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lecture7数字高程模型
数字高程模型 DTM与DEM的概念 高程矩阵(GRID)的生成方法 空间内插是通过使用现有数据点的变量值估计一个非样点位置的变量值的方法。 移动拟合法 :定义一个合适的局部函数去拟合周围的数据点,通过解求拟合函数,解求出待定点的内插值。这种方法一般采取多余观测,利用最小二乘原理求解。通常做法是将坐标原点放置在待定点上,而采用的数据点应落在半径为R的圆内 局部函数法 线性内插(三角网): 局部函数法 双三次多项式(样条函数法) 三角形随点密度变化而自动变化,当数据密集时,三角形小;稀疏时,三角形大。如,陡坡上的三角形小且密。 可以表示不连续的对象,悬崖、断层、海岸线和山谷地。 Voronoi 多边形(补充) Voronoi 多边形 特点 组成多边形的边总是与相邻点的连线垂直 多边形的任何位置总是离多边形内的点最近,离相邻多边形内的点远 作用 可以用于表面进行模拟,每一个高原的高度为常数,即为平面,且等于内部采样点的高度;用TIN表示,这些面有坡度 TIN的应用 DEM的评价 由于在计算机中处理矩阵比较方便,所以在以栅格数据为基础的GIS中,采用高程矩阵比较普遍。例如美国和英国都采用高程矩阵从1:25万地形图上生产了全国的高程矩阵。此外,高程矩阵还有利于计算等高线、坡度、坡向等。但是,高程矩阵方法得到的是原始采样点的派生值,在内插过程中将损失高程精度,并且采样工作量较大;同时还存在数据冗余与精度不足的矛盾。例如,如果采用统一的格网分辨率采样,地形简单地区数据冗余而复杂地形地区数据精度不够。尽管目前可采用可变格网分辨率采样,但仍存在数据冗余。 DEM的实例(1) DEM的实例(2) DEM的实例(3) 遥感图像与图形的融合 遥感图像与DEM的融合 作为国家地理信息的基础数据 土木工程、景观建筑与矿山工程的规划与设计 为军事目的(军事模拟等)而进行的地表三维显示 景观设计与城市规划 流水线分析、可视性分析 交通路线的规划与大坝的选址 不同地表的统计分析与比较 生成坡度图、坡向图、剖面图,辅助地貌分析,估计侵蚀和径流等。 作为背景叠加各种专题信息如土壤、土地利用及植被覆盖数据等,以进行显示与分析等等 数字地面模型应用 地形因子自动提取 格网模型空间向量分析 向量的向量积就是基本单元的法向量 可以进行地表单元坡度、坡向等的分析和计算 坡度分析 地表基本单元坡度、坡向示意图 坡度分析 可根据需要对度数进行分级,以形成坡度分析的分级标准。 当需要时,也可以把度数转化为百分比。 坡向分析 地表基本单元的坡向即为其法向量 坡向分析 坡向的正负号可以通过 的符号加以确定.采用上述方法得到的坡向分级比较详细。在实际应用过程中,需要给予综合,得到四种坡向 曲面面积计算 地表单元的面积很容易用DEM求得。根据空间矢量的物理性质,单元曲面面积(si,j)可以用该单元边的中点所建立的矢量所确立的法矢量的模确定 地表粗糙度计算 地表粗糙度计算 谷脊特征分析 图 5-9 谷脊判别示意图 谷脊特征分析 淹没边界的计算 淹没边界的计算 淹没边界的计算 地表形态的自动分类 剖面图的自动绘制 研究地形剖面,常常可以以线代面,概括研究区域的地势、地质和水文特征,包括区域内的地貌特征、轮廓形态,绝对和相对高度、地质构造、斜坡特征、地表切割强度和侵蚀因素等等。在DEM基础上自动生成剖面图的算法如下: 剖面图的自动绘制 1.确定剖面线。剖面线既可以人工输入,也可以利用鼠标实时得到; 2.计算剖面线与所有网格的交点,并对交点进行插值处理(图5-11(a)中的A、B、C、D、E等点); 3.顺序连接相邻交点,得到最终的剖面线(图5-11(b)); 4.如果需要的话,对剖面线进行光滑 区域内插 方法:叠置法,比重法 区域内插 思考与练习 什么是空间数据的内插?空间数据的内插的方法有哪些? 说明DEM的概念及建立方法。 说明坡度,坡向,坡长的概念与基于DEM的提取方法。 在 平面上的投影 与x轴的夹角 地表粗糙度是反映地表的起伏变化与侵蚀程度的指标,一般定义为地表基本单元的曲面面积与投影面积之比。显然,这种定义对无坡度变化的斜面不太合适 ,可以用格网四顶点对角连线的交点(这里为中点)的高差来表示粗糙度。高差越大说明基本单元四个顶点的起伏变化也愈大 谷和脊是地表形态结构的主要组成部分,由沟谷和山脊构成的地形线在区域地形的研究和制图综合中,都具有很重要的意义 将DEM的数据与土地利用数据进行匹配; 根据高程确定淹没边界; 统计淹没边界内的被淹没对象的类别和面积; 根据淹没类别和面积,精确计算被淹没对象的淹没损失 (a) DEM数据
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