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相似文献
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1.
过去由于栅格数据结构占有统治地位,从地形数据中搜索坡线的方法均是基于栅格的。近来,地理信息系统的发展很快,为更加有效地处理矢量结构的数据,必须建立基于矢量的处理方法。本文提出了一种用于分析地形坡线搜索的矢量方法。在等高线数字化后形成了两个关联地形数据文件,等高线属性表和点位坐标文件。任意给定地面上的一个点作为地势走向的起点,可由柯西-什瓦茨定理识别出最速下降的连续线段。利用加利福尼亚的Idyllw  相似文献   

2.
当前滑坡的自动识别方法以深度学习为主,数据源通常是高分辨率遥感图像或高精度DEM数据,结合高分辨率影像和高精度DEM,利用深度学习的方法能够获取到较高的识别效果。但是针对滑坡场景而言,高分辨率的地形数据往往难以获取。本文考虑融合谷歌地球影像与低精度地形数据来实现滑坡场景的自动识别,通过设计数据源类别注意力机制模块来融合影像特征和地形特征后再进行最终的分类。对比卷积神经网络仅通过谷歌影像进行识别的方式,本文提出的融合方法在识别精度、准确率、召回率和F1值这4项指标上均有明显提高。实验结果表明,通过本文所提出的方法将谷歌影像和低精度地形特征融合后再进行滑坡场景的自动识别是可行的。  相似文献   

3.
描述的方案有两个主要目的:设计一个地形综合策略,它自适应不同地形类型、比例尺和地图用途;实现和评价此方法的某些组成部分,以便评价它的潜力。这一策略包括三种不同的综合方法:一个全局性的滤波过程,一个选择性(迭代的)滤波过程和一个基于地形结构线综合的启发式方法。对于一个给定的综合问题,它受地形特征、地图用途、比例尺、图形局限性和数据质量限制,恰当的技术通过结构和处理过程识别来选择。这个策略的某些关键部  相似文献   

4.
利用数字化等高线数据自动生成地形结构线   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用结构模式识别的理论.将等高线作为曲线看待,借肋寻找曲线上凹凸点的原理来确定山谷点山脊点,并根据地形特征进一步找出山谷线山脊线。对用此法初步找出的山谷线山脊线。利用AutoCAD进行编辑。经过编辑的山谷线山脊线再用曲线拟合法加密后就获得了用于DEM内插的地形骨架线。通过两个实验证明,用此法可将大部分山谷线山脊线找出。用找出的山谷线山脊线参与内插后,DEM内插的精度和地貌逼真度都有明显提高。实验结果说明了此法可大量减少人工采集地形结构线的操作,提高DEM的地貌逼真度。  相似文献   

5.
DEM数据辅助的山脊线和山谷线提取方法的研究   总被引:13,自引:2,他引:13  
从数字化地形资料中自动提取山脊线和山谷线的技术在测绘、工程设计等方面有着重要的意义。本文对现有的山脊线和山谷线自动提取的方法进行深入研究后 ,指出充分利用数据中所含有的地形信息是正确提取山脊线和山谷线的有效途径 ,那种试图仅依靠二维等高线形态分析的方法很难得到理想的结果。依照该思想本文设计出了一种基于DEM数据辅助的山脊线和山谷线提取方法。该方法先利用等高线数据建立区域地形概略DEM ,然后借助三维地形分析的技术辅助进行山脊线和山谷线的提取。文后通过实验验证了该方法的有效性 ,它所提取的山脊线和山谷线与实际地形相符合。  相似文献   

6.
地形结构线是更好地表示、反映和利用地形的基础。本文先介绍了构建三角网生成地形结构线的基本思路,然后对构建三角网过程中建立等高线树、地形结构线生成、鞍部山脊线自动生成和连接地形结构线并建立结构线树等关键技术进行了叙述。  相似文献   

7.
利用数字化等高线数据自动生成地性结构线   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文利用结构模式识别的理论,将等高线作为曲线看待,借助寻找曲线上凹凸点的原理来确定山谷点山脊点,并根据地形特征进一步找出山谷线山脊线。对用此法初步找出的山谷线山脊线,利用AutoCAD进行编辑。经过编辑后再用曲线拟合法加密,可获得用于DEM内插的地形骨架线。通过两个实验,其结果说明了此法可大量减少人工采集地形结构线的操作,提高DEM的地貌逼真度。  相似文献   

