gis做水文分析,洼地提取gis999998异常错误。

GIS水文分析专版(中标项目的经验分享)
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本帖最后由 匿名 于
16:55 编辑
& & 前段时间做了一个城市的母亲河周边地块设计的竞标项目,当地政府也是特别强调在开发过程中对河流的景观生态保护。GIS在环境保护方面有诸多的成熟应用(相比在城市规划中的普及程度应该更高吧)。ESRI 的创始人 jack Dangermond本来就是哈佛景观专业的,哈哈。论坛里有不少人所发的gis帖子,也大多是地形分析及区域经济人口专题图等方面,对水系规划方面的具体应用貌似比较少。正好借这个项目中标的经验,在此抛砖引玉,跟大家一起探讨一下,GIS 水文分析在规划中的应用。
& & 本来想把这个项目的技术总结上传的,但貌似论坛里大家都不喜欢看文档,喜欢看图片(之前发了地形图抽的技术贴,点击率远没有之前随便传了几张GIS应用图片帖来子的多。)。因此上传了部分图片,供大家探讨,敬请规划师们拍砖。
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我要看文档啊
顺便大腿哥求全套,邮箱你懂的~
另开一贴讲讲怎么做的吧,大概思路也好
大师,求技术文档呀~不要光看图
本帖最后由 直角诗 于
15:33 编辑
我要看文档啊
顺便大腿哥求全套,邮箱你懂的~
另开一贴讲讲怎么做的吧,大概思路也好
文档发给你了。
<p id="rate_5" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&知识币 + 5 枚
" class="mtn mbn">
<p id="rate_0" onmouseover="showTip(this)" tip="楼主上一个帖子删了么&知识币 + 5 枚
" class="mtn mbn">
求方法和步骤~求真相一直想学这个呢
能教教怎么做吗 现在正遇到要做这样的分析措手不及 求全套
求技术文档,如何操作,急求。。
求全套。。。
同求文档,谢谢楼主分享!
,,楼主辛苦了
果断顶起~~~~评分!
每次想做流域分析都被尴尬的数据所困扰~~~~求交流啊!
另外:& &求全套。。。。。。
楼主辛苦!
<p id="rate_08" onmouseover="showTip(this)" tip="&知识币 + 1 枚
" class="mtn mbn">
gis技术修补地形求技术支持啊……
匿名贴不能评分~~~
对不住啦,楼主~~~~
<p id="rate_17" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&知识币 + 2 枚
" class="mtn mbn">
本帖最后由 h5727289 于
08:48 编辑
希望看看技术文档,能不能发到,谢谢。&&GIS 水文分析可能在专项规划中应用的比较多,希望把水文分析与法定规划结合起来美国土壤水文
| ArcGIS Resource Center
美国土壤水文
土壤水文地图本身会显示湿地排水等级,但此地图真正强大的功能在于通过单击任何土壤地图单元所显示的内容。NRCS SSURGO 数据集包含数百个土壤属性,而此地图则将最重要的土壤水文属性从 SSURGO 汇集到一起并在一个弹出窗口中将这些属性格式化。排水等级 此地图使用色调和值显示每个土壤地图单元的湿地排水等级。但单击任何土壤地图单元都可显示该土壤地图单元的最大、主要和加权平均排水等级值。最大排水等级值针对地图单元中具有最大值的组成部分,而主要排水等级值则针对地图单元具有最大比例的组成部分。加权平均排水等级是地图单元中所有组成部分的平均值。
