一种三维图切地质剖面的自动构建方法

    公开(公告)号:CN111415415A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010242546.3

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维图切地质剖面的自动构建方法,包括:(1)读取图切地质剖面线数据、地质图和DEM,形成剖面线集合PL、地质界线集合GeoLine、地层面集合GeoPolygon、栅格数据集合GeoDEM;(2)从集合PL获取任一条剖面线,并基于集合GeoLine,获取该剖面线与所有地质界线的交点,形成三维地表交点集合PP;(3)基于GeoPolygon,获取当前剖面线的地层产状集合AT与地层属性集合MK;(4)基于集合GeoDEM和集合PP,获取当前剖面线对应的剖面底部边线与所有地层线的底部交点,形成三维底部交点集合EP;(5)基于PP和集合EP构建三维图切地质剖面;(6)循环步骤(2)-(5),得到所有三维图切地质剖面。本发明既提高了图切地质剖面三维表达效果,又具有较高的自动化程度。

    一种河流χ图的自动生成方法

    公开(公告)号:CN111275790A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010044967.5

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种河流χ图的自动生成方法,包括:(1)将目标区域DEM栅格由地理空间转换到图像空间;(2)对DEM栅格进行填洼和栅格流量值计算,生成流量栅格;(3)对目标河流的线要素进行折点加密,生成点集DS,并根据流量栅格得到点集DS中每个点的流量值以及该点与下一个点间的距离,对应存入集合A和S中;(4)按从上游到下游的顺序,使用双线性内插法获取DS中每个点所在位置的高程值,存入集合Z中;(5)基于流量单调性对DS中的点进行检验,并从DS和A、S、Z中剔除无效点及其对应的数据;(6)根据步骤(5)处理后的DS、A、S和Z,计算DS中点的χ值,生成河流χ值剖面图和河流χ值平面图。本发明算法复杂度低,自动化程度高,是一种高效的河流χ图自动生成方法。

    一种山体边界自动提取方法

    公开(公告)号:CN106682237B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710049100.7

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种山体边界自动提取方法,获取山体边界面、山脊线和山谷线数据;基于山脊线数据,关联山脊线经过的面,初次形成山体边界;查找与山体边界具有邻接关系的面,并以山谷线为约束,关联符合条件的面;将规则约束条件外的面进行关联,最终形成地理尺度的山体边界。本发明基于山体边界面数据,以地形特征线作为约束条件,关联符合条件的面,实现了地理尺度山体边界的自动提取,提取后的山体较为完整,尺度相对合理,可直接满足地理研究的需要,因此可成为构建山体对象的基础,并为地貌学和人文学的特征分析、地质灾害后的山体重构以及地形多尺度综合提供了有效支持。

    一种水平构造地貌实体的三维模型构建方法

    公开(公告)号:CN110400371A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910547982.9

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开了水平构造地貌实体的三维模型构建方法,该方法包括:将水平构造地貌的面状地层图层中所有面状地层转换成地层界线;根据地层界线的轮廓外接矩形,将每个地层界线分为4段,存储到对应的地层界线分段集合中;根据地层界线分段,将地层界线包围的区域A进行分区,得到每个区的层面插值点集,再根据层面插值点集利用不规则三角网构建方法,生成各地层层面TIN模型;以水平构造地貌的面状地层覆盖区域为约束,以其范围内的等高线为数据源,利用不规则三角网构建方法,逐个构建地层侧面TIN模型;将各个地层的上、下层面和侧面TIN模型转换为OBJ三维模型,得到水平构造地貌实体的三维模型。本发明构建的三维模型准确度更高,自动化程度高。

    一种河流袭夺自动识别方法

    公开(公告)号:CN110222601A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910428957.9

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种河流袭夺自动识别方法,具体步骤包括:(1)基于研究区矢量水系图,计算河段流向特征点及河段流向;(2)将河段按汇流关系组成汇流对;(3)基于支流与干流流向夹角,筛选近似直角的汇流对;(4)计算支流间夹角,筛选支流间夹角为平角且支流共线的汇流对;(5)筛选较短支流入度为0的汇流对,生成河流袭夺口图层。本发明与现有技术相比,自动化程度高,且可有效避免人工判读时过多的漏判。

