GIS在金满铜矿管理信息系统中的应用与实现 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-4页 | Abstract | 第4-11页 | 第一章 绪论 | 第11-15页 | · 选题的意义 | 第11-12页 | · 国内外研究现状 | 第12-15页 | · 矿山安全管理地理信息系统的概况 | 第12-13页 | · 国外矿山安全管理地理信息系统发展现状 | 第13-14页 | · 国内矿山安全管理地理信息系统发展现状 | 第14-15页 | 第二章 系统总体设计 | 第15-25页 | · 系统的总体需求 | 第15-17页 | · 系统开发原则 | 第17-18页 | · 系统开发的具体步骤 | 第18-19页 | · 系统总体结构 | 第19-22页 | · 系统的体系结构设计 | 第22页 | · 系统界面设计 | 第22-23页 | · 系统数据采集流程 | 第23-24页 | · 项目效益分析 | 第24-25页 | · 用户特性分析 | 第24-25页 | 第三章 系统开发采用的主要技术方法 | 第25-34页 | · 主要技术简介 | 第25页 | · 开发平台的选择 | 第25-27页 | · 开发语言的选择 | 第25-26页 | · 数据库管理系统的选择 | 第26-27页 | · 数据库的设计 | 第27-31页 | · 数据库设计的要求 | 第27-28页 | · 数据库结构设计 | 第28-31页 | · DDE技术的应用 | 第31-32页 | · OCX控件的应用 | 第32-34页 | 第四章 系统运行环境及所涉及的理论 | 第34-37页 | · 设计开发的系统分析方法 | 第34-35页 | · 系统方法的基本观点 | 第34页 | · 系统分析的原则 | 第34-35页 | · 事故预测方法 | 第35-37页 | · 事故预测概述 | 第35-36页 | · 灰色系统预测法 | 第36-37页 | 第五章 井下监测数据的采集与管理 | 第37-42页 | · 井下渗透水监测 | 第37-40页 | · 系统硬件组成 | 第37-38页 | · 各主要部件接线方法 | 第38-39页 | · 报警输出模块 | 第39-40页 | · 信号中继器 | 第40页 | · 微震定位监测 | 第40-42页 | 第六章 系统各模块功能的设计与实现 | 第42-70页 | · 用户管理模块的设计与实现 | 第42-43页 | · 伤亡人员信息管理模块的设计与实现 | 第43-45页 | · 伤亡人员信息维护 | 第43页 | · 伤亡人员信息查询 | 第43-45页 | · 企业事故信息管理模块的设计与实现 | 第45-47页 | · 事故信息维护 | 第45页 | · 事故信息查询 | 第45-47页 | · 矿井监测数据 | 第47-51页 | · 登记注册类型模块 | 第47-48页 | · 事故原因模块 | 第48-49页 | · 事故类别模块 | 第49页 | · 伤害程度模块 | 第49-50页 | · 死亡人数统计模块 | 第50-51页 | · 千人死亡率统计模块 | 第51页 | · 伤亡事故预测模块的设计与实现 | 第51-59页 | · 事故统计分析的意义 | 第52-53页 | · 事故的统计指标 | 第53-54页 | · 伤亡事故的统计分析法 | 第54页 | · GM(1,1)灰色预测概述 | 第54-55页 | · 建立GM(1,1)预测模型 | 第55-57页 | · GM(1,1)建模流程图 | 第57页 | · 核心代码示例 | 第57-59页 | · 伤亡事故上报模块的设计与实现 | 第59-65页 | · 伤亡事故情况(发生事故单位)(A1表) | 第59-60页 | · 伤亡事故伤亡人员情况(发生事故单位)(A2) | 第60页 | · 伤亡事故情况(按登记注册类型)(B1) | 第60-61页 | · 伤亡事故情况(按事故类别)(B3) | 第61-62页 | · 伤亡事故情况(按事故原因)(B4) | 第62页 | · 伤亡事故情况(按时间)(B6) | 第62-63页 | · 监测数据统计 | 第63-65页 | · 矿井地图信息管理 | 第65-70页 | · 在PowerBuilder中嵌入MapObject组件 | 第65-66页 | · 在PowerBuilder中图形的编辑操作 | 第66-67页 | · 系统数据分析与功能模块的实现 | 第67-70页 | 第七章 结论与展望 | 第70-72页 | · 全文总结 | 第70页 | · 展望 | 第70-72页 | 致谢 | 第72-73页 | 参考文献 | 第73-77页 | 附录 | 第77
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