- •13. Функции аннотирования ( простановка размеров, примечания)
- •14. Вспомагательные и дополнительные функции ( на примере express, toolpac)
- •15.Предсавление кривых в сапр и работа с ними
- •16. Кривые Безье
- •1. Компоненты сапр, основные концепции
- •2. Сапр и гис: отличие, сходство, единство
- •3. Структура программного обеспечения сапр
- •4. Аппаратное обеспечение сапр
- •5. Ввод информации в сапр
- •6. Графические библиотеки в сапр
- •7. Окна и видовые экраны сапр
- •8. Основные примитивы сапр (на прим. AutoCad)
- •9. Настройка параметров чертежа
- •10. Системы координат
- •11. Базовые функции черчения на примере Autocad
- •12. Управление объектной привязкой
- •17. Интерполяционные кривые.
- •18. Цифровые модели местности
- •19. Регулярные цмм
- •20. Методы построения цифровых моделей местности и их точность
- •21. Математические модели местности
- •22. Пространственная триангуляция Делоне
- •23. Задача построение сети неперекрывающихся треугольников
- •24. Триангуляция Делоне.
- •25. Полиномиальные методы
- •26. Мультиквадриковый способ аппроксимации топографической поверхности
- •27.Методы Kriging
- •28. Метод Inverse Distance.
- •29.Задачи, решаемые с использованием цифровых математических моделей
- •30.Применение цифровых моделей местности в автоматизированных системах различного назначения
- •31. Современные технологии сбора и обработки топографической информации
- •32. Обработка данных в программном комплексе Credo
- •33. Построение цифровой модели рельефа по растровой основе
- •34. Полуавтоматическая векторизация на примере Spotlight/Spotlight Pro 7.0
- •Режимы и методы трассировки
- •35. Построения регулярных координатных сеток в Golden Software Surfer
- •36. Оценка точности построения регулярной сетки в Golden Software Surfer
- •37. Использование Faults and Breaklines в Golden Software Surfer.
- •38. Отображение полученных моделей в Golden Software Surfer.
- •39. Операции с поверхностями в Golden Software Surfer.
- •40. Подсчёт объёмов земляных работ котлованов, траншей и насыпей.
- •41. Площадное камеральное проектирование.
- •42. Картограмма земляных работ.
- •43. Проектирование горизонтальной площадки
- •44. Расчёт объёмов по триангуляции Делоне.
- •45. Расчет обьемов по регулярной модели
- •46. Формулы Симпсона для расчета объемов
- •47. Расчет объемов по регулярной модели в Surfer
- •48. Оценка точности вычисления объема в Surfer
33. Построение цифровой модели рельефа по растровой основе
Отображенный на топографическом плане рельеф местности определяет совокупность горизонталей, структурных линий (береговых линий, бровок обрывов, откосов, карьеров и пр.) и точек локального экстремума (отдельных возвышенностей и понижений), отметки которых имеются на растровой основе. Очевидно, что все названные элементы необходимы и для построения цифровой модели рельефа.
Техника векторизации перечисленных элементов рельефа аналогична как и для элементов ситуации. Соответствующий объект (точку, горизонталь, береговую линию и др.) опознают на основе, после чего определяют его геометрическое положение или осевые линии, создавая имеющимися в программе инструментальными средствами элементы описания (точек, полилиний, сплайнов, полигонов и др.). При этом, вместо классификационного кода и характеристик, вводят отметку точки (точек) или горизонтали. После векторизации всех элементов рельефа выполняют операции по созданию цифровой модели.(рис.4)
Рис. 4
Оцифровка точек локального экстремума выполняется по традиционной схеме: оператор последовательно указывает курсором положение точек и вводит их отметки, после чего они выводятся на экран (рис. 2.18). При этом масштаб отображения растровой основы устанавливается таким, чтобы уверенно опознавались подлежащие векторизации точки и их отметки.
Векторизация горизонталей и структурных линий выполняется теми же инструментальными средствами, что и элементов ситуации: оператор последовательно «скалывает» один элемент за другим и вводит их отметки. При этом, в зависимости от наличия инструментальных средств векторизации, положение осевых линий линейных объектов аппроксимируется либо полилиниями (ломаными линиями), либо гладкими кривыми (преимущественно сплайнами). В первом случае густота точек определяется оператором визуально, а во втором соответствующая кривая линия при моделировании рельефа заменяется полилинией с малыми длинами сторон. При примерно одинаковой точности результата, векторизация горизонталей или иных структурных линий гладкими кривыми заметно повышает производительность.
34. Полуавтоматическая векторизация на примере Spotlight/Spotlight Pro 7.0
Операция трассировки – это интерактивная (полуавтоматическая) процедура векторизации растрового изображения.
При выполнении трассировки необходимо последовательно указывать на изображении растровые объекты, которые распознаются и преобразуются в соответствующие векторные объекты.
В процессе трассировки исходные растровые объекты можно удалить, сгладить или оставить без изменения.
Настройка трассировки
Для задания настроек трассировки выберите пункт Параметры конверсии в меню Преобразование.
В диалоге Параметры конверсии откройте закладку Параметры (рис.5).
Установите следующие параметры:
Макс.толщина – максимальная толщина трассируемых растровых объектов. Измерьте толщину самой толстой из трассируемых линий. Установите значение этого параметра, немного превышающее измеренную толщину.
Макс. разрыв – длина игнорируемого разрыва растровых линий.
Если вы трассируете пунктирные линии, определите значение этого параметра, немного превышающее максимальный разрыв между штрихами.
Точность – установите максимальное значение точности при трассировке полилиний (для более точной аппроксимации растровой кривой векторной полилинией). Во всех других случаях увеличьте значение точности для изображений хорошего качества и уменьшите для изображений плохого качества.
