摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第8-12页 |
1.1 DEM的含义及应用 | 第8-10页 |
1.1.1 DEM的含义 | 第8页 |
1.1.2 DEM的应用 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文选题的意义 | 第11-12页 |
第二章 DEM构建的基本方法 | 第12-21页 |
2.1 DEM的表示方法 | 第12-13页 |
2.1.1 数学方法 | 第12页 |
2.1.2 图形方法 | 第12-13页 |
2.2 DEM的表示模型 | 第13-17页 |
2.2.1 规则格网模型 | 第13-14页 |
2.2.2 不规则三角网TIN表示法 | 第14-15页 |
2.2.3 等高线表示法 | 第15-16页 |
2.2.4 数学分块法 | 第16-17页 |
2.3 提高DEM建模质量的方法 | 第17-21页 |
2.3.1 利用地形特征信息提高DEM质量 | 第17-18页 |
2.3.2 约束条件下构建TIN | 第18-19页 |
2.3.3 从TIN转换到规则格网DEM | 第19-21页 |
第三章 TIN的构建 | 第21-34页 |
3.1 TIN | 第21-22页 |
3.1.1 TIN简介 | 第21页 |
3.1.2 三角网构建方法 | 第21-22页 |
3.2 DELAUNAY三角网 | 第22-26页 |
3.2.1 Delaunay三角网简介 | 第22-23页 |
3.2.2 Delaunay三角网构建方法 | 第23-26页 |
3.3 约束DELAUNAY三角网 | 第26-30页 |
3.3.1 约束Delaunay三角网简介 | 第26页 |
3.3.2 约束Delaunay三角网的构建 | 第26-27页 |
3.3.3 多对角线交换循环算法 | 第27-30页 |
3.4 一致性约束DELAUNAY三角网 | 第30-32页 |
3.4.1 一致性约束Delaunay三角网简介 | 第30-31页 |
3.4.2 一致性约束Delaunay三角网的构建 | 第31-32页 |
3.5 实验结果 | 第32-34页 |
第四章 地性线的提取 | 第34-43页 |
4.1 基于规则格网DEM的特征提取 | 第34-35页 |
4.1.1 基于形态学的提取技术 | 第34页 |
4.1.2 基于水文学的提取技术 | 第34-35页 |
4.1.3 断面极值法 | 第35页 |
4.2 基于等高线数据的特征提取 | 第35-36页 |
4.2.1 等高线曲率判别法 | 第35页 |
4.2.2 地性线方向导数判别法 | 第35-36页 |
4.2.3 等高线骨架化法 | 第36页 |
4.2.4 基于Voronoi图的骨架法 | 第36页 |
4.3 面状地物中轴线的提取 | 第36-40页 |
4.3.1 多边形中轴线定义 | 第36-37页 |
4.3.2 面状地物中轴线提取方法简介 | 第37-40页 |
4.4 地性线的提取以及地性点的赋值 | 第40-41页 |
4.5 特殊情况的处理 | 第41页 |
4.5.1 山头 | 第41页 |
4.5.2 鞍部 | 第41页 |
4.6 试验结果 | 第41-43页 |
第五章 TIN向规则格网的转换 | 第43-49页 |
5.1 实现快速转换的基本思想 | 第43-44页 |
5.2 快速转换算法的实现 | 第44-47页 |
5.2.1 数据结构的设计 | 第44-45页 |
5.2.2 空间索引的建立 | 第45-46页 |
5.2.3 空间索引的检索和插值 | 第46-47页 |
5.3 算法效率分析 | 第47-48页 |
5.4 结论 | 第48-49页 |
第六章 质量检查与控制 | 第49-57页 |
6.1 DEM的误差来源 | 第49-50页 |
6.2 DEM精度评定方法 | 第50-51页 |
6.2.1 检查点法 | 第50页 |
6.2.2 剖面法 | 第50-51页 |
6.3 DEM内插算法评价 | 第51-55页 |
6.3.1 数学曲面模型的建立 | 第52页 |
6.3.2 算法的评价指针 | 第52-53页 |
6.3.3 评价结果分析 | 第53-55页 |
6.4 DEM资料精度分析 | 第55-57页 |
第七章 总结与展望 | 第57-59页 |
7.1 总结 | 第57页 |
7.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |