导所采用的是基于黄水河流域等高线生成,其分辨率为,而影像的分辨率为,为了与未修正所生成的河网对比,将影像重采样,转为分辨率为的影像。具体做法是在下通过功能,将与山东师范大学学士学位论文影像融合。这样,得到的新影像既将分辨率提高到又不损失其多波段特点。图为融合后图像。图与影像融合图基于修正水系提取经上文比较发现,当坡度小于时,由中提取的流域自然水网与实际的水系有误差。为了纠正误差,本文采用算法对坡度小于的进行纠正。算法是由提出,其原理是是将要修改的河道所在的栅格单元高程值不变,将其垂直于河道方向的非河道所在栅格高程值增加微小值,使之成为斜坡的延伸部分或者河道所在栅格单元调低微小值,垂直于河道方向的非河道所在栅格高程值也相应调整,使之成为斜坡的延伸部分。采用算法对纠正的传统做法是通过手工数字化的方法将主干河道和平原水系输人计算机中,并利用等地理信息系统软件将主干河道和平原水系转化成栅格形式,栅格的大小和建立的的栅格大小相等,经过投影转换纳入到统的坐标系中,通叠加运算,将主干河道和平原水系叠加到上,从而达到改变主干河道和平原水系经过的格网内高程值,使主干河道和平原水系的地势低于沿岸地势,以确保生成河网的主干河道和平原水系与实际相符。传统做法存在自动化程度低主观性大数据更新困难等缺点。本文通过山东师范大学学士学位论文改进归化差异水体指数法提取遥感影像中的水体信息,然后将提取的水体信息经二值化处理叠加到上,最终生成河网。其优点是使数字流域水系提取过程更加自动化,减少了工作量,及人为直接干预,并使提取的流域水系在平坦地区能够反映流域的实际情况。图为基于修正后生成河网。图基于修正后生成河网结论与展望结论本文采用基于与遥感的数字流域水系提取方法,利用遥感影像信息与数据互相弥补各自提取流域水系中的缺陷,从而使最终提取的水系更能反映流域的实际情况。本文将此方法在黄水河流域进行了实验验证,完成了基于与遥感的黄水河流域水系提取,并取得了初步成效。本文主要研究内容与研究结论如下研究适合中分辨率遥感影像水系提取的方法与技术。通过水体指数法多波段谱间关系法等进行水体信息的提取,最终找到最有效方法。结果表明,改山东师范大学学士学位论文进归化差异水体指数是最有效的方法。基于原理,用提取的遥感水系修正,提取黄水河流域水系河网。结果表明该方法消除了大量平行河道,修正了主干河流位置,水系更接近流域真实情况。展望本文在总结前人经验的基础上,利用经遥感影像纠正的提取河网,并取得了预期的效果。但是,准确度难以达到现实应用的要求。为了提高准确度未来可以从以下几点来弥补由于遥感数据的不确定性以及水系自身的特点,应对水系信息提取应综合运用多种知识和手段,探索更合理的水系提取方法。用本文所用方法生成的河网存在定的不连续性,主要是由面究区域的状况,不同的研究区域相同级别的沟谷需要的阈值也是不同的。所以,在设定阈值时,应充分对研究区域和研究对象进行分析,通过不断的实验和利用现有地形图等其它数据辅助检验的方法来确定能满足研究需要并且符合研究区域地形地貌条件的合适的阈值。图为黄水河流域阈值为左和右的所得出的水系图。图阈值为左和右的黄水河流域水系图将基于提取的流域水系与黄水河流域水系图比较,可以看出在丘陵山地和高山区由提取的流域水网与实际的流域水网基本吻合,但在水库与山谷平原区,山东师范大学学士学位论文则差别较大,其中最主要的是主干河道位置偏离自然河道的位置过大这是因为本身可能就存在平坦的区域,另外还有凹陷点填充后形成的平均区域,直接利用算法,在平坦区域内部无法生成河道,而通过联接平地两端边缘的水流聚集格网点生成与实际河道不符的伪河道。处于平坦区的河流流动的随机性比较大,自然水系往往是弯曲的,有些河流的形状则呈辫状或不规则环状汇合形态,这就意味着有些栅格点的水流方向是多方向的,而算法是单流向算法,这在计算栅格点的水流方向时是无法实现的。在下生成黄水河流域地形坡度图,与由中提取的流域自然水网相叠加图就可以看出,模拟生成的河网与实际河网不符的河流大都处在平均地形坡度不大于的区域。由此,当平均坡度大于时,由提取的流域自然水网是与实际河网基本致当坡度小于时,由中提取的流域自然水网与实际的水系有误差,需要进行纠正处理。图黄水河流域地形坡度图与水相叠加图基于遥感影像纠正流域水系提取由于本身存在的缺陷,由方法生成的河网水系会出现系列与自然水系偏山东师范大学学士学位论文差颇大的情况,尤其是在平坦的平原与洼地区,仅仅经过填平垫高处理的河网与自然水系的偏差明显,其中最重要的就是平坦区主干河流及湖泊位置偏离过大的问题。