DEM制作及流程

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DEM制作及流程

DEM制作及流程

DEM制作及流程数字高程模型(DEM)是一种用于描述地形形态的数值表达方法。

它是地理信息系统(GIS)和遥感技术中的关键组成部分,广泛应用于土地利用规划、地貌分析、水资源管理、环境评估等领域。

本文将详细介绍DEM制作的流程和步骤。

1.数据采集在DEM制作的第一步,需要收集各种有关地形形态的数据,包括高程测量数据、卫星遥感影像和地形图等。

高程测量数据可以通过全球定位系统(GPS)或传统的测量方法获得。

而卫星遥感影像和地形图可以通过地理信息系统或其他相关软件测绘和处理。

2.数据处理数据采集完毕后,需要对数据进行处理。

首先,对高程测量数据进行数据质量控制,主要是检查是否有异常值和误差,对问题点进行修正和剔除。

然后,将卫星遥感影像和地形图与高程测量数据进行配准,以保证数据的一致性和精度。

3.数据插值在DEM制作的过程中,常常需要进行数据插值处理。

通过插值方法,将已知的有限高程点插值为一个全面且完整的高程表面。

常用的插值方法有反距离加权法(IDW),三角网法(TIN)和克里金法等。

插值得到的DEM可以平滑地反映地面形态,并为后续分析提供准确的数据基础。

4.数据量化在数据插值完成后,需要对DEM进行量化处理。

量化主要是将连续的高程数据离散化为离散的高程等级,以便进行其他地形分析和展示。

量化的方法有三类:分层(Layering),间隔(Interval)和分段(Band)法。

选择合适的量化方法可以根据实际需求和研究目的进行。

5.剖面分析剖面分析是DEM制作的重要环节之一、通过选择地面上的两点,绘制剖面线,计算这两点之间的高程变化,并以剖面图的形式展示出来。

剖面分析可以直观地反映地面的形态和起伏情况,为地形分析和规划提供重要的参考数据。

6.地形分析地形分析是DEM制作的核心内容之一、通过DEM,可以进行地形参数提取、地形单位划分、地形等级评价等分析工作。

地形参数包括高程均值、高程标准差、地势指数等,可以用来描述和比较不同地形单元之间的差异。

DEMDOMDLG生产流程.ppt

DEMDOMDLG生产流程.ppt
TIN与格网DEM不同之处是:可以随地形 起伏变化的复杂性而改变采样点的密度和 决定采样点的位置,因而它能够避免地形 平坦时的数据冗余,又能按地形特征点如 山脊、山谷线、地形变化线等表示数字高 程特征。
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(二)数字高程模型的数据获取
1. 数字高程模型的数据来源 影像 地形图 地面本身 其他数据源
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格网DEM的缺点
1)在地形平坦的地方,存在大量的数据 冗余;
2)在不改变格网大小的情况下,难以表 达复杂地形的突变现象;
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2.等值线模型
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3.不规则三角网DEM
不规则三角网(TIN)
1 XYZ 2 XYZ 3 XYZ 4 XYZ 5 XYZ 6 6 XYZ 7 XYZ 8 XYZ
点文件
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1.全数字摄影测量方法 与前面所述的全数字自动摄影测量和
交互式数字摄影测量方法相一致,由数字 摄影测量工作站直接生成数字正射影像, 工艺流程如下:
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航摄负片
象片参数
象片扫描 象对定向 DEM 采 集
控制点参数
地名注记 图廓整饰
数字微分纠正 数字正射影像镶嵌
建立影象数据库
质量检测与元数据文件记录
刻盘或绘图
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全要素地形图
地图扫描
人机交互等高线矢量化 加测注记点
等高线版地形图
地图扫描
等高线自动矢量化 加测注记点
等高线高程赋值与检查 周边等高线地图的数据获取
构造三角网
内插DEM格网
DEM建库与刻盘
质量检测与元数据文件记录
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二、数字正射影像的生产流程
数字正射影像的生产根据不同的数据源 和不同的设备有下面几种生产工艺。
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使用Photoscan生成DEM及正射影像流程