8.
SUILi-chun 《测绘学报》2004,33(1):63-70
激光扫描数据提供了一种新的手段用于获取高精度的数字地形表面模型. 原始的航空激光扫描数据表达的是一些非规则分布的"点云", 这些非规则分布的点需要进行有效的事后处理. 这种事后处理有2个目的:一是将那些分布在地表面上的点(即地面点)与分布在非地表面上的点(譬如树木、房屋或汽车上的点, 即非地面点)进行有效的分离;二是从分离后的地面点中提取结构线, 用于建立高精度的数字地面模型. 作者发展了一系列的基于数字形态学理论和稳健参数估计理论的方法用于分离和探测地面点. 这里所介绍和开发的提取结构线的算法建立在数字图像处理和表面曲率理论的基础上. 这些算法同样可以扩展地用于其他领域. 所介绍的基于数字图像处理理论处理原始的航空激光扫瞄数据和提取结构线的方法取得了很好的结果. 这一结论可以在本文中通过一系列的插图得到有力的证明.  相似文献   

9.
本文介绍一种数据压缩方法,包括相应试验的结果。这种方法适用于等级结构的格网数据,而且该法在每级中都应用二级差分标准。文章略述了几种不同的方案。用山区地形的一个Gestalt DTM和使用一维算子完成试验。对二级差分应用不同的阈值,并估算相应的精度损失和压缩率。通过调整阈值,能调整二个质量指数。这种方法的效能主要取决于地形的起伏和阈值的大小。  相似文献   

10.
针对数字化等高线数据,研究地形特征线的提取。总结了地形特征线提取的判断依据和相关方法;提出采用曲线弯曲原理和分析方法对等高线数据进行地形线自动提取的方法,采用整体分析与局部分析相结合的方法提取特征点,按属性连接地形线的实现过程。对自动生成的山脊线和山谷线进行适当的人工编辑,最终得到比较准确的地形特征线。  相似文献   

11.
数字高程模型的地表构建模型都是基于局部区域的,表现为用某个多项式来表达局部区域的地表面。本文指出了这种基于面的插值模型的缺点,提出了基于线模型的数字高程模型地面表达方式,并针对规则格网和不规则三角网提出了不同的线模型参数表达方法,最后提出了线模型的数据存储方式以及其在地形分析中的应用前景。  相似文献   

12.
普通测量学     
CH20041021利用影像处理方法处理激光扫描数据和特征线提取=processing of Laser Scanner Data and Extraction of Structure Lines Using Methods of the Image Processing/Sui Li-chun(Departrment of Cartography,Technical University of Munich Arcisstr)∥测绘学报。-2004,33(1).-63-70激光扫描数据提供了一种新的手段用于获取高精度的数字地形表面模型。原始的航空激光扫描数据表达的是一些非规则分布的“点云”,这些非规则分布的点需要进行有效的事后处理。这种事后处理有2个目的:一是将那些分布在地表面上的点(即地面点)与分布在非地表面上的点(譬如树木、房屋或汽车上的点,即非地面点)进行有效的分离;二是从分离后的地面点中提取结构线,用于建立高精度的数字地面模型。作者发展了一系列的基于数字形态学理论和稳健参数估计理论的方法用于分离和探测地面点。这里所介绍和开发的提取结构线的算法建立在数字图像处理和表面曲率理论的基础上。这些算法同样可以扩展地用于其他领域。所介绍的基于数字图像处理理论处理原始的航空激光扫描数据和提取结构线的方法取得了很好的结果。这一结论可以在本文中通过一系列的插图得到有力的证明。图7参15  相似文献   

13.
地形特征线是地貌形态的骨架线,主要包括山脊线、山谷线。本文深入分析和详尽阐述了利用水平曲率导数提取地形特征线算法,首先利用Evans-Young方法求取地形曲率,推导了水平曲率导数的计算公式,再利用三次曲面拟合的方法对水平曲率求导数,根据水平曲率及其导数值得到最终结果。并在不同分辨率的DEM数据上进行了实验,验证了算法的实用性和适用性。  相似文献   

