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基于ArcEngine和Skyline的砒砂岩区地理信息分析系统的设计与实现

发布时间:2017-08-02 12:12

  本文关键词:基于ArcEngine和Skyline的砒砂岩区地理信息分析系统的设计与实现


  更多相关文章: 砒砂岩、GIS系统开发 二维、三维GIS功能 土壤侵蚀模拟 二三维GIS联动


【摘要】:地理信息系统(简称GIS)起源于上世纪60年代,是由加拿大测量学家R.F.Tomlison首先提出,旨在采用计算机辅助制图、数字化存储、显示等手段改变传统的纸质媒介的方式,转变成数字形式的地图。现如今我国GIS已经在国土、城市规划、农林、旅游、交通、消防、医疗等行业和部门得到广泛应用。以前我国GIS软件主要以购买、引进国外的为主,比如美国环境系统研究所公司(简称ESRI)的ArcGIS系列软件,而现在我国自主研发的GIS软件也在市场上得到推广使用,比如武汉中地信息有限公司的MapGIS和北京超图计算机软件公司的SuperMap等。这些国内自主研发的GIS软件能得到大范围地推广和使用,并占有很大一部分市场份额说明我国自主研发GIS软件技术已走向成熟。本文的主要工作是采用目前主流的组件式GIS开发技术,建立位于山西、陕西、内蒙交界的砒砂岩地区的综合地理信息分析系统。本系统使用C#语言在微软公司的Visual Studio2010集成开发环境中进行开发工作,基于的软件平台是目前使用最为广泛的ArcGIS系列软件,用其作为二维GIS软件平台,三维GIS软件平台选择的是美国Skyline公司的Skyline系列软件。利用两者提供的COM组件和开发包进行组件式开发,最终开发出一个兼具二维GIS和三维GIS功能于一体的砒砂岩区综合地理信息系统。文章最后将利用该系统的部分功能对砒砂岩区进行相关应用工作的展示,主要包括两个方面:一个是利用系统二维GIS分析、处理功能和系统水土流失专题功能模块对砒砂岩地区水土流失状况进行研究分析;另一个是利用系统三维分析功能,使用研究区数字高程模型数据、遥感影像数据、以及其他一些二三维数据构建出研究区的虚拟仿真场景,并在该场景内对研究区进行一系列三维方面的分析如水淹分析、通视分析、路径分析等,并与研究区的二维分布范围图具有一定的联动功能,以达到二三维联动的效果。
【关键词】:砒砂岩、GIS系统开发 二维、三维GIS功能 土壤侵蚀模拟 二三维GIS联动
【学位授予单位】:河南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P208;S157
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-10
  • 1 绪论10-18
  • 1.1 研究背景11
  • 1.2 研究目的和意义11-12
  • 1.2.1 研究目的11-12
  • 1.2.2 研究意义12
  • 1.3 国内外研究现状12-16
  • 1.3.1 国外GIS发展历史及现状12-13
  • 1.3.2 国内GIS发展历史及现状13-14
  • 1.3.3 专题GIS软件国内外开发现状14-15
  • 1.3.4 虚拟地理环境国内外研究现状15-16
  • 1.4 研究内容和技术路线16-18
  • 1.4.1 研究内容16-17
  • 1.4.2 技术路线17-18
  • 2 相关理论及技术18-32
  • 2.1 虚拟地理环境18-20
  • 2.1.1 虚拟地理环境的概念18-19
  • 2.1.2 虚拟地理环境的特征19
  • 2.1.3 虚拟地理环境关键技术19-20
  • 2.2 组件技术与应用20-23
  • 2.2.1 组件技术与组件式GIS的概念20-21
  • 2.2.2 组件式GIS的设计原则21-22
  • 2.2.3 组件式GIS的特点及优点22-23
  • 2.3 系统开发关键技术23-32
  • 2.3.1 系统开发平台选择23-27
  • 2.3.2 Arc GIS Engine组件库简介27-29
  • 2.3.3 Skyline主要接口简介29-30
  • 2.3.4 系统开发环境及开发语言30-32
  • 3 系统总体设计及功能实现32-58
  • 3.1 系统总体架构设计32-33
  • 3.1.1 系统设计目标32
  • 3.1.2 系统总体框架设计32-33
  • 3.2 系统功能模块设计33-34
  • 3.3 系统数据库设计34-36
  • 3.4 系统功能实现36-58
  • 3.4.1 系统登录界面36-37
  • 3.4.2 二维主界面37
  • 3.4.3 三维主界面37-38
  • 3.4.4 系统二维GIS功能38-42
  • 3.4.5 系统三维GIS功能42-56
  • 3.4.6 系统二三维GIS联动功能56-58
  • 4 研究区土壤侵蚀模拟及三维地形时序动态变化实现58-84
  • 4.1 研究区概况58-59
  • 4.2 数据获取与处理59-60
  • 4.3 土壤侵蚀专题功能60-75
  • 4.3.1 功能实现过程60-72
  • 4.3.2 结果展示72-75
  • 4.4 三维地形时序动态演示75-84
  • 4.4.1 功能实现过程75-82
  • 4.4.2 结果展示82-84
  • 5 结语与展望84-86
  • 5.1 结语84
  • 5.2 创新点84-85
  • 5.3 展望85-86
  • 参考文献86-91
  • 致谢91-92
  • 攻读学位期间参与的科研项目92-93

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本文编号:609214

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