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《数字地质图数据模型理论与方法》_马智民编著_11647920_7806708693

【书名】:《数字地质图数据模型理论与方法》
【作者】:马智民编著
【出版社】:西安:西安地图出版社
【时间】:2005
【页数】:199
【ISBN】:7806708693
【SS码】:11647920

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内容简介

1.1问题的提出

第一章 绪论

1.2本研究的目的和意义

1.2.1目的

1.2.2意义

1.3国内外研究现状

1.3.1空间数据模型研究现状与发展

1.3.1.1空间数据模型的发展历程

1.3.1.2空间数据模型的研究现状

1.3.2数字地质图空间数据模型研究的现状分析

1.3.2.1国际数字地质图数据模型研究现状

1.3.2.2国内数字地质图数据模型研究现状

1.4本文研究的目标、思路与技术方法

1.5论文内容的组织

1.6本章小结

2.1.1数字地质图的定义

第二章 数字地质图的理论基础

2.1数字地质图的概念、功能与作用

2.1.2数字地质图的功能与应用

2.2数字地质图数据模型理论

2.3地球信息科学理论

2.4空间数据基础设施理论

2.4.1空间数据基础设施的概念

2.4.2 SDI的构成

2.4.3地学信息服务

2.4.3.1地学信息服务基础设施的结构

2.4.3.2地学信息服务模式

2.5地学空间认知科学理论

2.5.1空间认知论

2.5.1.1空间认知的符号模型

2.5.1.2空间认知的形象思维与模式识别

2.5.1.3空间认知系统与地理信息系统的认知比较

2.5.2地图认知论

2.5.1.4空间认知对地学数据建模研究的作用

2.5.2.1地图认知模型

2.5.2.2地图认知在地图可视化中的指导作用

2.5.3视觉认知论

2.5.3.1人脑对信息的处理(认知)模型

2.5.3.2人类信息处理的计算模型

2.5.2.3表象研究

2.6.1TAYLOR的现代地图学核心论

2.6地图可视化理论

2.5.2.4视觉认知与信息技术

2.6.2 MACEACHREN的[地图学]3空间表达论

2.6.3 DIBIASE的科学探索工具论

2.6.4龚建华等人的认知与交流融合论

2.7地图(学)信息传输理论

2.7.1地图(学)信息传输理论的发展历史

2.7.2廖克等学者对新的地图(学)信息传输模式的认识

2.7.2.2强调表达地图编制者对地学环境信息的认识

2.7.2.1强调地图信息对使用者的作用,充分考虑信息传递的效果

2.7.2.3注重科学性与艺术性的统一与协调

2.7.3.危拥军等人的现代地图信息传输功能扩展论

2.7.3.1成果表现形式:由多用户单一产品向单一用户多样化产品扩展

2.7.2.2信息传输方式:由静态向动态扩展

2.7.2.3信息表现范围:由二维向三维、四维和多维扩展

2.7.2.4信息接收方式:由被动向主动扩展

2.7.2.5信息传输手段:由常规制图技术向各种新技术应用扩展

2.7.2.6信息传输途径:由视觉向视觉、听觉、触觉等多种感觉形式扩展

2.8模糊集合理论

2.8.1模糊集合理论的基本定义和操作

2.8.1.1模糊集合的基本概念定义

2.8.1.2模糊集合的基本操作定义

2.8.2模糊集合理论在地学信息建模中的作用

2.8.3模糊集合理论的应用

2.9.2.1概念

2.9.2基本概念、过程与步骤

2.9.1当前的主要研究内容

2.9数据挖掘和知识发现理论

2.9.2.2过程

2.9.2.3步骤

2.9.3数据挖掘的分类

2.9.3.1按挖掘的数据库分类

2.9.3.2按挖掘出的知识分类

2.9.3.3按挖掘使用的技术方法分类

2.9.4数据挖掘对地学信息可视化的指导作用

