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 |