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弟一早
I.DTMDigital Terrain Model的简称,它是描述地球表面形态多种信息空间分 布的有序数值阵列。DEMDigital Elevation Model 的简称,当DTMfr所表示的
第三维属性为高程时,DTMW为DEM它是DTM勺一个子集,是对地球表面地形 地貌的一种离散的数字表达。 其间关系.DEM是DTM子集,是DTM勺一个部分, 它是DTM勺基础数据,其它的地形数据可由 DEM#接或间接导出,因此又称 DTM 是DEM勺派生数据。
.数字高程模型特点.1)精度的恒定性;2)表达的多样性;3)更新的实时性;4) 尺度的综合性。
. DEM的表示方法
「人口’傅里叶级数 全局 1 ,多项式函数
DEM 的表示方法
图象方式
局部d
、不规则的分块函数
规则(密度一致
点方式 4不规则(三角形网
典型特征 (山峰
)剖面线
线方式 等高线
特征线(山脊线
,密度可变 )
,邻近网 )
,洼坑,隘口 ,边界等 )
,山谷线海岸线等 )
、其他方式
(绘画
,影像等
)
.数字高程模型的研究内容.1)地形数据采样;2)地形建模与内插;3)数据组织与 管理;4)地形分析与地学应用;5) DEMP视化;6)不确定分析和表达。
.DEM的应用.课本P19。
第二章
.规则镶嵌数据模型.用规则的小面块集合来逼近不规则分布的地形曲面。
不规则镶嵌数据模型.用来进行镶嵌的小面块具有不规则的形状和边界。
.规则格网DEMt据结构(五种)
1)简单矩阵结构.按行或列逐一记录每一个格网单元的高程值。规则格网 DEM攵
据文件一般包括对DE濒据进行说明的数据头和 DE濒据体部分。数据头:包括 定义西南角起点坐标、坐标类型、格网间距、行列数、最低高程以及高程放大系 数等。数据体:按行或列分布记录的高程数字阵列。
2)行程编码结构.只在各行(或列)数据的代码发生变化时依次记录该代码以及 相同代码重复的个数或着逐个记录各行(列)代码发生变化的位置和相应代码。
3)块状编码结构.采用方形区域作为记录单元,每个记录单元包括相邻的若干个 栅格,数据结构由初始位置(行、列号)和半径,再加上记录单元的代码组成。
4)链码(chain codes,弗里曼编码).以多边形的边界为基本单元编码,它是由 某一原点开始并按某些基本方向确定的单位矢量矩阵。 基本方向可定义为:东
=0,东南=1,南=2,西南=3,西=4,西北=5,北=6,东北=7。
5)四叉树编码.将一幅栅格地图或图像等分为四部分,逐块检查其格网属性值, 如果某个子区的所有格网值都具有相同的值,则这个子区就不再继续分割,否 则还需将该子区再分割成四个子区, 这样依次地分割,直至每个子区都具有相 同的属性值或灰度值为止。
.不规则三角网DEMR据结构(TIN)
1)链表结构 . 结构简单,但三角形结构元素的拓扑关系却是隐含的,不利于 TIN
模型的检索和应用。
2)TIN 的面结构 . 由于存储了三角形之间的邻接关系, TIN 内插、 检索、 等高线提
取、显示以及局部结构分析都比较方便 ; 不足之处是存储量较大,而且在 TIN 的
编辑中要随时维护这种关系。
3)TIN 点结构 . 存储量小,编辑方便,但三角形及其邻接关系需实时再生成,计
算量比较大,不利于 TIN 的快速检索和显示。
4)TIN 的点面结构 存储量与面结构大致相当,编辑、显示比较方便,但由于三
角形之间的关系是隐式的,检索与内插效率不太高。
5)TIN 边结构 . 存储量比较小,非常适合等高线的提取,但编辑、内插以及检索
不太方便。
6)TIN 的边面结构 . 是所有结构中存储量最大的,虽然在检索、等高线提取等方
便比较方便,但不利于动态更新和维护。
. 规则格网与不规则三角网数据结构的优缺点 :
不规则三角网 TIN较少的点可获取较高的精度;
不规则三角网 TIN
较少的点可获取较高的精度;
可变分辨率;
良好的拓扑结构
表面分析能力较差;
构建比较费时;
算法设计比较复杂
优点: 简单的数据存储结构;
与遥感影像数据的复合性;
良好的表面分析功能
缺点: 计算效率较低;
数据冗余;
格网结构规则
. 规则格网与不规则三角网各自优缺点 规则格网 优点:存储量小,结构简单,操作方便,因而非常适合于大规模的
使用与管理。缺点:对于复杂的地形地貌特征,难于确定合适的格网大小。
不规则三角网 优点:能较好的顾及地貌特征点、线,逼真地表示复杂地形起
伏特征, 并能克服地形起伏变化不大的地区产生冗余数据的问题。 缺点: 数据量
大,数据结构复杂且难以建立, TIN 一般只适宜于小范围大比例尺高精度的地形
建模
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