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內容簡介: |
地貌综合是地图综合中的一个重要组成部分,也是其中的难点之一。地貌客观存在于三维空间,其形态复杂、表现形式多样,因此其数据的表达形式也多种多样,这就使得地貌综合成为最复杂的信息变换,具有高度的挑战性。 本书从三维信息承载的角度,以全新的思维方式重新审视了地貌综合问题,并提出应基于对地貌三维信息的理解,将地貌建模的概念延伸至广义DEM形态,以此保证不同形式的DEM在综合前后都能获得表达效果上的统一。 本书适合于地图制图及测绘工作者阅读,也可作为高等学校相关专业的教学参考书。
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關於作者: |
黄丽娜,女,广西柳州人,武汉大学图学与地理信息系统专业理学博士、博士后。多年来一直从事数字地图制图与DEM自动综合、地理信息的可视化及相关土地科学应用方面的课题研究。已发表论文三十多篇,主持或参与完成国家自然科学基金项目、中国博士后科学基金、国家973重点基础研究项目子课题等各项综横向课题十多项。现在武汉大学资源与环境科学学院从事教学与科研工作。
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目錄:
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第一章 绪论...............................................................1
1.1 问题的提出
...........................................................1
1.2 国内外研究现状
........................................................7
1.3 本书的研究内容和写作安排
...............................................20
第二章 地貌、DEM与广义DEM ..............................................22
2.1 关于地貌的一般特征论述
...............................................22
2.2 地貌形态的DEM建模 ...................................................27
2.3 从DEM到广义DEM......................................................41
2.4 小结
..............................................................49
第三章 基于广义DEM的地貌三维综合模型 ..................................51
3.1 地貌三维综合的基本思想
...............................................51
3.2 地貌三维综合的约束条件
..............................................55
3.3 基于广义DEM的地貌三维综合框架 ..........................................59
3.4 小结
...............................................................67
第四章 基于3DDP的地貌三维综合算法 ........................................69
4.1 三维Douglas-Peucker算法 ............................................69
4.2 考虑邻近特性的空间排序
...............................................81
4.3 基于视觉辨析的特征选取
.................................................96
4.4 特征点提取的分块法加速 ...............................................113
4.5 实验结果分析
.......................................................114
4.6 小结
.............................................................126
第五章 地貌与水系一体化制图综合实现.......................................128
5.1 地貌与水系一体化综合思想
................................................128
5.2 地貌水系特征点的一体化提取
...........................................135
5.3 综合结果的图形再现
......................................................146
5.4 一体化综合结果分析
....................................................161
5.5 小结
..............................................................165
第六章 关于两个重要问题的讨论.................................................167
6.1 讨论一:综合程度的自动控制问题
..........................................167
6.2 讨论二:地貌综合结果的评判问题 ..........................................173
6.3 小结
..................................................................184
主要参考文献...............................................................186
附 录..................................................................205
后记.....................................................................207
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內容試閱:
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3.1.3 地貌综合的核心过程
数字环境下的地貌综合与传统的等高线地图综合相比,两者都是包括地貌信息的选择和传输表达。它们最大的差别在于,前者应是脱离于符号表达的地貌信息从一种比例尺到较小比例尺的信息流的转换,而后者与图形形式有关。地貌信息随着比例尺的缩小,内容和结构都在发生着变化。地貌形态的表达是真实世界的抽象表达,具有简洁地再现客观世界和易于理解的优势。因此,信息的选择过程就是地貌综合的核心过程,也是地貌综合概念框架的核心环节。 信息的表达总是以数据作为具体形式,信息的获取则要通过对数据的解译来实现。这意味着对于信息的选择形式上仍然表现为对数据的选择。在国内外学者提出的众多地貌综合研究中,关于地貌信息的选择,无论是基于TIN DEM、基于Grid DEM的综合,还是基于等高线DEM的综合,最后都集中于地貌特征点的选取。这些特征点可以是局部意义上的特征点,对应山峰、坡地、洼地和谷地等地貌形态单元上的极值点(Weber W,1982;闾国年、钱亚东等,1998;Bjrke和Nilsen,2002;蔡先华和郑天栋,2003),或在自然可视法则下人眼对地理空间变化细节可感知的地形点(Li和Openshaw,1992;Li和Sui,2000),甚至可以是全局意义上的特征点,包括代表地貌骨架特征的地形结构线上的山脊点和山谷点(Weibel,1992;费立凡,1993;郭庆胜、毋河海等,2000;Goncalves和Julien,2002;Ai,2007)。它们的共同之处在于,都是对地表形态的描述具有较大贡献的高程点,是地貌信息表达的重要点集。
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