基于GIS的炮兵火力快速反应研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·研究背景 | 第9页 |
·地理信息系统在国内外的研究应用现状 | 第9-12页 |
·信息化条件下炮兵面临的挑战 | 第12-13页 |
·炮兵传统作战模式的处境 | 第12-13页 |
·地理信息系统(GIS)与炮兵信息化作战息息相关 | 第13页 |
·地理信息系统对实现炮兵火力快速反应的意义 | 第13-14页 |
·论文选题及研究的意义 | 第14页 |
·论文研究的主要内容 | 第14-16页 |
2 地理信息系统(GIS)简介 | 第16-27页 |
·GIS的定义、概念和分类 | 第16-17页 |
·GIS的组成和基本功能 | 第17-19页 |
·组成 | 第17-18页 |
·功能 | 第18-19页 |
·GIS 的空间数据信息 | 第19-24页 |
·地理空间表达 | 第19-20页 |
·地理空间的拓扑 | 第20-21页 |
·空间数据模型 | 第21-22页 |
·空间数据流程 | 第22-24页 |
·GIS 的优越性 | 第24-25页 |
·地理信息系统(GIS)技术的发展 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
3 基于 GIS 的炮兵地图数字化设计 | 第27-37页 |
·引言 | 第27页 |
·总体设计 | 第27-29页 |
·开发平台 | 第27页 |
·软硬件环境 | 第27-28页 |
·系统功能 | 第28-29页 |
·系统的实现 | 第29-36页 |
·数字地图的制作 | 第29-32页 |
·数据库设计 | 第32-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
4 炮兵阵地选取的地理数据挖掘 | 第37-46页 |
·引言 | 第37页 |
·炮兵阵地选取分析模型 | 第37-42页 |
·便于发扬火力 | 第37-38页 |
·便于隐蔽 | 第38-39页 |
·便于配置 | 第39-40页 |
·便于火力控制 | 第40-41页 |
·便于测量阵地三差 | 第41-42页 |
·炮兵阵地地理数据挖掘模型 | 第42-44页 |
·炮兵阵地地理数据挖掘方法 | 第44-45页 |
·基于数学形态学的空间聚类分析法 | 第44页 |
·空间关联规则法 | 第44-45页 |
·炮兵阵地地理数据挖掘过程 | 第45页 |
·小结 | 第45-46页 |
5 炮兵快速机动最佳路径的算法 | 第46-55页 |
·引言 | 第46页 |
·机动路线的选择 | 第46-48页 |
·最佳路径算法 | 第48-53页 |
·定义 | 第48页 |
·Dijkstra 算法的主要思路 | 第48-49页 |
·优化的Dijkstra 算法 | 第49-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
6 结论与展望 | 第55-57页 |
·结论 | 第55页 |
·展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
附录:作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第60-61页 |
独创性声明 | 第61页 |
学位论文版权使用授权书 | 第61页 |