使用Photoscan生成DEM及正射影像流程

使用Photoscan生成DEM与正射影像流程(使用像控点)1.参数预设使用工具菜单的工具-偏好设置打开PhotoScan Preferences对话框一般(General)选项卡上的参数设置下列值:立体模式:浮雕(如果你的图形卡支持四轴缓冲,使用硬件)视差:1.0将日志写入文件:指定Agisoft日志的目录GPU选项卡设置如下:勾选在对话框中PhotoScan检测到的任何GPU设备。

当使用少于两个GPU时,勾选“在执行GPU加速时使用CPU”高级选项卡参数设置下列值:保持深度图:启用存储绝对图像路径:禁用启用VBO支持:启用2.添加照片从工作流菜单中“添加照片”选择添加照片命令或单击工作区工具栏上的Add Photos按钮。

在添加照片对话框中浏览源文件夹并选择要处理的文件。

点击打开按钮。

3.装载相机POS文件生成的模型使用的坐标系统是由这个步骤中设置的相机POS坐标系统决定的。

如果相机位置未知,这一步可以跳过。

对齐照片这种情况下需要更多的时间。

打开视图菜单中的参考面板,在参考面板工具栏上单击“导入”按钮,并在打开的对话框中选择包含POS信息的文件。

最简单的方法是载入字符分隔的文本文件(每张照片的x-和y坐标和高度(相机方位数据,即俯仰、滚动和偏航值,也可以导入,但数据不是必须)。

然后单击参考窗格中的Settings按钮,在参考设置对话框中选择相应的坐标系统,并根据测量准确度设置照片POS精度及标记、连接点、精度,如果没有在导入POS时指定坐标系,也可以在这个面板中指定坐标系。

地面高程:在倾斜拍摄的情况下,应该指定对应坐标系统椭球面上的平均地面高度。

点击确认后,相机位置会标记在模型视图中,如果在POS数据正确的情况下无法看到相机位置,点击工具栏中的显示相机按扭,然后点击工具栏上的重置视图按钮。

4.检查相机校准打开菜单栏“工具”-“相机校准”窗口。

默认情况下,Photoscan将在对齐照片和优化的过程中通过照片的相应参数自动估算矫正参数,如果相机相关参数缺失可以手工输入。

DEM生产流程说明

DEM生产流程说明

DEM生产流程说明GeowayDPS 中生产DEM 的流程说明一、特征点线准备1.局部匹配特征点在影像窗口下,将立体调整好,方便匹配。

点击“DEM 模块——局部自动匹配特征点”命令,在立体模型上画多边形,点击右键,弹出“自动匹配特征点”对话框,如图2所示。

设定匹配间距,点击“确定”按钮。

可以看到影像上已经匹配出一些同名像点。

如图3所示。

在立体模型上画多个多边形,分块来匹配特征点。

如果有其他很多丰富的特征点线信息,匹配间距可以设置得大一些。

2.编辑特征点对匹配的特征点进行两轮的编辑:第一轮,对匹配的特征点进行检查,将和地面不贴合的点删除,将道路、水系上准备采集特征线且不贴地面的特征点删除;第二轮,在特征点少的地方加点。

3.采集特征线采集道路、水系、山脊山谷等特征线。

4.导入其他特征线并编辑将其他已有的矢量数据导入,如等高线。

导入的数据需要在立体上进行修测。

由于DEM 版本和通用的采编版本没有合到一起,所以大量等高线的编辑工作需要在普通版本中进行。

以上这些数据可以放到不同的图层,方便编辑。

图3 匹配结果示意图图2 自动匹配特征点对话框二、构建TIN点击“DEM 功能——TIN 模块——构建TIN ”命令,弹出“新建TIN ”对话框。

设置TIN 参数,一般按照图4所示设置;选择参与构TIN 的图层。

点击“确定”按钮。

TIN 不能编辑,用来内插DEM三、内插粗间距的DEM点击“DEM 功能——DEM 模块——构建DEM ”命令,弹出“新建DEM ”对话框。

如图5所示。

DEM 的范围选择“使用TIN 网范围”,第一次内插格网间距较粗的DEM ,如50米。

点击“确定”按钮。

四、编辑粗格网的DEM1. DEM 显示设置图6 DEM 设置对话框图4 新建TIN 对话框图5 新建DEM 对话框点击“DEM功能——DEM选项”命令,在弹出的对话框中选择“DEM表现”,在此可以设置DEM格网点的颜色和大小、连线的颜色和连接方式。

数字高程模型dem的制作流程

数字高程模型dem的制作流程

数字高程模型dem的制作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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DEM制作及流程

DEM制作及流程

6.2 数字高程模型生产作业流程及技术要求 6.2.1 作业方法引入甲方提供的DEM 数据,根据立体影像进行检查,当DEM 范围或精度不能满足要求时,需重新采集特征点、线,对特征点、线进行整合后,用VirtuoZo 重新生成DEM 。

6.2.2作业流程航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航航D E M 航航航航航航航航航航航航N航航航航航航航航航D E M航航ND E M 航航航航Y D E M 航航航航Y6.2.3 作业注意事项● 模型定向、制作DEM 时使用保密处理前的扫描影像。

● 将保密区域内的特征线转换为点上交数据。

6.2.4作业步骤及主要技术指标 6.2.4.1定向直接使用空三加密创建的模型和保密处理前的航片影像数据进行定向,检查内定向、相对定向、绝对定向的精度是否满足要求。

定向精度要求如下:●内定向:框标坐标量测误差不大于0.01mm。

●相对定向:相对定向各点的残余视差一般不大于0.015mm,最大不大于0.02mm。

●绝对定向:平面和高程定向误差见下表:地形类别平面高程平地、丘陵地0.75米0.5米山地0.8米0.6米6.2.4.2检查DEM数据检查DEM数据的范围、精度、接边是否满足要求。

DEM精度的检查方法:采用将DEM生成等高线并叠加到立体模型上的方式来评价、检查DEM;在立体模型上采集检查点,评价DEM数据精度。

当等高线与立体模型套合良好且DEM数据精度满足6.2.5规定的相应要求时,可判断DEM数据精度符合要求。

6.2.4.3修改DEM数据当地形、地貌发生变化或已有DEM数据存在错误时,需重新采集不符合要求部分的特征点、线,将特征点、线进行整合后生成DEM,使DEM的范围、精度、接边符合要求,并重新提交修改后的DEM数据。

特征点、线的采集、整合、DEM 的生成具体要求如下:1)采集特征点、线采集内容:①特征点:山头、鞍部、肩部、凹地等;②特征线:有一定高差的地形变换线和静止水面,如:山地与平地交界的地形变化线;山脊、山谷线;有一定高差的堤、堑、坎、斜坡、梯田坎等要素;面积大于20米×20米的静止水面(如:水库、湖泊等);宽度大于5米的水系的水涯线;大面积平坦地区内的道路边线或道路中心线;其它有地形变换的要素。