(SSURGO) 提供了关于土壤中水的含量和行为的各种相关信息。这些水文信息对于各种应用程序都非常有用。SSURGO 数据被组织在地图单元中。每个地图单元由一种或多种成分组成。显示的是用地图单元中的湿地排水等级符号所表示的 SSURGO 地图单元。在应用程序中单击地图单元,将打开显示有地图单元中土壤水文详细信息的弹出窗口,其中包括:土壤的水文组、排水等级、洪水频率、坑洼的比例和坡度的比例。在包含可用数据的弹出窗口中,还显示有基岩深度图以及年度和春季水深表。应用程序右侧的详细信息窗口中提供了这些数据的相关信息,以及对数据进行说明的国家自然资源保护局的网页链接。该土壤水文应用程序提供了一个用于在项目规划过程中尽早快速评估土壤相关潜在问题的工具,用户可以识别潜在的湿地、易受洪水淹没的区域或排水不良的土壤。在项目规划过程中,尽早确认这些区域有助于形成更好的设计,且有助于识别要进行实地专门调查的区域。 弹出窗口中包含的值如下:地图单元用来标识地图单元的唯一编号。湿地土壤类型 湿地土壤类型是土壤浸透的时间足够长而在生长期形成的厌氧环境。湿地使用水成土壤、与浸透的土壤相关的植被以及水文进行标识。此字段用于显示没有在地图单元中出现或在所有、部分地图单元中出现的湿地土壤。 有关湿地土壤的详细信息以及如何标识这些土壤,请参阅国家自然资源保护局的。水文单元组 水文土壤组以径流潜力的估算为基础。如果土壤不受植被保护、彻底湿透并从长时间的风暴接收降水,则根据水分渗透率将土壤分配给四个组之一。 美国土壤分为四组(A、B、C 和 D)和三个双类(A/D、B/D 和 C/D)。这些组按以下方式进行定义:
组 A - 彻底湿透后渗透率较高(径流潜力低)的土壤。这些土壤主要由排水良好到过度排水的深层沙土或砾砂组成。这些土壤的输水率较高。
组 B - 彻底湿透后渗透率一般的土壤。这些土壤主要由具有中等精细结构到中等粗糙结构、排水一般或排水良好的中等深度或深层土壤组成。这些土壤的输水率一般。
组 C - 彻底湿透后渗透率较低的土壤。这些土壤主要由具有阻碍水流下移的土层的土壤,或者中等精细结构或精细结构的土壤组成。这些土壤的输水率较低。
组 D - 彻底湿透后渗透率非常低(径流潜力高)的土壤。这些土壤主要由具有高胀缩潜力的粘土、高地下水位的土壤、在地表或地表附近有粘土层的土壤以及在几乎不透水的材料之上的浅层土壤组成。这些土壤的输水率非常低。 如果将土壤分配给双水文组(A/D、B/D 或 C/D),则第一个字母表示排水区域,而第二个字母则表示不排水区域。只有在其自然条件下位于组 D 中的土壤才会分配给双类。 有关土壤水文组的详细信息,请参阅国家自然资源保护局的。排水等级 排水等级是土壤不受干扰的自然排水情况。在此字段中,我们同时显示地图单元湿地组成部分的排水等级和地图单元最常见(主要)组成部分的排水等级。 以下分类定义出自国家自然资源保护局的。
排水过度 - 排水速度非常快。很少出现内部自由水的情况或发生在非常深的位置。这类土壤通常结构粗糙并且有非常高的渗透系数或深度非常浅。
排水稍过度 - 水分从土壤中快速排出。出现内部自由水的情况通常非常罕见或发生在非常深的位置。这类土壤通常结构粗糙并且有高饱和渗透系数或深度非常浅。
排水良好 - 水分从土壤中轻松排出但速度不快。出现内部游离水的情况通常发生在深层或非常深的位置;每年持续时间不定。可在生长期的大部分时间为潮湿区域的植物供水。在生长期大部分时间的重要时期,湿度不会抑制植物根系生长。这类土壤主要含有与湿度有关的游离氧化还原形态要素。
排水一般 - 在一年当中的某些时期内,水分从土壤中排出的速度有些缓慢。内部游离水通常发生在中等深度位置,包括暂时性到永久性情况。这类土壤只在生长期的短时间内在根系位置是潮湿的,但这足以影响大多数中生作物。它们通常在地表 1 米内的土层中有中低或较低的饱和渗透系数、定期接收高降雨量,或两者兼备。
轻微排水不良 - 排水较慢,以致生长期中相当长的时间内深度较浅处土壤处于潮湿状态。内部游离水通常发生在较浅至中等深度位置,包括暂时性到永久性情况。除非进行人工排水,否则湿度将明显限制中生作物的生长。土壤通常具有以下一个或多个特征:饱和渗透系数较低或非常低、地下水位高、有来自渗流的多余水分或近乎持续的降雨。