    一种基于三维光谱曲面分区特征的土壤剖面类型识别方法

    公开(公告)号:CN109211814B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201811271315.4

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维光谱曲面分区特征的土壤剖面类型识别方法,包括:(1)获取土壤样本库中任一土壤剖面的发生层光谱反射率数据,进行深度插值处理、深度统一化处理和连续统去除处理;(2)根据步骤(1)处理后的光谱反射率数据生成三维光谱曲面;(3)对于所述三维光谱曲面进行分区域提取统计特征,并记入子特征集合fk,k为当前土壤剖面序号;(4)重复执行步骤(1)到(3),直至土壤样本库中所有土壤剖面都被处理,得到特征集合F={fk|k=1,…,K},K为土壤样本库中土壤剖面的数量;(5)基于特征集合F,进行多次随机森林训练,每次训练时设置相同比例的各类别样本抽样数量,生成随机森林分类模型集合M;(6)基于随机森林分类模型集合M,对待识别土壤剖面进行类型识别。本发明识别效果较好。

    一种基于随机森林的破碎山脊线关联方法

    公开(公告)号:CN106599931B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201611203616.4

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于随机森林的破碎山脊线关联方法,包括:(1)针对山脊线数据,通过构建山脊线邻接关系模型计算各山脊线的属性数据;(2)采用步骤(1)计算模型训练区山脊线数据的属性数据,并基于随机森林方法,构建山脊线能否关联的分类模型;(3)采用步骤(1)计算工作区山脊线数据的属性数据,并基于步骤(2)构建的分类模型,进行破碎山脊线的关联处理。本发明可有效用于解决传统基于DEM提取的山脊线中出现的山脊线破碎问题。

    一种河曲包络线自动提取方法

    公开(公告)号:CN109934890A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910173838.3

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种河曲包络线自动提取方法,首先读取区间为[start,end]的矢量河流线要素,随后判断递归提取的弯顶点的位置并存入对应的弯顶点集合中,进而划分为两个子区间;通过迭代上述步骤完成所有河曲弯顶点的提取;随后分别对左右集合的点按序号从小到大排序并生成初始包络线。针对初始包络线,剔除角度小于阈值的夹角所对应的点进行优化包络线;接着,优化包络线分别向河流外侧做单边缓冲区,利用裁剪函数,分别提取出左右缓冲区内包含的河流点,并根据河流点的序号将其按从小到大顺序插入到弯顶点集合的对应位置;最后基于弯顶点集合,分别连线,生成河曲包络线要素。本发明方法自动化程度高,且与人工提取结果基本一致。

    一种放射状和向心状水系的识别方法

    公开(公告)号:CN108805146B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201810570198.5

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种放射状和向心状水系的识别方法,包括:(1)获取shp格式的待识别水系线图层数据,读入至数据集L;(2)根据L获取各河流要素的首尾端点,记录到Coord中,并根据Coord筛选出主干河流和支流;(3)根据各主干河流的首尾端点坐标,计算中心点mid(xm,ym)和方位角Azimuthi;(4)根据各主干河流的方位角Azimuthi,分别计算位于各象限中的河流条数,若所述条数不是全部大于0,则判定待识别水系不是放射状或向心状水系,结束识别,否则执行步骤(5);(5)计算待识别水系的内端点多边形上点的个数incount和外端点多边形上点的个数outcount,若outcount>incount,则判定为向心状水系,否则判定为放射状水系。本发明算法复杂度较低,自动化程度高,识别准确度较好。

    一种破碎山脊线的自动关联方法

    公开(公告)号:CN106023161B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610312031.X

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种破碎山脊线的自动关联方法。该方法包括如下步骤:(1)对破碎山脊线进行预处理,并设定关联约束条件;(2)对破碎山脊线进行空间剖分处理,得到每条山脊线的空间影响范围;(3)基于空间剖分结果,构建山脊线的ARG模型;(4)基于关联约束条件,提取符合关联约束条件的山脊线要素对,进行山脊线要素的关联;(5)对关联处理后的山脊线重构ARG模型,继续提取符合关联约束条件的山脊线要素对,进行关联处理,循环这一过程,直至山脊线图层中不存在符合关联约束条件的邻接山脊线要素对,则关联处理结束。

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