3D电子沙盘都有哪些优势
随着我们社会的发展,我们科技也是在不断的创新,现我们的沙盘已进入多媒体的时代。而电子沙盘出现带给我们沙盘行业进入新领域;下面小编就和大家说说与传统沙盘相比有什么优势:
3D电子沙盘存在的优势:
1.更准确还原地貌形态:3D电子沙盘采用国家标准地形图建立数字地面,可以准确的按比例还原地貌形态。
2.反应实地地表形态:3D电子沙盘采用卫星遥感影像作为地表贴面,反映和实地一样的地表形态,河流,植被,道路,居民等信息一目了然。
3.具有信息查询功能:可以直接在三维电子沙盘上查询各种信息,如任意某地的地理和海拔高度。
实测的数据点,即使已经达到了相当的密度,一般也还不足以表示复杂的地面形态。所以,在具备了一定数量的数据点以后,往往还需要通过内插方法增补数字地形所需要的点。所谓内插是根据周围点的数据和某一函数关系式,求出待定点的高程。内插方法可以根据所使用的内插函数是一个整体函数还是局部函数来区分。因数字地形中所用的数据点较多,一般都使用局部函数内插(分块内插),即把参考空间划分为若干分块,对各分块使用不同的函数。典型的局部内插有线性内插,局部多项式内插,双线性内插或样条函数,以及拟合推估(配置法)、多层二次曲面法和有限元法等。还有一种是逐点内插法,即对每一个待定点定义一个新的内插函数。逐点内插法的使用十分灵活,精度较高,计算简单,不需要计算机有很大的内存容量,只是运算的时间较长。典型的逐点内插法有加权平均法、移动拟合法等。内插方法的选用要考虑到数据点的结构,所要求的精度,计算速度和对计算机内存的要求等因素。
当然也可使用样条函数和克里金插值方法。
规则格网的高程矩阵,可以很容易地用计算机进行处理,特别是栅格数据结构的地理信息系统。它还可以很容易地计算等高线、坡度坡向、山坡阴影和自动提取流域地形,使得它成为DEM广泛使用的格式,目前许多国家提供的DEM数据都是以规则格网的数据矩阵形式提供的。格网DEM的缺点是不能准确表示地形的结构和细部,为避免这些问题,可采用附加地形特征数据,如地形特征点、山脊线、谷底线、断裂线,以描述地形结构。
格网DEM的另一个缺点是数据量过大,给数据管理带来了不方便,通常要进行压缩存储。DEM数据的无损压缩可以采用普通的栅格数据压缩方式,如游程编码、块码等,但是由于DEM数据反映了地形的连续起伏变化,通常比较“破碎”,普通压缩方式难以达到很好的效果;因此对于网格DEM数据,可以采用哈夫曼编码进行无损压缩;有时,在牺牲细节信息的前提下,可以对网格DEM进行有损压缩,通常的有损压缩大都是基于离散余弦变换(DiscreteCosineTransformation,DCT)或小波变换(WaveletTransformation)的,由于小波变换具有较好的保持细节的特性,来将小波变换应用于DEM数据处理的研究较多。
数学的角度,高程是高程Z关于平面坐标X,Y两个自变量的连续函数,数字高程(DEM)只是它的一个有限的离散表示。高程最常见的表达是相对于海平面的海拔高度,或某个参考平面的相对高度,所以高程又叫地形。实际上地形不仅包含高程属性,还包含其它的地表形态属性,如坡度、坡向等。
数字地形是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。数字地形中地形属性为高程时称为数字高程(DigitalElevaionModel,简称DEM)。高程是地理空间中的第三维坐标。由于传统的地理信息系统的数据结构都是二维的,数字高程的建立是一个必要的补充。DEM通常用地表规则网格单元构成的高程矩阵表示,广义的DEM还包括等高线、三角网等所有表达地面高程的数字表示。在地理信息系统中,DEM是建立DTM的基础数据,其它的地形要素可由DEM直接或间接导出,称为“派生数据”,如坡度、坡向。