排水不良 - 排水非常缓慢,以致深度较浅处的土壤在生长期内定期处于潮湿状态或长期保持潮湿状态。内部游离水通常发生在较浅或非常浅的位置,包括经常性或持续性情况。除非对土壤进行人工排水,否则在生长期内通常长时间停留在地表或地表附近的游离水将使大多数中生作物无法生长。但是,犁深正下方的土壤不会连续处于潮湿状态。深度较浅处通常会存在游离水。该地下水位通常是由于较低或非常低的饱和渗透系数或几乎持续的降雨或二者共同作用而导致。
排水极差 - 土壤排水速度非常缓慢,以致在生长期的大多数时间内游离水都会停留在地表或地表附近。内部游离水通常发生在非常浅的位置,包括持续性或永久性情况。除非对土壤进行人工排水,否则大多数中生作物都无法生长。土壤通常处于平坦或坑洼状态,并会经常积水。如果降雨量较高或持续降雨,那么坡度可能更大。洪水频率 SSURGO 提供了各个地图单元的最大洪水频率、发生洪水频率最高的组成部分的洪水频率以及占地图单元比例最大的组成部分的洪水频率。 摘自 NRCS 所著《国家土壤调查手册》的: 洪水是指土壤表面被任何来源(如溢出河岸的河水、来自相邻或周围斜坡的径流、高潮的内流或这三种来源的任意组合)的流水所暂时覆盖的现象。在降雨或融雪期间或其后不久未汇聚成局部径流的静止或流动的浅水不包含在洪水的定义中。滞留水(积水)或形成永久覆盖的水也不包含在该定义中。 洪水的危害程度由洪水频率等级、洪水持续时间等级以及洪水在一年中的发生时间来表示。洪水的速度和深度在此处不作考虑,但这两项也非常重要。用于定义等级的频率通常使用与土壤和植被相关的证据来估计。这些频率的范围较为宽泛,准确性不一定很高。要获得更精确的洪水频率,可以通过执行工程师所使用的复杂分析来计算。“非常频繁”等级用于形容每天和每月都会遭受洪水侵袭的地区。 以下为这些地区应用的洪水频率等级:
无 - 一般情况下没有发生洪水的可能;任何一年发生洪水的可能性为 1/500 或 500 年中发生洪水的次数小于 1。
非常罕见 - 发生洪水的可能性很小,但在极端天气状况下是有可能的;任何一年发生洪水的可能性小于 1%,或 100 年中发生洪水的次数小于 1 但 500 年中发生洪水的次数大于 1。
罕见 - 发生洪水的可能性不大但在异常天气状况下是有可能的;任何一年发生洪水的可能性为 1% 到 5% 或 100 年中发生洪水的次数接近 1 到 5 次。
偶尔 - 在正常天气状况下不经常发生洪水;任何一年发生洪水的可能性为 5% 到 50% 或 100 年中发生 5 到 50 次。
频繁 - 在正常天气状况下可能经常发生洪水;任何一年发生洪水的可能性大于 50%(即 100 年中发生 50 次),但是任何一年的所有月份都发生洪水的可能性小于 50%。
非常频繁 - 在正常天气状况下可能非常频繁地发生洪水;任何一年的所有月份都发生洪水的可能性大于 50%。积水 土壤表面容易积水的地图单元的比例可以分为四个等级:0-14%、15-49%、50-74% 或 75-100% 摘自 NRCS 所著《国家土壤调查手册》的: 积水是指存在于封闭外地内的滞留水。这些水只有通过深层渗透、蒸腾、蒸发或这些过程共同作用才能消失。土壤积水是根据深度、频率、持续时间以及可观察到滞留水的起始和终止月份进行分类的。 土壤对积水的敏感性对于住房、建筑工地和卫生设施来说十分重要。积水的时间和持续时间是确定植物种类时需要考虑的关键因素。休眠期的积水即便对植物生长或死亡有不利影响,这种影响也是微乎其微的,甚至有可能促进生长。坡 坡度是以百分比形式表示的两点间高程差与两点间距离的比率。SSURGO 提供了地图单元各组成部分的平均坡度以及地图单元主要组成部分的坡度。基岩深度和地下水位图 弹出窗口底部的图显示了基岩深度的值以及地下水位深度的两个值(以厘米为单位)。基岩深度是指地图单元中最浅的组成部分从地表到基岩的距离。地下水位深度是指地图单元中最浅的组成部分的地下水位深度,并对每年的地下水位和四月到六月的地下水位进行报告。其他资源