2.9.5空间数据挖掘

2.9.5.1空间数据挖掘概念

2.9.5.2空间数据挖掘的研究框架

2.9.6知识发现与可视化融合

2.9.6.1融合的概念模式

2.9.6.3在地学信息可视化系统中的应用

2.10本章小结

2.9.6.2研究面临的困难

第三章 数字地质图的支撑技术

3.1面向对象技术基础

3.1.1面向对象技术的基本概念

3.1.1.1面向对象的基本思想

3.1.1.2面向对象的基本概念

3.1.2面向对象建模

3.1.2.1分布式对象技术

3.1.2.2 CORBA对象技术

3.1.2.3 ACTIVEX/DCOM对象技术

3.2统一建模语言UML

3.2.1 UML主要内容

3.2.1.1 UML语义

3.2.1.2 UML表示法

3.3.1.1 OPENGIS规范

3.3地理标记语言——GML

3.3.1 OPENGIS概述

3.2.2 UML与其它模型语言的比较

3.2.3 UML的主要特点

3.3.1.2 OPENGIS体系构成

3.3.2可扩展标记语言——XML

3.3.2.1 XML简介

3.3.2.2 XML的特点

3.3.2.3 XML相关技术

3.3.3地理标记语言——GML

3.3.3.2 GML模型

3.3.3.1 GML设计目的

3.3.3.3 GML框架

3.3.3.4 GML的应用

3.4地理信息系统技术

3.5空间数据库技术

3.5.1全关系型空间数据库管理系统

3.5.2对象—关系数据库管理系统

3.5.4面向对象的矢栅一体化空间数据库管理系统

3.5.3面向对象空间数据库管理系统

3.6网络地理信息系统与地质信息发布服务技术

3.6.1万维网地理信息系统(WEBGIS)主要特点

3.6.1.1基于INTERNET/INTRANET标准

3.6.1.2分布式服务体系结构

3.6.1.3发布速度快,范围广,维护方便

3.6.1.4数据来源丰富、分布存档

3.6.1.5用户界面友好

3.6.1.6系统建设投资少

3.6.1.7系统安全性

3.6.1.8系统协同性

3.6.2主要WEBGIS系统平台基本功能

3.6.2.1 ARCVIEW INTERNETMAPSERVER(ARCVIEW IMS)平台

3.6.2.2 MAPOBJECTS INTERNETMAP SERVER(MO IMS)平台

3.6.2.3 ARCIMS平台

3.6.3 WEBGIS基本原理

3.6.3.1利用CGI方法建立WEBGIS系统

3.6.2.3利用PLUG-IN插件技术方法建立WEBGIS系统

3.6.3.2利用服务器端应用程序接口建立WEBGIS系统

3.6.2.4 ACTIVEX控件和DCOM组件对象模型建立WEBGIS系统

3.6.2.5利用JAVA编程语言建立WEBGIS系统

3.7本章小结

第四章 地质空间认知与认知模型

4.1地理信息系统认知与抽象

4.1.1信息系统的认知与抽象

4.1.2地理信息系统认知与抽象

4.2地理空间与地理空间实体

4.2.1地理空间的概念与内涵

4.2.2地理空间实体

4.2.3地理空间实体特征

4.2.3.1空间位置特征

4.2.3.2属性特征

4.3拓扑空间关系

4.2.3.3时间特征

4.2.3.4空间关系

4.3.1基于维数扩展的9-交模型DE9-IM

4.3.2基于DE9-IM的空间关系描述

4.4地质空间认知模型

4.4.1基于对象的模型

4.4.2基于网络的模型

4.4.3基于域的模型

4.5地质空间认知过程模型

4.5.1层次世界模型

4.5.1.1现实世界模型

4.5.1.2地质现实世界模型

4.5.1.3地质信息工程世界模型

4.5.1.4地质概念世界模型

4.5.1.5地质尺度世界模型

4.5.1.6地质要素定义世界模型

4.5.1.7地质要素表达世界模型

4.5.1.8地质要素几何世界模型