14.
地形特征线的正确拓扑表达是进行地表形态描述、地形拓扑简化和地貌综合的基础。传统的基于Morse复形从三角格网地形提取特征线的算法,存在山谷线与山脊线在正则点处"交叉"及无法识别"宏"鞍点等问题。本文利用Morse复形的对偶特征,提出了一种较为通用的改进算法。该算法将下降(或上升)Morse复形的边界作为提取其对偶复形边界的约束线,并使"宏鞍线"按相应已建复形边界线寻径,不仅消除了传统算法出现的"交叉"现象,而且能够识别"宏"鞍点,实现了整个地形特征线的完整构建。  相似文献   

15.
提取山脊线和山谷线的一种新方法   总被引:18,自引:2,他引:18  
在研究了现有的仅从山脊线和山谷线的几何特性或物理特性的单一方面设计的提取山脊线和山谷线的算法后 ,提出了一种基于地形表面流水分析与等高线几何分析相结合的提取山脊线和山谷线的方法。该方法把等高线几何分析的方法与地形表面流水模拟分析的方法有机地结合起来 ,能够克服各自所具有的弊端。实验结果表明 ,用本文方法所提取的山脊线和山谷线与实际地形相符合。  相似文献   

16.
提出山脊线和山谷线的一种新方法   总被引:6,自引:1,他引:6  
在研究了现有的仅从山脊线和山谷线的几何特征或物理特性的单一方面设计的提取山脊线和山谷线的算法后,提出了一种基于地形表面流水分析与等高线几何分析相结合的提取山脊线和山谷线的方法。该方法把等高线几何分析的方法与地形表面流水模拟分析的方法有机地结合起来,能够克服各自所具有弊端。实验结果表明,用本文方法所提取的山脊线和山谷线与实际地形相符合。  相似文献   

17.
《地图》1986,(2)
1.概述对于地形而言,除高程点的储存之外,最重要且最有用的信息是地形的山谷线和山脊线。事实上,它们是地表面的骨架,可视为地形的结构线。就几何学而言,这些线乃是地形起伏的最小值点及最大值点的轨迹。山脊是地形两坡的分水岭,其两侧地面下降,而谷底线的两侧是上升的。只有地形结构线信息存在,大多数地形描述才能达到高质量。例如,利用任一种已知的制图方法(地形测量、摄影测量、计算  相似文献   

18.
本文举例说明建立数字高程数据库的必要方法和工具的研究。特别是用资料说明数据获取所需要的方法和密度。符合预定精度要求的地面高程模型的最佳取样间隔是以规划地区选择的地形断面做统计分析为基础的。计算这些地形断面的变化图(Variogr-am)并把这种变化图的参数用于与内插精度有关的取样间隔公式。文中还解释了这种方法的理论和实际工程上的应用情况。  相似文献   

19.
郑昕 《北京测绘》2021,35(8):1055-1059
目前传统的地形数据定量分析在图层提取应用中,存在误差较大的问题,为此提出一种基于无人机影像和高程数据的地形构造线确定方法.通过无人机遥感系统对高程数据进行获取,利用图像灰度化、平滑处理、山轮廓提取以及转化为坡度数据,实现对地形高程数据的预处理.基于坡度数据提取山脊线,借助反地形思想提取山谷线,由此确定地形构造线.实验结果证明,设计方法在坡度为35.47°~51.47°时,图层提取误差低于现有方法,具有较优越的图层提取性能.  相似文献   

20.
数字高程模型(DEM)在描述地形时会存在一定程度的失真现象,对失真DEM进行修复可以有效地提高其精度及保真度。本文针对DEM在描述规则地形时存在的失真现象,提出了用地形特征约束失真DEM形态结构的失真修复方法,以规则地形中的平地结构地形为例,进行了失真修复试验。首先根据地形特征确定平地地形的DEM应为平面结构,再采用最小二乘法(LS)及随机抽样一致性算法(RANSAC)对其平面方程进行参数估计,进而得到修复的DEM数据。试验结果表明,本文所提的修复方法有效可行,修复后的DEM数据不仅提高了精度,还能充分地反映原地形的地形特征。两种修复算法的修复能力相接近,当存在大量格网点时,都能达到很好的修复效果,但RANSAC更能适应高程异常的情况,鲁棒性更好。  相似文献   

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