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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--自然环境模拟-树木建模方法研究
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自然环境模拟-树木建模方法研究
 
     论文目录
 
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景和意义第14-16页
    1.2 主要研究内容第16-18页
    1.3 本文组织结构第18-20页
第2章 树木建模算法第20-26页
    2.1 对象分类第20-22页
        2.1.1 结构化对象第20-21页
        2.1.2 非结构化对象第21页
        2.1.3 半结构化对象第21-22页
    2.2 算法设计第22-24页
    2.3 数据结构设计第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 基于拓展二维半算法的单体模型第26-52页
    3.1 引言第26页
    3.2 基于分形理论的相关建模技术第26-34页
        3.2.1 基于分形的IFS第27-28页
        3.2.2 Lindermayer系统第28-33页
        3.2.3 其它代表性建模方法第33-34页
    3.3 二维半技术第34-38页
        3.3.1 经典二维半算法分析第34-36页
            3.3.1.1 理论定义第34页
            3.3.1.2 算法解析第34-36页
        3.3.2 建立拓展二维半算法第36-38页
            3.3.2.1 理论定义第36-37页
            3.3.2.2 算法解析第37-38页
    3.4 建立基于拓展二维半的单体模型及存储结构第38-50页
        3.4.1 简单标准体建模第38-41页
            3.4.1.1 理论定义第38-40页
            3.4.1.2 存储结构设计第40-41页
        3.4.2 复杂标准体建模第41-44页
            3.4.2.1 理论定义第41-43页
            3.4.2.2 存储结构设计第43-44页
        3.4.3 简单变形体建模第44-46页
            3.4.3.1 理论定义第44-45页
            3.4.3.2 存储结构设计第45-46页
        3.4.4 复杂变形体建模第46-50页
            3.4.4.1 理论定义第46-47页
            3.4.4.2 存储结构设计第47-50页
    3.5 实验模拟第50-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第4章 构建基于改进消隐算法的静态模型第52-72页
    4.1 引言第52页
    4.2 相关技术和消隐算法介绍第52-54页
    4.3 单体组合消隐算法第54-58页
        4.3.1 凸凹体定义及相互转化第54-55页
        4.3.2 面片关系判定第55-56页
        4.3.3 线段处理第56-58页
    4.4 存储结构设计第58-60页
    4.5 单体组合构建树木静态模型第60-69页
        4.5.1 树木枝干果实构形第60-63页
        4.5.2 树木叶片构形第63-65页
        4.5.3 树木特征表现第65-68页
        4.5.4 外界环境影响因素第68-69页
    4.6 实验模拟第69-70页
    4.7 本章小结第70-72页
第5章 材料模型第72-78页
    5.1 引言第72页
    5.2 相关概念第72-74页
    5.3 确定树枝杨氏模量策略第74-75页
    5.4 确定叶片杨氏模量策略第75-76页
    5.5 实验模拟第76-77页
    5.6 本章小结第77-78页
第6章 气候模型第78-98页
    6.1 引言第78-79页
    6.2 相关技术和概念第79-82页
        6.2.1 风场相关技术第79-80页
        6.2.2 雨场相关概念第80-82页
    6.3 建立风场模型第82-90页
        6.3.1 定义风模型第82-84页
        6.3.2 受风力作用的树木第84-90页
            6.3.2.1 主干受力第84-85页
            6.3.2.2 叶片受力第85-87页
            6.3.2.3 分支受力第87-89页
            6.3.2.4 果实受力第89-90页
    6.4 建立雨场模型第90-94页
        6.4.1 无风情况分析第90-91页
        6.4.2 有风情况分析第91-94页
    6.5 实验模拟第94-96页
    6.6 本章小结第96-98页
第7章 运动学模型第98-126页
    7.1 引言第98页
    7.2 碰撞问题相关概念第98-99页
    7.3 建立运动学模型第99-102页
    7.4 碰撞算法定义第102-122页
        7.4.1 碰撞模型算法定义第102-106页
        7.4.2 碰撞模型计算第106-122页
            7.4.2.1 树枝A和B发生正碰第106-108页
            7.4.2.2 树枝A和B发生斜碰第108-119页
            7.4.2.3 树枝A与B发生碰撞后向上反弹过程中与C相碰撞第119-120页
            7.4.2.4 树枝B发生碰撞后摆动第120页
            7.4.2.5 抛物线运动第120-122页
    7.5 自身翻转矩阵定义第122-123页
    7.6 实验模拟第123-125页
    7.7 本章小结第125-126页
第8章 总结与展望第126-130页
    8.1 研究工作总结第126-127页
    8.2 进一步工作第127-130页
参考文献第130-138页
致谢第138-140页
攻博期间发表的文章第140-142页
作者简介第142页

 
 
论文编号BS2974228,这篇论文共142
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