DTM与地形分析课件.pptVIP

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圖9-8:VIP方法示意3.DEM模型之間相互轉換3.2.2啟發丟棄法該方法將重要點的選擇作為一個優化問題進行處理。演算法是給定一個格網DEM和轉換後TIN中節點的數量限制,尋求一個TIN與規則格網DEM的最佳擬合。首先輸入整個格網DEM,迭代進行計算,逐漸將那些不太重要的點刪除,處理過程直到滿足數量限制條件或滿足一定精度為止。3.DEM模型之間相互轉換具體過程如下(圖9-9):1)演算法的輸入是TIN,每次去掉一個節點進行迭代,得到節點越來越少的TIN。很顯然,可以將格網DEM作為輸入,此時所有格網點視為TIN的節點,其方法是將格網中4個節點的其中兩個相對節點連接起來,這樣將每個格網剖分成兩個三角形。3.DEM模型之間相互轉換2)取TIN的一個節點O及與其相鄰的其他節點,如圖9-9所示,O的鄰點(稱Delaunay鄰接點)為A,B,C,D,使用Delaunay三角構造演算法,將O的鄰點進行Delaunay三角形重構,圖9-9中實線所示。3.DEM模型之間相互轉換3)判斷該節點O位於哪個新生成的Delaunay三角形中,如圖9-9為三角形BCE。計算O點的高程和過O點與三角形BCE交點O’的高程差d。若高程差d大於閾值de,則O點為重要點,保留,否則,可刪除。de為閾值。4)對TIN中所有的節點,重複進行上述判斷過程。5)直到TIN中所有的節點滿足條件dde,結束。3.DEM模型之間相互轉換圖9-9:DH方法轉換格網DEM成TIN(左圖虛線為以O為中心的Delaunay三角形,實線為新生成的Delaunay三角形;右圖為高差的計算3.DEM模型之間相互轉換3.3等高線轉成格網DEM表示地形的最常見的線模式是一系列描述高程曲線的等高線。由於數位化的等高線不適合於計算坡度或製作地貌渲染圖等地形分析,因此,必須要把數位化等高線轉為格網高程矩陣。3.DEM模型之間相互轉換使用局部插值演算法,如距離倒數加權平均或克裏金插值演算法,可以將數位化等高線數據轉為規則格網的DEM數據,但插值的結果往往會出現一些許多不令人滿意的結果,而且數位化等高線時越小心,採樣點越多,問題越嚴重。3.DEM模型之間相互轉換計算坡度往往會出現不自然的條斑狀分佈模式(圖9-10)。圖9-10:等值線插值造成“階梯地形”的原因最好把等高線數據點減少到最少,增加標識山峰、山脊、穀底和坡度突變的數據點,同時使用一個較大的有哪些信誉好的足球投注网站窗口。3.DEM模型之間相互轉換3.4利用格網DEM提取等高線在利用格網DEM生成等高線時,需要將其中的每個點視為一個幾何點,這樣可以根據格網DEM中相鄰四個點組成四邊形進行等高線跟蹤。其方法類似於後面描述的利用TIN提取等高線。實際上,也可以將每個矩形分割成為兩個三角形,並應用TIN提取等高線演算法,但是由於矩形有兩種劃分三角形的方法,在某些情況下,會生成不同的等高線(圖9-11),這時需要根據周圍的情況進行判斷並決定取捨。3.DEM模型之間相互轉換圖9-11:由於三角形劃分不同造成生成等高線的不同3.DEM模型之間相互轉換在格網DEM提取等高線中,除了劃分為三角形之外,也可以直接使用四邊形跟蹤等高線。但是在圖9-11所示的情形中,仍會出現等高線跟蹤的二義性,即對於每個四邊形,有兩條等高線的離去邊。進行取捨判斷的方法一般是計算距離,距離近的連線方式優於距離遠的連線方式。在圖9-11種,就要採用(b)圖所示的跟蹤方式。3.DEM模型之間相互轉換格網DEM提取等高線另一個值得注意的問題是,如果一些網格點的數值恰好等於要提取的等高線的數值,會使判斷過程變得複雜,並且會生成不閉合的等高線,一般的解決辦法是將這些網格點的數值增加一個小的偏移量。3.DEM模型之間相互轉換3.5TIN轉成格網DEMTIN轉成格網DEM可以看作普通的不規則點生成格網DEM的過程。方法是按要求的解析度大小和方向生成規則格網,對每一個格網有哪些信誉好的足球投注网站最近的TIN數據點,按線性或非線性插值函數計算格網點高程。3.DEM模型之間相互轉換4.DEM的建立4.1DEM數據採集方法1)地面測量利用自動記錄的測距經緯儀(常用電子速測經緯儀或全站經緯儀)在野外實測。這種速測經緯儀一般都有微處理器,可以自動記錄和顯示有關數據,還能進行多種測站上的計算工作。其記錄的數據可以通過串行通訊,輸入電腦中進行處理。2)現有地圖數位化利用數位化儀對已有地圖上的資訊進行數位化的方法,目前常用的數位化儀有手扶跟蹤數位化儀和掃描數位化儀。3)空間感測器利用全球定位系統GPS,結合

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