4.5.1.9地质要素实体世界模型

4.5.1.10地质空间集成世界模型

4.5.1.11地质空间产品世界模型

4.5.2转换算子

4.5.2.1命名算子

4.5.2.2选择算子

4.5.2.5分层算子

4.5.2.6编码算子

4.5.2.4度量算子

4.5.2.3抽象算子

4.5.2.7测量算子

4.5.2.8集合算子

4.5.2.9融合算子

4.5.2.10计算算子

4.6本章小结

5.1.2数字地质图的一致性问题

5.1.1地质图表示的复杂性

第五章 数字地质图关系数据模型研究

5.1一些基本问题的讨论

5.2数字地质图数据模型的基础

5.2.1数字地质图关系数据模型建模的思路

5.2.2关系数据库的一般考虑

5.3地质图关系数据模型

5.3.1规定

5.3.2元数据、图例及其关系表

5.3.2.1元数据

5.3.2.2图例

5.3.2.3图例关系表

5.3.3空间对象文件

5.3.3.1空间对象文件

5.3.3.2空间对象文件关系表

5.3.4单一对象文件

5.3.5组合对象文件

5.3.6岩石单元

5.3.7地质构造要素

5.4本章小结

第六章 数字地质图核心元数据库设计及其实现

6.1空间数据元数据的基本问题

6.1.1元数据定义与内容

6.1.2元数据的用途与作用

6.2数字地质图核心元数据

6.3数字地质图核心元数据库管理系统设计与实现

6.3.1数字地质图核心元数据的数据模型设计

6.3.2数字地质图核心元数据的实现

6.3.3.4自由选择代码库

6.3.3.7辅助输入

6.3.3.6辅助建立属性表

6.3.3.5条件查询

6.3.3.2元数据编辑与修改

6.3.3.1元数据浏览功能

6.3.3元数据管理系统的功能实现

6.3.3.3用户自定义代码与记录格式

6.4本章小结

7.1.1依赖关系

7.1.2泛化关系

7.1 UML中关系的表示

第七章 面向对象数字地质图数据模型OODGMDM

7.1.3关联关系

7.1.4实现关系

7.1.5支持UML的CASE工具

7.2 OODGMDM概念设计

7.3 OODGMDM逻辑设计

7.3.1核心类对象设计

7.3.2概念类对象设计

7.3.3描述类对象设计

7.4 OODGMDM对地图单元描述示例

7.5本章小结

8.1 GEODATABASE简介

8.1.1 GEODATABASE的关键概念

第八章 OODGMDM的物理实现——以GEODATABASE为例

8.1.2 GEODATABASE的体系结构

8.1.3 GEODATABASE在RDBMS中的存储

8.2 GEODATABASE的建模思路与建模技术

8.2.1ARCGIS的数据模型

8.2.2 MICROSOFT VISIO建模技术

8.3.1 OODGMDM模型的物理实现思路

8.3 OODGMDM的物理实现

8.3.2工作流定义

8.3.3地质单元描述

8.4实现技术的讨论

8.4.1关于地质数据分类问题

8.4.2关于地学数据模型的问题

8.4.3关于地质制图数据模型的问题

8.5.1数字地质图空间数据发布服务

8.5 OODGMDM应用实例

8.5.1.1空间数据发布服务系统主界面

8.5.1.2空间数据发布服务的安全设计

8.5.2地学空间数据发布服务系统的实现

8.5.2.1利用JAVASCRIPT实现基本功能函数库

8.5.2.2元数据服务的实现

8.5.2.3用户管理功能的实现

8.5.2.4地图发布向导功能的实现

8.5.2.5系统功能集成

8.5.2.6地图提取主要功能实现

8.5.3对OODGMDM的测试试验

8.6本章小结

9结束语

9.1主要研究工作和结论

9.3进一步研究的工作及对未来的展望

参考文献


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