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松花江干流流凌演进全视景仿真模拟方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 三维可视化技术研究现状第12-13页
        1.2.2 流凌演进数值模拟技术研究现状第13-14页
        1.2.3 系统仿真技术研究现状第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
    1.4 技术路线第16-19页
第2章 数字地形系统构建方法研究第19-39页
    2.1 基于GIS的数字地形建模方法研究第19-23页
        2.1.1 数字高程模型(DEM)基本理论第20-21页
        2.1.2 基于不规则三角形的建模原理第21页
        2.1.3 数字地形屏幕数字化构建方法第21-22页
        2.1.4 数字高程模型(DEM)优化方法第22-23页
    2.2 数字地形数据源快速获取方法研究第23-27页
        2.2.1 基于GE的岸上数字地形数据获取方法第24-26页
        2.2.2 基于纸质河床地形图的河道数字地形数据获取方法第26-27页
        2.2.3 卫星影像图获取及处理方法第27页
    2.3 数字地形系统快速构建方法研究第27-29页
    2.4 松花江干流流凌演进区段三维数字地形系统构建第29-38页
        2.4.1 松花江干流数字地形系统数据源获取第30-34页
        2.4.2 松花江干流数字地形构建第34-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 三维全视景仿真集成构建方法研究第39-47页
    3.1 建模平台选取第39-40页
    3.2 堤防工程三维模型构建方法研究第40-43页
        3.2.1 堤防工程三维模型建模第40-43页
        3.2.2 堤防工程模型优化第43页
    3.3 研究区段三维全视景集成构建方法研究第43-46页
        3.3.1 数字地形与堤防工程模型集成方法第44-46页
        3.3.2 研究区段三维场景优化方法第46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 基于MIKE21的流凌演进数值模拟研究第47-61页
    4.1 建模方法和边界处理第47-51页
        4.1.1 模型建立第47-49页
        4.1.2 网格划分第49页
        4.1.3 边界条件确定第49-51页
    4.2 数值模拟结果处理与分析第51-55页
        4.2.1 粒子运动轨迹提取第51-55页
        4.2.2 粒子轨迹对比分析第55页
    4.3 面向可视化的数据处理第55-59页
        4.3.1 多系统下异坐标系下的数据耦合第55-58页
        4.3.2 三维可视化展示第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 基于数值模拟结果的流凌演进可视化方法研究第61-81页
    5.1 可视化仿真系统基本理论第61-63页
        5.1.1 组件式GIS理论第61-62页
        5.1.2 基于GIS的流凌演进三维动态仿真方法第62-63页
    5.2 流凌演进仿真模拟系统设计第63-68页
        5.2.1 研发目标第63页
        5.2.2 功能要求第63-64页
        5.2.3 框架设计第64-66页
        5.2.4 功能设计第66-68页
    5.3 空间数据库与属性数据库的构建研究第68-75页
        5.3.1 空间数据库与属性数据库构建第69-71页
        5.3.2 属性数据库设置第71-73页
        5.3.3 数据库相互调用机制第73-75页
    5.4 松花江干流流凌演进仿真模拟系统功能实现第75-79页
        5.4.1 场景漫游与可视化第75-76页
        5.4.2 流凌运动轨迹可视化模拟第76页
        5.4.3 流凌演进沉积密度模拟第76-77页
        5.4.4 流凌演进水位模拟第77页
        5.4.5 流凌演进数据信息管理第77-79页
        5.4.6 系统特点第79页
    5.5 本章小结第79-81页
6 结论与展望第81-83页
参考文献第83-89页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第89-91页
致谢第91页

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