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
6
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;
7
2.等值线模型
8
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
1
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
15

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。
2

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。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!数字高程模型(Digital Elevation Model,简称 DEM)是一种表示地形表面高程的数字模型。

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:
7
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。

DEM数据生产流程

DEM数据生产流程

DEM数据生产流程DEM(Digital Elevation Model)是数字高程模型的简称,是基于地表高程数据而生成的一种地理信息数据模型。

它是描述地表海拔高度的数学模型,可以用来模拟地形表面的形状和特征。

DEM数据的生产流程主要包括数据采集、数据处理和数据发布三个环节。

首先是数据采集。

DEM数据的采集主要通过遥感技术获取,包括航空摄影和卫星遥感两种方式。

航空摄影是指利用航空器携带专业摄影设备对地面进行拍摄,通过拍摄的照片获取地表高程的信息。

卫星遥感是指通过卫星搭载的传感器对地表进行观测,获取地表高程的信息。

这两种方式可以获取的DEM数据的精度和分辨率不同,需要根据需求选择合适的采集方式。

接下来是数据处理。

采集到的原始影像数据需要进行一系列的处理,包括图像配准、去噪、边缘检测和高程计算等步骤。

图像配准是将不同影像之间的空间位置对应起来,保证数据的空间一致性。

去噪是为了去除图像中的噪声,提高数据的质量。

边缘检测是为了提取出地形的边缘信息,用以确定地表高程的变化。

高程计算是根据影像的亮度值和相邻像元之间的空间关系来计算地表高程。

最后是数据发布。

在数据处理完成后,需要将处理好的DEM数据发布出来,以方便用户使用。

数据发布的方式有很多,可以通过网络在线发布,也可以将数据储存在数据库中进行查询。

此外,还可以根据具体需求将DEM数据转换为其他格式,如栅格数据格式或矢量数据格式,以便于更好地与其他地理信息数据进行集成和分析。

总的来说,DEM数据的生产流程包括数据采集、数据处理和数据发布三个环节。

其中,数据采集是通过航空摄影和卫星遥感技术获取原始影像数据;数据处理是对原始影像数据进行图像配准、去噪、边缘检测和高程计算等步骤;数据发布是将处理好的DEM数据以用户能够方便使用的方式进行发布。

通过这个流程,可以得到高精度、高分辨率的DEM数据,用以模拟地表的形状和特征,为地理信息系统的应用提供支持。

DEM的精细化处理方法及工艺流程

DEM的精细化处理方法及工艺流程

DEM的精细化处理方法及工艺流程摘要:地理信息产业近年来取得了良好的发展效果,并且发展前景较广阔,该产业的持续发展离不开DEM数据支持,DEM能够为多样性数据产品制作奠定数据基础,同时,还会及时迎合行业发展要求。

本文基于DEM软件,对比传统处理方法的优势和不足,深入分析先进软件处理方法和工艺流程,以此促进DEM向精细化方向发展,提高这一软件的经济效益和应用价值。

关键词:DEM;处理方法;工艺流程前言DEM是数字高程模型的简称,在地里信息行业被广泛应用,它充分发挥作用于线路规划、径流计算、地貌普查、地貌分析、浸蚀评估等方面。

为了扩大该软件的应用范围、提高应用率,对其进行处理方法和工艺流程分析是十分必要的,以此提高处理效率、增加社会效益,具体介绍如下。

1 传统DEM处理方法介绍激光雷达法、人工采集地表特征构建三角网内插法、逐点采集编辑法、影像匹配法是传统DEM处理方法的主要组成部分,根据不同生产需要,选择差异性处理方法。

上述方法在实际应用的过程中存在工艺流程方面的不同,并且优点和不足相应存在,具体表现如下:激光雷达法工艺流程:点云数据常用激光雷达设备获取,数据成功获取后针对数据进行处理,然后完成三角网构建工作,同时,内插DEM。