有关“水文单元组和湿地土壤类型”服务的 。
从国家自然资源保护局的中获取的数据。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
GIS空间分析与建模-第11章_水文分析讲解.ppt 28页
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水文分析 主要内容 水文分析简介 无洼地DEM生成 汇流累积量 水流长度 河网的提取 流域的分割
水文分析简介
主要用来建立地表水的运动模型,辅助分析地表水流从那里产生以及要流向何处,再现水流的流动过程。
水文流域示意图 图11.2
水文分析体系图 无洼地DEM生成 水流方向计算 洼地的计算 洼地填充
无洼地DEM生成 水流方向计算
在3×3的窗口中, 对中心栅格与周围栅格高程差值进行对比,利用最大坡降的方法来判断中心栅格的水流方向,也就是常用的D8算法. 图11.3
水流方向计算示意图 无洼地DEM生成 水流方向计算步骤 启动ArcToolbox,展开Analysis Tools工具箱,打开hydrology工具集
双击Flow Direction工具,水流方向(Flow Direction)计算对话框
水流方向计算对话框 无洼地DEM生成 洼地的计算
洼地区域是水流方向不合理的地方 ,在进行水文分析时需要进行洼地区域的判断. 洼地的类型
错误的地表描述
产生原因:数据采集、数据内插
真实地表描述
产生原因:湖泊、喀斯特地貌、陷穴 图11.5
洼地在断面图上的显示 无洼地DEM生成 洼地的计算步骤 启动ArcToolbox,展开Analysis Tools工具箱,打开hydrology工具集
双击hydrology工具集中的sink工具,弹出洼地计算对话框 图11.6
洼地提取对话框 图11.7
洼地提取结果 无洼地DEM生成 洼地填充
洼地的存在,导致不能得到正确的真实的水流方向,在进行水文分析之前需要进行洼地区域的填充。 填充前 填充后 图11.8
洼地填充示意图 无洼地DEM生成 洼地填充
由于有些洼地也是真实地形的反映,在填充前需要进行洼地深度的计算,从而判定填充阈值。 洼地深度的计算 洼地的填充
洼地深度是洼地区域最低高程值与洼地区域最低出水口高程之差
洼 地 深 度 图11.9
断面图上获得洼地深度 无洼地DEM生成 洼地深度的计算 洼地区域的计算
双击hydrology工具集中的watershed工具,弹出洼地区域计算对话框 。 洼地区域最低高程计算
双击spatial analysis tools工具箱中zonal工具集下的zonal statistic工具,分区统计对话框 。 图11.10
洼地区域计算 图11.11
洼地区域最低高程计算 无洼地DEM生成 洼地深度的计算 洼地区域最低出水口计算
双击spatial analysis tools工具箱中zonal工具集下的zonal fill工具,弹出zonal fill对话框。
洼地深度计算
加载Spatial Analyst模块,点击Spatial Analyst模块的下拉箭头,选择raster calculator 工具 图11.12
洼地区域最低出水口计算 图11.13
洼地深度计算 无洼地DEM生成 计算出的洼地深度 图11.14
洼地深度分布图 无洼地DEM生成 洼地的填充
双击hydrology工具集中的fill工具,弹出如图所示的洼地填充对话框。
填充时的填充阈值是依据洼地深度范围和研究区域的自然地形;
当不设填充阈值的时候,默认是将所有洼地全部填平 图11.15
洼地的填充 汇流累积量
某栅格汇流累积量是该栅格其上游沿水流方向最终汇流经过该栅格的栅格个数。 图11.16
汇流累积量的示意图 汇流累积量 汇流累积量的计算
双击hydrology工具集中的的fill accumulation工具,打开汇流累积量计算对话框
汇流累积量的计算 图11.18
汇流累积量的结果图 水流长度
水流长度通常是指在地面上一点沿水流方向到其流向起点(终点)间的最大地面距离在水平面上的投影长度。
水流长度有两种:
Downstream
沿着水流方向到流域的出水口的距离在水平面的投影
沿着水流方向到水流的起源点的距离在水平方向的投影
水流长度分布图 水流长度 水流长度的计算
双击hydrology工具集中的的flow length工具,弹出水流长度的计算对话框
downstream方向上的水流长度 upstream方向上的水流长度 图11.20
水流长度的计算 图11.21
两个不同的水流长度的示意图 河网的提取
水流网络是基于DEM的水文分析的其中一个主要目的,也是地表水流模拟的一个重要过程。 图11.22
正在加载中,请稍后...GIS基础-DEM水文分析之提取栅格河网
河网的提取采用的是地表径流漫流模型,通过模拟地表径流的流动来产生水系。 提取栅格河网步骤
在无洼地的DEM上计算出每一个栅格的水流方向矩阵; 根据自然水流由高处流到低处的自然规律利用水流方向矩阵计算出汇流累积量; 当汇流累积量达到一定值得时候,就会产生地表水流,所有汇流累积量大于临界值的栅格就是潜在的水流路径,由这些水流路径构成的网络就是河网。 在实现的过程中要确定汇流能力阈值,不低于该阈值的单元格标记为水系组成部分,该方法简单,直接产生连续的流线段。 提取栅格河网结果
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基于DEM和ArcGIS的水文信息提取方法研究
(1984) 提出的坡面径流模拟方法作为基本依据 , 即首先计算出各个栅格 单元上的汇水面积 , 并结合汇水面积阈值的设定来判定河网。由于该方 法使用了水文学当中的汇流概念来判断水流的路径 , 且能够生成连续的 流路 , 因此被认为是河网提取当中较好的一种方法。
ArcGIS 9.0提供了直观的工具操作界面 , 提取河网的步骤如下 : 3.1无洼地 DEM 生成
洼地是指一个栅格或空间上相互联系的栅格的集合 , 在水流方向栅 格主题中其值不能用流向的 8个方向值来表示。进行水流方向计算时 , 由于洼地区域的存在 , 往往得到不合理的水流方向数据 , 从而不能生成 合理的数字河网 , 因此要事先进行洼地填充。其基本过程是利用水流方 向数据计算出洼地区域和洼地深度 , 然后根据洼地深度设定填充阈值进 行洼地填充。
3.1.1水流方向计算
对于每个格网 , 水流方向是指水流离开此格网时的指向。水流方向 的确定是运用 DEM 进行水文分析模拟过程的基础 , 流向的确定建立在 流域 3m ×3m 的 DEM 格网的基础上。 目前 , 确定流向的算法主要有单流 向 算 法 (SimpleFlow Direction , SFD ) 和 多 流 向 算 法 (Multiple Flow Direction , MFD ) 两种 , 而单流向算法因其简单方便而得到广泛的应用。 单 流向法假定一个格网中的水流只从一个方向流出格网 , 然后根据格网高 程 判 断 水 流 方 向 。 目 前 应 用 最 广 泛 的 单 流 向 法 是 D8法 , ArcGIS 9.0Hydrology 水文处理工具包中采用的水流方向算法即 D8法。 D8算法 的基本原理是 :假设单个格网中的水流只有 8种可能的流向 , 分别定义 为东北、 东、 东南、 南、 西南、 西、 西北和北 , 并用 128, 1, 2, 4, 8, 16, 32和 64这 8个有效特征码表示。 水流方向确定基本过程是先计算中心格网与各 相邻格网间的距离权落差 , 然后取距离权落差最大的格网为中心格网的 流出格网 , 该方向即为中心格网的流向。距离权落差是指中心栅格与领 域栅格的高程差除以两栅格间的距离 , 其算法为 :S=AZ/D , AZ 为两个格 网单元之间的高程差 , D 为两个格网单元中心之间的距离。
