
3.1.1 GIS互操作 | 第59-62页 |
3.1.2 长江流域整体数字模型的互操作特性 | 第62-64页 |
3.2 长江流域整体数字模型实现技术 | 第64-68页 |
3.2.1 Web服务(Web Service) | 第64-66页 |
3.2.2 面向服务的架构(SOA) | 第66-68页 |
3.3 整体数字模型服务链 | 第68-70页 |
3.4 模型互操作接口 | 第70-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 基于ASAR的土壤水分监测研究 | 第75-108页 |
4.1 ASAR数据处理 | 第75-87页 |
4.1.1 土壤水分微波遥感研究 | 第75-79页 |
4.1.2 ASAR卫星影像介绍 | 第79-84页 |
4.1.3 ASAR数据处理 | 第84-87页 |
4.2 土壤墒情数据的地面监测 | 第87-99页 |
4.2.1 研究区域概况 | 第87-90页 |
4.2.2 研究方法与数据准备 | 第90-92页 |
4.2.3 土壤墒情数据的地面采样 | 第92-99页 |
4.3 土壤含水量变化定量分析 | 第99-106页 |
4.3.1 有植被覆盖状况下土壤含水量与ASAR影像的关系 | 第99-100页 |
4.3.2 45个测点土壤含水量和雷达影像的相关性分析 | 第100-102页 |
4.3.3 裸露土壤含水量与HH极化相关性定量分析 | 第102-104页 |
4.3.4 裸露土壤含水量与HV极化相关性定量分析 | 第104-105页 |
4.3.5 监测实验结果 | 第105-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-108页 |
第五章 三峡库区突发性水污染应急响应示范系统的建立 | 第108-134页 |
5.1 引言 | 第108-113页 |
5.1.1 建模环境 | 第108-110页 |
5.1.2 流域综合模型建模方法 | 第110-113页 |
5.2 三峡库区突发性水污染应急响应示范系统框架结构 | 第113-117页 |
5.2.1 背景 | 第113-115页 |
5.2.2 系统目标 | 第115页 |
5.2.3 系统框架 | 第115-117页 |
5.3 基于GIS的三维交互式可视化平台的构建 | 第117-132页 |
5.3.1 创建工具Multigen Creator | 第117-118页 |
5.3.2 三维视景制作原理 | 第118页 |
5.3.3 基本的实时仿真创建过程 | 第118-119页 |
5.3.4 三维可视化平台技术特点 | 第119-120页 |
5.3.5 关键技术 | 第120-128页 |
5.3.6 系统运行 | 第128-132页 |
5.4 本章小结 | 第132-134页 |
第六章 总结与展望 | 第134-137页 |
6.1 总结 | 第134-135页 |
6.2 创新之处 | 第135页 |
6.3 展望 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
攻读博士学位期间参与科研和发表论文情况 | 第146-149页 |
致谢 | 第149页 |