优点:获取数据自动化程度、精度较高。

不足:数据处理量、信息编辑内容较多;数据获取受设备影响需要耗费较高成本;地表建筑形成的高度差要有效处理。

人工采集地表特征构建三角网内插法工艺流程:地表特征通过人工信息采集、信息处理的方式完成,数据信息处理完成后进行三角网构建,之后内插DEM。

优点:工作内容会明显减少,能够实现现状或者面状特征的完整表达。

不足:受采集主体形式——人工影响,工作效率较低、工作量较大。

逐点采集编辑法工艺流程:DEM网格点通过遥感完成逐点采集工作和数据信息编辑工作。

优点:云精度值较准确。

不足:仅能采集片面信息,不能全方面表达线性特征;工作内容较多、工作速度和质量较低;工作难度较大。

DEMDOMDLG生产流程

DEMDOMDLG生产流程

摄影负片
象片扫描 GPS外业控制 象片参数
GPS自动空中三角测量
单个象对定向或安置 (内定向,相对定向,绝对定向)
自动相关 获取DEM
检查 编辑 修改
多模型DEM镶嵌
质量检测与元数据文件记录 DEM建库或刻盘
b.从现有地形图获取数据的流程

如果采用原有的地图,或使用未经改造的模 拟精密立体测图仪获得的等高线,可以扫描, 先进行矢量化,得到矢量化的等高线,再内 插成DEM。该种方法由于使用的设备相对 简单,所获得的DEM精度,与前面所述的 解析测图仪方法相当,可以得到比较好的精 度,它不失为目前DEM生产的重要方法之 一。该种方法的生产工艺如下所示:
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;
2.等值线模型
3.不规则三角网DEM
不规则三角网(TIN)
1 2 3 4 5 6 7 8 X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z
3 1 2 顶点 邻接三角形
1
4
1 1 1 2 5 4 4 3
5 4 2 3 6 5 7 4
6 5 4 4 8 8 8 7
2 1
5 3
X 6 2
Z Z Z Z Z Z
6 5 1
2 5 4 8 7
2
3
3 4
X 4 3 1 2 6 4
X 8 X 6 5 8 7 7 X X
6
5 6 7
8
7
8
点文件
三角网的一种存储方式
三角形文件


第二种是点栅格观点:认为该网格单元 的数值是网格中心点的高程或该网格单 元的平均高程值,这样就需要用一种插 值方法来计算每个点的高程。

第二章DEM的数据获取

第二章DEM的数据获取

(5)选择性采样
选择地性线及地形特征点采点。
特点:
(a)点的分布和密度与地形最匹配,数据 冗余度最小。
(b)作业效率低,不易实现自动化作业。
(6)混合采样
选择性采样+规则采样(或渐进采样)
形成
附加地形特征的 规则格网DEM
沿特征附加三角网的 混合格网(Grid-Tin) DEM
地形特征点 单独存贮
地形图比例尺与等高距关系为:
1:20万
25~100m
1:10万
10~40m
1:5万
10~20m
1:2.5万
5~20m
1:1万
2.5~10m
通常Байду номын сангаас为高程精度达三分之一等高距。
由地形图获取DEM数据的特点
➢ 需有合适的地形图(比例尺、时间) ➢ 数据质量依赖于原图质量 ➢ 数字化会降低原图精度 ➢ 数据现势性通常较差 ➢ 是丰富而廉价的数据来源
➢ 摄影测量是DEM重要的数据源,是进行数据库更新的重要方式之 一
➢ 现有地形图是DEM的另一重要数据源,经过大量的实践证明,从 等高线地形图生产DEM的方法已经成熟,可以广泛应用于生产
➢ 使用激光扫描、干涉雷达等新型技术进行DEM数据采集是很有发 展前景的DEM采集方式
➢ 不论从何种数据源获取DEM数据,在采集等高线或规则格网的同 时采集重要的地形特征点线是保证DEM质量和提高工作效率的重要 措施
对每个扫描像元探测记录地表辐射值形成影像。 同时测出像元a至地表的斜距,由已知的影像外方位 元素(GPS+IMU系统测得)推算得A点的地面坐标, 形成DEM。
s
a p
o
A
(2)基本结构组成
影像