ArcGIS 中的水流方向计算步骤为 :一是打开 Flow Direction 工具 ; 二 是选择输入的 DEM 数据并指定输出水流方向文件名 ; 三是得到输出的 水流方向数据。
3.1.2洼地计算
洼地有可能是数据误差造成的 , 也有很多洼地是地表形态的真实反 映。 因此 , 在洼地填充前要计算洼地深度 , 由此来判断洼地是由数据误差 造成还是地表的真实反映 , 从而在进行洼地填充时设置合理的阈值。本 研究中所用的 DEM 数据经洼地提取可以肯定不是地表真实反映 , 所以 在洼地填充时不设阈值 , 即所有洼地都被填充。
3.1.3洼地填充
进行洼地计算后 , 确定 DEM 中洼地的存在和合理的填充阈值后就 可以进行洼地填充步骤了。
洼地填充的工作原理是 :扫描各个单元格的时候 , 比较该单元格与 相邻的 8个单元格的高程 , 如果是洼地 , 那么该单元格的高程值将被赋 予相邻 8个单元格中最低的那个。
ArcGIS 中洼地填充步骤如下 :一是打开 Fill 工具选择要进行洼地填 充的原始 DEM 数据 , 并设置输出文件名 ; 二是输入洼地填充阈值 , 使得 洼地深度大于阈值的地方不填充 , 作为真实地形保留。经 Fill 工具处理 后的 DEM 数据即为无洼地 DEM 。
3.2汇流累积量计算
一个流域的汇流累积量计算是提取该流域河流网络的前提和基础。 流域内一个栅格的汇流量反映了其汇聚水流能力的强弱程度。因此 , 一 个栅格的汇流累积量越大 , 其汇流能力也就越强 , 该栅格所代表的地形 特征就有可能是河谷 ; 反之 , 汇流累积量为零的地方则可能代表流域的 分水岭。汇流累积量计算的基本思想是 , 以规则格网表示的数字地面高 程模型每点处有一个单位的水量 , 按照水流从高处流往低处的自然规 律 , 根据区域地形的水流方向数据计算每点处所流过的水量数值 , 从而 得到该区域汇流累积量。
通过水流方向图我们能够计算出注入该栅格的所有栅格的数量 , 即 单位水量的数量 , 并将其标注为该栅格的汇流累积量。 因此 , 输出的汇流
累积量图的每一个栅格单元的值就代表着注入该栅格单元的单位水量 的数量 , 其值越高注入水流越多。
ArcGIS 中汇流累积量计算步骤为 :一是基于生成的无洼地 DEM 的 水流方向的计算 ; 二是打开 Fill Accumulation 工具 ; 三是选择第一个步骤 中生成的水流方向数据并指定输出文件名 ; 四是得到汇流累积量数据。 3.3河流网络提取
在汇流图中 , 每一个栅格的汇流累积量代表着能够注入该栅格的所 有单位水量的数量 , 当栅格的汇流累积量大于某一给定的阈值时 , 认为 该栅格位于水道之上 , 将这些栅格赋值为 1, 小于该阈值的栅格赋值为 NODATA 。将各水道按有效水流方向连接产生流域河网 , 划分出河流网 络系统。
ArcGIS 中河流网络提取步骤为 :一是打开 Spatial Analyst 分析模块 下的 Raster Calculator 计算 ; 二是选择已生成的汇流累积量数据作为输 入数据 ; 三是输入合理的阈值 (不同级别的沟谷应选取不同的阈值 ) , 得 到栅格河网 ; 四是打开 Stream to Feature 工具。选择上一步骤生成的栅格 河网作为输入数据 , 生成矢量河网。
阈值的界定采用试误法结合实际情况来确定。 本研究中 , 阈值为 300时过于详细 , 有些河网在实际中并不存在 , 而阈值为 1000时又过于粗 糙 , 许多河流分支难以显现出来。通过实验 , 确定当取阈值为 500时 , 生 成的河网与实际情况比较吻合。
