基于组件式GIS的赤潮灾害风险评估系统的设计与实现 ——以浙江省海域为例

基于组件式GIS的赤潮灾害风险评估系统的设计与实现 ——以浙江省海域为例

论文摘要

赤潮已成为近海海域的主要海洋灾害之一。沿海赤潮频发,不仅给渔业生产、海水养殖业带来重大损失,而且破坏了海洋环境,危及人类的健康。防范和减轻赤潮灾害对社会经济发展影响越来越为人们所重视,迫切需要建立一个专门的赤潮灾害风险评估系统,为管理部门提供赤潮灾害评估决策辅助信息。本文分析了国内外各种自然灾害评估系统的研究现状以及赤潮灾害风险评估的研究成果,在此基础上结合GIS建立了浙江省海域的赤潮灾害风险评估系统。本文的研究内容主要包括以下几方面:第一,阐述了自然灾害评估系统的发展状况,探讨了自然灾害评估系统发展的不足之处及其将来的发展趋势;第二,分析了赤潮灾害风险评估的研究成果,在此基础上进行了赤潮灾害风险评估系统的设计,研究了赤潮灾害风险评估模型的GIS实现方法;第三,结合组件式GIS平台SuperMap Objects与C#开发语言建立了赤潮灾害风险评估系统,并用2010年7月浙江海域数据进行了赤潮灾害风险评估。系统建成后,基于GIS的空间分析功能,结合赤潮灾害风险评估数据库,可以快速、实用、准确地提供专门的赤潮灾害风险成果,为有关部门的灾害预测预报以及选取有效而科学的防灾、减灾和救灾措施提供依据。此外,指出了现在赤潮灾害风险评估研究的不足之处,以及将来的改进方向。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题背景及研究意义
  • 1.1.1 论文选题背景
  • 1.1.2 研究意义
  • 1.2 论文研究的主要内容和技术路线
  • 1.2.1 论文研究的主要内容
  • 1.2.2 论文技术路线
  • 1.2.3 论文结构
  • 第2章 自然灾害评估研究
  • 2.1 自然灾害评估的内涵
  • 2.2 自然灾害评估理论研究现状
  • 2.3 自然灾害评估系统研究
  • 2.3.1 基于3 S 的自然灾害评估系统的界定
  • 2.3.2 国内外自然灾害评估系统研究现状
  • 2.3.3 自然灾害评估系统存在的问题
  • 2.3.4 自然灾害评估系统的发展趋势
  • 第3章 地理信息系统平台概述
  • 3.1 GIS 平台的发展
  • 3.2 Supermap Objects 说明
  • 3.2.1 Supermap Objects 的数据结构
  • 3.2.2 Supermap Objects 的优势
  • 3.2.3 Supermap Objects 的主要组件
  • 第4章 赤潮灾害风险评估系统设计
  • 4.1 赤潮灾害风险评估系统建立的基础
  • 4.1.1 赤潮灾害风险评估的理论基础
  • 4.1.2 赤潮灾害风险评估指标体系
  • 4.1.3 赤潮灾害风险评估模型
  • 4.1.4 赤潮管理信息系统
  • 4.1.5 赤潮风险评估相关指标调查技术
  • 4.1.6 基于GIS 的赤潮灾害风险评估模型的运用
  • 4.2 浙江海域概况
  • 4.2.1 自然环境特征
  • 4.2.2 海洋功能区状况
  • 4.2.3 赤潮灾害概况
  • 4.3 系统分析
  • 4.3.1 数据分析
  • 4.3.2 系统总体目标
  • 4.3.3 系统功能需求
  • 4.4 系统设计
  • 4.4.1 系统设计原则
  • 4.4.2 系统软硬件环境
  • 4.4.3 系统结构
  • 4.4.4 系统界面设计
  • 4.4.5 系统功能设计
  • 4.4.6 系统数据库设计
  • 第5章 系统开发实现
  • 5.1 系统主界面
  • 5.2 系统基本功能实现
  • 5.2.1 基本文件操作
  • 5.2.2 属性查询
  • 5.2.3 地图浏览
  • 5.2.4 赤潮灾害评估数据的输入
  • 5.2.5 赤潮灾害评估信息维护
  • 5.2.6 图层操作
  • 5.2.7 状态栏显示
  • 5.2.8 专题图制作
  • 5.2.9 布局操作
  • 5.2.10 赤潮灾害风险评估结果输出
  • 5.3 系统关键功能实现
  • 5.3.1 赤潮灾害风险评估模块研究
  • 5.3.2 赤潮灾害危险度评估实现
  • 5.3.3 赤潮灾害风险评估实现
  • 5.4 赤潮灾害风险评估系统应用
  • 第6章 结论与展望
  • 6.1 研究工作总结
  • 6.2 研究工作展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
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