利用DEM_制作数字正射影像(DOM)精度分析

利用DEM_制作数字正射影像(DOM)精度分析

Geomatics Science and Technology 测绘科学技术, 2023, 11(4), 396-402Published Online October 2023 in Hans. https:///journal/gsthttps:///10.12677/gst.2023.114046利用DEM制作数字正射影像(DOM)精度分析万阿芳,潘紫阳湖南省第一测绘院,湖南长沙收稿日期:2023年7月10日;录用日期:2023年10月10日;发布日期:2023年10月16日摘要传统的数字正射影像(DOM)是在数字高程模型(DEM)基础上进行生产的,DOM制作中其数字微分纠正通常要用到DEM实现地形的纠正,DEM的精度会在一定程度上影响DOM精度和效果。

随着无人机摄影测量技术的快速发展和DEM成果逐渐丰富,本文探讨并验证了利用不同精度DEM成果制作DOM成果的不同效果,为DOM制作中合理有效选择数据源提供了帮助。

关键词DEM,DOM,数字微分纠正,精度Accuracy Analysis of Digital Orthophoto(DOM) Made by DEMAfang Wan, Ziyang PanThe First Surveying and Mapping Institute of Hunan Province, Changsha HunanReceived: Jul. 10th, 2023; accepted: Oct. 10th, 2023; published: Oct. 16th, 2023AbstractThe traditional digital orthophoto (DOM) is produced on the basis of the digital elevation model (DEM). In the production of DOM, digital differential correction usually requires the use of DEM to achieve terrain correction, and the accuracy of DEM will to some extent affect the accuracy of DOM.With the rapid development of UAV photogrammetric technology and the gradual enrichment of DEM achievements, this paper discusses and verifies the impact of using different precision DEM achievements on DOM achievements, providing assistance for selecting data sources reasonably and effectively in DOM production.万阿芳,潘紫阳KeywordsDEM, DOM, Digital Differential Correction, PrecisionCopyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言数字正射影像(DOM, Digital Orthophoto Map)是将地表航天影像经垂直投影而生成的影像数据集。

利用dem生产dom的流程

利用dem生产dom的流程

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DEM制作流程及注意事项

DEM制作流程及注意事项

DEM制作流程及注意事项一、项目概况数据比例尺:1:2000地形分类:地形类别一般划分为三类,即平地(包括丘陵)、山地、高山地。

数据分幅方法:带状图3~5公里为一幅图。

数据提交成果格式:dem、dgn(V7)、dwg(R14)甲方提供数据:原始影像CMP、空三PAT_B、中线DGN、技术指示书。

数据生产要求:在本项目中,为了满足建立交互式三维可视化系统的要求,我们生成的DEM需要满足以下要求:DEM间隔为5m*5m;要求用先VirtuoZo采集特征线再构TIN生成DEM来进行生产作业。