图 1为原米角河水系图 , 图 2为取阈值为 500时提取的河网图。两 图相比较 , 可以看出在本研究中阈值取 500比较适合 , 取此阈值时提取 的河网空间分布与实际的河流水系比较符合。
4实验结果分析
通过原水系图和 ArcGIS 提取的河网的对比可以看出 , 取阈值为 500时提取的河网空间分布与实际的河流水系比较符合。从实验结果上看 , 利用现有的 ArcGIS 软件 , 从栅格 DEM 数据中提取河网等水文信息 , 不 仅效率较高 , 而且基本的河网提取比较准确 , 但在软件计算和使用过程 中 , 算法本身的不完善以及 DEM 本身精度的问题对最终生成的河网的 精确度会产生明显的影响。
DEM 在水文信息提取中的应用主要是描述流域地形 , 包括流域划分 和 子 流 域 边 界 的 确 定 、 河 网 的 识 别 和 提 取 等 等 。 本 研 究 成 功 地 应 用 ArcGIS9.0软件中的 Hydrology 水文处理工具包和 DEM 对米角河流域进 行 了 水 文 信 息 提 取 。 经 过 对 比 分 析 , 用 Hydrology 水 文 处 理 工 具 包 和 DEM 提取的河网的空间分布与实际相对吻合。利用 DEM 提取流域水文 信息在充分提高工作效率的同时可以保证信息提取的精度 , 这对于数字 流域建设、 农业工程规划和水资源管理等都具有十分重要的意义。 参考文献
[1]O ’ Callaghan J F, Mark D M. The exaction of drainage networks from digital elevation data [J ].Computer Vision , Graphics and Image Processing , ) :323-344.
[2]汪东川 , 卢玉东 . 基于 ArcGIS 的数字河网模拟 [J ]. 科技资讯 , 2006 (5) :4-5.
[3]张超 , 郑钧 , 张尚弘 , 等 . ArcGIS910中基于 DEM 的 (下转第 139页 )
徐亚菲 , 李向新 , 赖金富 , 张晓敏 某基于 DEM 和 ArcGIS 的水文信息提取方法研究 本刊 E-mail:bjb@http://www.wendangku.net/doc/6b672a640b1c59eef8c7b457.html
科技研讨 136
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二、实验目的通过本实验, 使读者理解基于DEM数据进行水文分析的基本原理, 掌握利用ArcGIS提供 的水文分析工具进行水文分析的基本方法和步骤,并利用DEM数据提取出河网...基于DEM和ArcGIS的水文信息提取方法研究_专业资料。主要介绍了利用ArcGIS 9.0 Hydrology水文处理工具包在DEM中提取河网水系的方法,阐述了其基本原理,并以米角河流域...徐亚菲,李向新,赖金富,张晓敏 基于DEM和ArcGIS的水文信息提取方法研究[期刊论文]-科技情报开发与经济 .刘刚,赵荣 基于DEM的澜沧江流域水文信息提取方法...详细介绍了在ArcGIS软件中提取地形信息和水文信息的方 法、步骤以及提取时应注意...不同学者对 DEM 做过大量的研究,汤国安等(2001 年)研究了基于 DEM 尺度的...ArcGis9_0中基于DEM的水文信息提取方法_专业资料。水利水电技术 3 6 卷 2 mosaic 作者简介 : 张 , 男 , 博士研究生 ...ArcGIS环境下基于DEM的水文特征提取研究_天文/地理_自然科学_专业资料。论文题目 ...[8] 张超,郑钧,张尚弘,等.ArcGIS9.0中基于DEM 的水文信息提取方法[J].水利...基于ArcGIS和DEM在水文流域... 3页 2财富值 基于DEM和ArcGIS的水文信息... ...获取下载券
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