DEM数据生产流程图

DEM数据生产流程图

DEM数据生产流程:1、点云预处理,主要是分类,初步分出地面点、建筑物、植被、噪点,其实主要是初步区分地面点和非地面点。

即基于Microsoft Station V8写的一个macro 文件,导入该文件即可进行自动分类。

2、打开Microsoft Station V8 2004,打开DNG围与分幅文件,加载点云,注意加载的点云文件名与图幅框一致(DNG文件是在V8中根据DWG格式的围线进行自动分幅的文件)悟*■丨FMLMFnr图1加载点云工具图2添加点云文件3、根据围线裁剪点云,首先选中围线,点击“ poi nt>delete>outside fence ”然后点击围线部,从而裁掉围外的点云4、选出噪点,打开两个视图,一个为俯视图,一个为侧视图, F5键剖切查看,在俯视图中拉框选择剖切的位置,侧视图中显示目标围的点云侧视图(如图), 在侧视图中发现异常点时,使用 F3键线上分类,源图层设置为任何点,目标图 层设置为噪点图层,即将噪点选出来图3加载点云设置角 2538014270.- 5 牡石 pointsFile Output | Point View Clarify Tools FlightlineEditselected ■“Select by classFind■网Bj _point chss... 0y flightlinsi.b[mide fence图4裁围5、删除噪点,使用“ point>delete>By point class',选择噪点图层删除图7删除噪点图层&构建全部点的TIN,辅助进行精细分类,即精细区分出地面点和非地面点首先F9键生成TIN模型,选择所有的图层建全模,然后F8键进行渲染,- 择颜色色带数值为10,颜色可自定义设置,从而生成全部点模型般选图5俯视图与侧视图图6噪点选择Delete points by Ha阵Create editable model7、构建地面点的TIN 模型,F9键构建模型,仅选ground 层,全模切换地面模型 可以点击“ cance ”然后F7刷新模型(或者删掉原有模型,仅选 ground 层)点 “ ok ”重新建模然后渲染查看1 DeFaull2 Ground3 L M vegetation4hi edinjm v 巳g 已talior吁High vegetation6 E Glding7 L MA 1paintTFSurface settingsSurface infoimationType: Gucunci ▼[Staragefile : I 顺德航飞范圉也卜扩2D 咪)CancelCancelModel classesS cale elevations 厂[nside fence only图8构建TIN图9 TIN 模型图10地面TIN模型8、对比全模和地面模型,发现地面模型出现全模中非地面点的模型,即需剖切查看从部分点云的分类,如图为一个高架的点云错分为地面的点了图11精细点云分类9、 全图检查,主要检查是否有漏洞或者残余的噪点 10、 保存点云11、创建DEM 使用“ output>create surface model ”,根据比例尺要求设置格网间 距,保存DEM 成果。

无人机数据高精度DEM生产方案

无人机数据高精度DEM生产方案
畸变改正后 影像
地面点云导出
地面点云数 据LAS
图 2 Pix4Dmapper 软件空三加密处理整体流程
2
2.1.2 新建工程
1
项目—新项目,打开新建项目向导: (1)确定项目名称、项目路径、项目类型和处理模式,然后点击 next。
2
加载待处理相片数据,点击 next。
3
(2)
注意: 数据需放在英文路径下,路径中不能包含中文和特殊字符。 支持的相片数据格式包括 tif 和 jpg
(2)点击【编辑】按钮,设置地面控制点坐标系
(3)点击【导入外业控制点】按钮,打开导入外业控制点窗口:
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导入完成后如下图。
3 (4)点击【空三射线编辑器】按钮,打开控制点刺点界面:
每刺完一个点,点击【使用】按钮,保存点位。依次刺完所有控制点。 注: 1) 可以每个控制点先刺在两张相片上,点击使用,查看预测的点位是否正确,如果正
2.3 地形数据预处理 ...............................................................................................20 2.4 DEM 编辑.........................................................................................................21
3
(3)确定图片属性 图像坐标系: POS 数据的坐标系 地理定位: 可导入准备好的 POS 数据,支持 txt、csv 等格式。 文件格式是相片名、纬度、经度、高程。 相机型号: 软件自动读取,可点击【编辑】按钮查看或编辑相机参数。 参数确认无误后,点击 next。
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6.2 数字高程模型生产作业流程及技术要求
6.2.1 作业方法
引入甲方提供的DEM数据,根据立体影像进行检查,当DEM范围或精度不能满足要求时,需重新采集特征点、线,对特征点、线进行整合后,用VirtuoZo 重新生成DEM。