二、精度要求为达到设计方的要求,对于精度的要求分为了2方面:精编区严格按照甲方要求精度控制在0.3米以内,粗编区精度标准如下:★最大误差为中误差的两倍。

三、DEM的生产的技术流程A、DEM生产流程图B、DEM生产详细操作过程1数据分析、准备、测区建立。

2定向建模型(详细请见定向建模流程)。

3采集特征线:使用VirtuoZo的IGS ( Interactive Graphics System交互式数字影像测图系统)测图模块。

采集注意事项:A、房屋等建筑物这一类地物主要包括大片的农村居民区、城镇的建筑群以及零星散落在山区的房屋。

对于大片的农村居民区,可根据地形起伏,选择地面高程差别很小的区域为单位测一个个闭合面。

城镇的建筑群,若地势平坦,则其处理方法与农村居民区类似;至于那些零星散落在山里的房屋,则是用鼠标切准其地基面,划一些高程固定的特征面。

每一个房屋的DEM 是同一高程。

B、有植被的平地这类区域,虽然地势比较平坦,但是由于覆盖了长势良好的植被,使得真实的地形被掩盖,编辑起来比较麻烦,所以,通常我们也是根据地面高程划一些特征面。

C、其它a、特征线之间不能交叉,特征线与DEM点不能相互矛盾。

b、断裂线要沿沟、坎的边缘画,一定要画在地形变换的部位。

在实际作业过程中,采集编辑通常是交叉进行的。

采集完某个地物后,如果不合要求,要立即用编辑修改,待修改正确后再继续采集。

数字高程模型DEM

数字高程模型DEM
(2)地表粗糙度(破碎度) (3)高程变异分析 (4)表面积的计算 (5)投影面积的计算
(6)体积的计算
(7)剖面积的计算
地形图数字化 DEM生成流程
3 DEM生成的流程
1. 从等高线数据可以直接生成TIN,也可
直接生成格网DEM
2. 格网DEM也可由等高线先生成TIN再内
插获得
3. 经过实践证明,由等高线先生成TIN再
内插格网DEM的精度和效率都是很好的
3.5.4 DEM的应用 1 基本地形因子计算
(1)坡度和坡向计算
空间插值

当进行降雨量、污染物浓度、高度变化等分析时,不可能对该 现象分布范围内的每点都进行测量,只能对研究区内进行采样 测量,然后使用这些样点数据推导整个区域。插值是这种推导 过程的一种方法

插值就是使用有限样本值去预测未知位置值的过程。即从分布 在某一区域内的一组具有已知值的样本点计算未知的位置的值


对线和面特征可以分为“硬(Hard)”或“软(Soft)”。硬特征表 示突变的事物(如道路、河流等指示坡度突变),软特征表示连续的 事物(如连续的山脊线等)
3.5.3 DEM的建立
为了建立DEM,必须测量一些点的三维坐标,这就是DEM数据采集
1、 DEM数据采集方法 (1)野外实地测量 利用自动记录的测距经纬仪(常用为全站仪)在野外实 测。这种速测经纬仪一般都有CPU,可以自动记录和显 示有关数据,还能进行多种测站上的计算工作。其记录
A
3 1 B 4 5 9 I 2 C D
E
7 F
6
8
11
G H
10
J
优 点
不规则三角网数字高程由连续的
三角面组成,三角面的形状和大

使用Photoscan生成DEM与正射影像流程

使用Photoscan生成DEM与正射影像流程

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制作过程

DEM制作过程

DEM制作过程
1、DEM数据格网内插
对于工程的LiDAR数据而言,格网内插可以在工程窗口的Tools工具下完成。

设置构网间距,输出格式等参数如图所示。

2、img图像生成
利用Global Mapper将内插得到的数据转换为img图像。

File ->,然后选择
点击OK,进入数据导入界面。

点击OK,选择红色选项,点击OK。

再点击OK。

当弹出下图的对话框时,修改坐标系统及投影,这里选择的是TM投影、WGS84坐标系、中央子午线、假东。

点击确定。

在Global Mapper中打开
3、img拼接
利用Erdas2010 软件进行分块img数据的拼接。

打开DataPrep工具栏,选择Masaic Image…工具,然后点击MosaicPro,弹出对话框,点击导入影像工具,选择img数据,点击OK。

在显示窗口中显示影像的位置、排列,如果发现两两之间不重叠,则说明img有问题,需要重新生成。

在Erdas9.0中,出现两两之间不重叠的问题。

最后点击工具栏中,选择保存路径及文件名称。

最终生成.img及.rrd格式的数据,在Erdas中显示。

4、DEM 裁切
打开DataPrep工具栏,选择Masaic Image…工具,然后点击MosaicPro,弹出对话框,点击导入影像工具,选择拼接后的img数据,点击OK。

