| 【中文题名】 | 基于web服务技术的遥感栅格数据管理与服务技术研究 |
| 【英文题名】 | Researches of Remote Sensing Raster Data Management and Services Based on Web Service Technology |
| 【学科专业】 | 森林经理学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-10-18 |
| 【中关键词】 | 栅格数据,栅格数据管理体系,Web服务,栅格数据Web服务,, |
| 【英关键词】 | raster data,raster data management system,Web Services of raster data, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>遥感技术>遥感图像的解译、识别与处理>> |
| 【论文摘要】 |
进入21世纪以来,计算机网络技术得到了飞速发展,网络中可供利用的信息总量在高速增长,这些为不同应用系统服务的信息都存储在不同的数据源之中,其管理系统也各不相同,这些信息包括了大量的地理信息。而且近年来遥感技术也得到了迅速发展,已经积累并且每天都在生产出大量的遥感数据、包括图像数据和元数据,以往这些数据都被存储在光盘、磁带等介质上保存起来等待用户索取,而随着遥感应用的日益深入和网络技术的迅速发展,人们对遥感数据的需求空前高涨,迫切希望能够通过网络实现遥感数据在更大范围的共享,因此研究网络环境下遥感数据的按需服务技术以及与这种需求相适应的数据存储、管理、索引、组织技术具有十分重要的意义。
因此研究新的技术环境下遥感数据的在线服务技术和与之配套的数据存储、管理技术是本文研究的主要目的。本文首先调研和分析了国内外栅格数据管理与集成以及Web服务技术等相关技术发展趋势,然后设计出一个基于Web服务技术的遥感栅格数据管理与服务体系框架,最后对这个体系框架中关键技术的实现方法进行了研究并做出Web服务示例。
本文取得的主要成果和解决的关键技术问题如下:
研究并初步建立一个以GML为框架的栅... |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
5-6 |
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Abstract |
6-7 |
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目录 |
7-11 |
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图目录 |
11-13 |
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第一章 绪论 |
13-25 |
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1.1 问题的提出 |
13-14 |
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1.2 研究的目的和意义 |
14-16 |
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1.3 国内外研究现状 |
16-22 |
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1.3.1 栅格数据管理模式 |
16-21 |
|
1.3.2 异构栅格数据集成 |
21-22 |
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1.4 主要研究内容、关键技术和技术路线 |
22-23 |
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1.5 本文结构 |
23-25 |
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第二章 主要概念和技术 |
25-39 |
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2.1 遥感栅格数据 |
25-29 |
|
2.1.1 基本概念 |
25-26 |
|
2.1.2 基本数据结构 |
26-28 |
|
2.1.3 栅格数据特点 |
28-29 |
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2.2 Web 服务技术 |
29-32 |
|
2.2.1 Web Service 的定义 |
29 |
|
2.2.2 Web Service 的特征 |
29-30 |
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2.2.3 Web Service 的体系结构 |
30-31 |
|
2.2.4 Web Service 的主要目标 |
31 |
|
2.2.5 Web Service 对地理信息服务的影响 |
31-32 |
|
2.3 OpenGIS 规范 |
32-34 |
|
2.4 GML 语言 |
34-38 |
|
2.4.1 定义与特征 |
34-35 |
|
2.4.2 GML 发展阶段 |
35 |
|
2.4.3 GML3.0 核心模式 |
35-37 |
|
2.4.4 GML 编码标准的优势 |
37-38 |
|
2.5 本章小结 |
38-39 |
|
第三章 基于 Web 服务技术的遥感栅格数据管理与服务原型系统的设计 |
39-55 |
|
3.1 遥感栅格数据管理 |
39-50 |
|
3.1.1 遥感栅格数据数据管理系统结构 |
39-41 |
|
3.1.2 栅格数据管理的工作流程 |
41-42 |
|
3.1.3 栅格数据的物理存储 |
42-49 |
|
3.1.4 栅格数据的管理工具 |
49-50 |
|
3.2 基于 Web 服务技术的栅格数据服务 |
50-54 |
|
3.2.1 GISW Web Service 应用 |
50-53 |
|
3.2.2 Web Service For J2EE 应用 |
53-54 |
|
3.2.3 本系统中的栅格数据 Web 服务 |
54 |
|
3.3 本章小结 |
54-55 |
|
第四章 基于 Web 服务技术的栅格数据管理与服务原型系统的实现 |
55-93 |
|
4.1 原型系统的开发环境 |
55-58 |
|
4.1.1 系统实现语言 |
55-56 |
|
4.1.2 系统开发平台 |
56-57 |
|
4.1.3 系统部署平台 |
57-58 |
|
4.1.4 操作系统平台 |
58 |
|
4.1.5 硬件平台及网络环境 |
58 |
|
4.2 原型系统的工作流程 |
58-60 |
|
4.3 原型系统的实现过程 |
60-91 |
|
4.3.1 原型系统实现流程图 |
60 |
|
4.3.2 建立栅格数据管理系统实验数据库 |
60-63 |
|
4.3.3 Web 服务的创建 |
63-68 |
|
4.3.4 Web 服务的说明 |
68-76 |
|
4.3.5 Web 服务的部署 |
76-78 |
|
4.3.6 Web 服务的测试 |
78-82 |
|
4.3.7 Web 服务的发布 |
82-87 |
|
4.3.8 Web 服务的使用 |
87-91 |
|
4.4 原型系统实现的基本功能 |
91 |
|
4.5 本章小结 |
91-93 |
|
第五章 结论、讨论与展望 |
93-97 |
|
5.1 结论 |
93 |
|
5.2 讨论 |
93-95 |
|
5.3 展望 |
95-97 |
|
参考文献 |
97-101 |
|
附录 |
101-119 |
|
附录 A Web Service 关键术语 |
101-102 |
|
附录 B 相关网络资源 |
102 |
|
附录 C 创建 georaster_table表,GeoRaster DML trigger 和元数据表等 SQL 代码 |
102-104 |
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附录 D 导入栅格数据的完整 SQL 代码 |
104-107 |
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附录 E 检验数据库栅格数据的有效性完整 SQL 代码 |
107-108 |
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附录 F 为 GeoRaster 对象生成金字塔结构完整 sql 代码 |
108-110 |
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附录 G 文中 Web 服务 Java 代码部分 |
110-117 |
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附录 H 空间几何对象转化为 GML 文档的实例 |
117-119 |
|
在读期间的学术研究 |
119-120 |
|
(1) 参加的科研项目(按照时间排序) |
119 |
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(2) 发表文章 |
119-120 |
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致谢 |
120 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.389478 |