6.2.2作业流程
6.2.3 作业注意事项
●模型定向、制作DEM时使用保密处理前的扫描影像。

●将保密区域内的特征线转换为点上交数据。

6.2.4作业步骤及主要技术指标
6.2.4.1定向
直接使用空三加密创建的模型和保密处理前的航片影像数据进行定向,检查内定向、相对定向、绝对定向的精度是否满足要求。

定向精度要求如下:
●内定向:框标坐标量测误差不大于0.01mm。

●相对定向:相对定向各点的残余视差一般不大于0.015mm,最
大不大于0.02mm。

●绝对定向:平面和高程定向误差见下表:
6.2.4.2检查DEM数据
检查DEM数据的范围、精度、接边是否满足要求。

DEM精度的检查方法:采用将DEM生成等高线并叠加到立体模型上的方式来评价、检查DEM;在立体模型上采集检查点,评价DEM数据精度。

当等高线与立体模型套合良好且DEM数据精度满足6.2.5规定的相应要求时,可判断DEM数据精度符合要求。

6.2.4.3修改DEM数据
当地形、地貌发生变化或已有DEM数据存在错误时,需重新采集不符合要求部分的特征点、线,将特征点、线进行整合后生成DEM,使DEM的范围、精度、接边符合要求,并重新提交修改后的DEM数据。

特征点、线的采集、整合、DEM 的生成具体要求如下:
1)采集特征点、线
采集内容:
①特征点:山头、鞍部、肩部、凹地等;
②特征线:有一定高差的地形变换线和静止水面,如:山地与平地交界的地形变化线;山脊、山谷线;有一定高差的堤、堑、坎、斜坡、梯田坎等要素;面积大于20米×20米的静止水面(如:水库、湖泊等);宽度大于5米的水系的水涯线;大面积平坦地区内的道路边线或道路中心线;其它有地形变换的要素。

在丘陵地、山地地区,特征点、线采集的密度、数量应能较好的反映实地地貌特征和特点。

特征点、线的采集除满足5.1.6的相应要求外,还要利用同种资料、相同设备采用重上仪器的方法检测特征点、线的高程精度,特征点、线的高程精度需达到下表之规定:
最大误差0.7m(个别不大于
1.0m)1.7m(个别不大于
2.0m)
3.3m(个别不大于
4.0m)
2)特征点、线的整合
整合特征点、线之间的关系,处理特征线之间的距离,使特征线之间的平面距离大于1米;用线性内插的方式增加特征线上点的个数,使由特征点、线形成的不规则三角形能反应出地表真实情况,且特征线上点的密度不大于3米。

3)特征点、线的分层规定
层码颜色线型线宽
特征点 1 1 0
特征线 2 2 0 1
图廓线 3 3 0 2 4)DEM生成
将整合后的特征点、线生成DEM,要求DEM分辨率正确,无漏洞,高程无异常值,精度符合要求,
5)DEM裁切
按图幅坐标的范围对DEM进行裁切,坐标起始点为左上角坐标格网的中心,在ERDAS软件中显示如下:
6.2.5 DEM的精度评价
利用空三加密工序提供的检查点,评价DEM的精度。

用线性内插的方式内插出检查点处的高程值,将内插出的高程值与检查点高程值作比较,要求平地的高程误差一般不大于0.7米,个别不大于1.0米,丘陵地的高程误差一般不大于1.7米,个别不大于2.0米,山地的高程误差一般不大于3.3米,个别不大于4.0米,并以1:10000图幅为单位分别统计、评价数字高程模型的精度,形成DEM精度评价报告并上交。

6.2.6数字高程模型的命名
●数字高程模型(DEM)文件成果命名为:
*******
1:10000分幅编号
如:10101
●特征点、线数据成果命名为:
******* . ***
文件后缀
1:10000分幅编号
如:10101.dgn。

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