在菜单栏中Edit中选择Output Options,选择结合图表、图号。

点击OK。

点击工具栏中,选择保存路径及文件名称。

DEM制作流程

DEM制作流程

DEM制作流程⼀、前期准备在ENVI中打开六幅影像,进⾏观察,选出每个岛对应图像较清晰的2景进⾏DEM的制作,经观察后,选取以下4景影像进⾏操作:①贡⼠礁和北⼦岛:po_517201_grn_0020001和po_517201_grn_0010001②南⼦岛和奈罗丁礁:po_517201_grn_0020000和po_517201_grn_0010000注:4景影像都选取绿⾊波段,因为看起来较清晰⼆、制作过程㈠、在ENVI中输⼊⽴体像对定义连接点⽣成初步DEM由于没有已知点的真实⾼程信息,是相对⾼程进⾏操作,所以选取连接点是⽐较关键的⼀步,下⾯分别通过系统⾃动⽣成连接点和⽤户⾃定义连接点两种⽅法来进⾏阐述。

1、系统⾃动⽣成连接点⑴在ENVI中依次打开Topographic, DEM Extraction, DEM Extraction Wizard, New,出现DEM Extraction Wizard对话框,单击Select Stereo Images,输⼊⽴体像对,左⽚选择星下点成像的或⼊射⾓较⼩的影像。

在影像⾼程对话框中输⼊该地区中最⼤和最⼩⾼程。

①贡⼠礁和北⼦岛:左⽚—po_517201_grn_0020001右⽚—po_517201_grn_0010001最⼤⾼程:50m 最⼩⾼程:-10m②南⼦岛和奈罗丁礁:左⽚—po_517201_grn_0020000右⽚—po_517201_grn_0010000最⼤⾼程:50m 最⼩⾼程:-10m注:最⼤和最⼩⾼程是找了⼀些图⽚和资料再加上⾃⼰估算设定的下⼀步⑵选取控制点,因为没有控制点,所以选no GCPs下⼀步⑶选取连接点,选择系统⾃动⽣成连接点(generate tie points automatically),设定各项参数①贡⼠礁和北⼦岛:number of tie points :50 (设定值可在25—100内,但不⼀定数值越⼤配准的连接点越多,还要与搜索窗⼝和移动窗⼝配合,这⾥选取50较好,成功配准的点较多)search window size:91 (搜索窗⼝⼤⼩取决于地形粗糙程度,值必须⼤于等于21,不宜选择过⼩,值过⼩会导致成功配准的连接点数量减少,值越⼤连接点配准点越多,但是同时也会减慢运算速度,建议在51-181之间选取)moving window size:19 (移动窗⼝的⼤⼩必须是⼤于等于5的奇数,⽽且必须⼩于搜索窗⼝的⼤⼩,他的数值⼤⼩也取决于图像的分辨率—分辨率⼩于1m取值范围:21-81;分辨率1-5m取值范围:15-41;分辨率5-10取值范围:11-21;分辨率⼤于10m取值范围:9-15)region elevation:20②南⼦岛和奈罗丁礁:number of tie points :50 (设定值可在25—100内,但不⼀定数值越⼤配准的连接点越多,还要与搜索窗⼝和移动窗⼝配合,这⾥选取50较好,成功配准的点较多)search window size:91 (搜索窗⼝⼤⼩取决于地形粗糙程度,值必须⼤于等于21,不宜选择过⼩,值过⼩会导致成功配准的连接点数量减少,值越⼤连接点配准点越多,但是同时也会减慢运算速度,建议在51-181之间选取)moving window size:11region elevation:20下⼀步⑷连接点配准出现校准对话框,可以通过“likely error ranking”来查看各连接点的错误概率排序,点击检查每⼀个点来校准,可以通过系统⾃动预测“predict”或⼿动修正使“maximum Y parallax”的数值⼩于10,即可进⾏下⼀步操作,在本次操作中:贡⼠礁和北⼦岛:7.6573南⼦岛和奈罗丁礁:8.0234下⼀步⑸构建核共线影像影像,创建并保存左影像和右影像。

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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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