为了加强对平坦区域湖泊水库的处理能力,解决位置偏差过大问题,本文在原理的基础上,利用遥感影像提取的水体信息修正,从而消除平行河道等伪河道,生成比较符合实际的连续的数字流域水系。具体流程如图遥感影像高分辨率影像水体栅格修正后生成河网修正预处理图基于遥感影像纠正流域水系提取流程图数据预处理根据算法,对进行修正就是水体栅格与叠加的过程。因此,在叠加之前要先对数据进行预处理,主要包括图像配准和遥感数据重采样。图像配准图像配准是指同区域里幅图像基准图像对另幅图像的校准,以使两幅图像中的同名像元配准。由于与影像的投影方式不同,首先对二者进行投影变换,使得二者处于同个地图投影系统之中。本文所采用的方法是在下将投影转换成。然后,需要根据相同控制点进行配准使得影像与相匹配,具体的做法是在影像和其他地图数据上找到相同的能够准确辨认的控制点,在两坐标间建立对应关系,根据这些就可以完成影像到之间的匹配,本文通过中的工具来实现。遥感数据重采样本文状水体引起。应进步探索出更好的方法,例如引入数学形态指数进步区分河流与面状水体。山东师范大学学士学位论文参考文献熊立华,郭生练分布式流域水文模型北京中国水利水电出版社带有系统的电脑作为数据平台的软件条件等。数据条件烟台地区年月日影像黄水河流域等高线知识技能条件本人学习了流域河网以及相关的软件知识,并阅读了大量与本研究相关的资料,同时熟悉上述软件的操作,在指老师以台,它提供了个系统级工程设计的完整平台,使得用户可以在单的平台上建立复杂的维多学科领域的机电液体化系统模型,并在此基础上进行仿真计算和深入的分析。工程师在个基于工程应用的友好环境下可研究任何元件或者系统的稳态和动态性能。的图形化用户界面使得用户可以在完整的应用模型库中选择需要的模块来构建复杂各种系统的模型。建模仿真过程般分为四个步骤构建方案的模型选择模型复杂程度设定模型的参数仿真计算分析。而且简便易用的操作使得用户可以迅速有效地进行产品的设计开发。大量的用户群使得已经成为世界范围内的车辆,发动机,越野设备,航天航空,船舶,轨道交通,冶金设备,海洋工程以及重型设备等工业领域内的多学科专业,包括控制流体机械热分析电磁以及能源等复杂工程系统建模与仿真的首选平台。工程设计师完全可以应用集成的整套应用模型库来设计个系统或个流体元件,所有的这些来自不同物理领域的模型都是经过严格的测试和实验验证的。使得工程师迅速达到建模仿真的最终目标,分析和优化工程师的设计,从而帮助用户降低开发的成本和缩短开发的周期。液压元件设计库包含了机液系统的基本结构单元模块,它被看作是液压元件建模的工程语言,可以对喷油器液压锤柱塞泵叶片泵半主动缓冲器以及其他类型的液压阀建模。由于是基于结构单元建模,因此可以非常直接和直观地理解模型层次。液压元件设计库通过细分结构单元来处理液压元件的多样性,使工程师可以用最少的图标和单元模块来构建最多的工程系统模型,齐全的分析工具多种仿真运行模式以及开放的结构,使得在汽车液压系统操纵系统燃油系统润滑系统及车辆热分析等方面都有很好的应用,并在法国雷诺雪铁龙汽车的设计过程中有过实际应用,是目前国际上流行的汽车设计及仿真方面的理想工具。液压系统结构液压系统主要由主缸轮缸,控制阀组成。制动压力调节器串联在制动主缸和轮缸之间,通过电磁阀直接或间接地控制轮缸的制动压力,此系统属于循环式制动压力调节器,电磁阀的开关根据传感器测得的轮速信号与车速信号,经过处理得出控制信号,控制相应的电磁阀,通过改变电磁阀的开启或关闭,来调节各制动轮缸实施制动压力。具体的液压系统工作过程分析常规制动过程电磁阀不通电,增压阀常开,减压阀常闭。主缸和轮缸管路相通,制动主缸可随时控制制动压力的增减,此时回液泵不工作。减压过程控制器发出控制指令,增压阀关闭,减压阀开启。制动主缸和制动轮缸的通路被截断,制动轮缸和蓄能器接通,轮缸的制动液流入蓄能器,制动压力降低。与此同时,电机带动回液泵工作,把流回蓄能器的制动液加压送回制动主缸。保压过程控制器发出控制指令,增压阀关闭,减压阀关闭。所有通路都被截断,制动器制动压力保持不变。增压过程控制器对电磁阀断电后,增压阀开启,减压阀关闭。制动主缸和制动轮缸再次接通,制动主缸的高压制动液再次进入制动轮缸,增加制动压力。增压和减压的速度可直接通过调节增压阀和减压阀的进出油口开启程度来控制。模,如图。增压阀连接在从制动主缸到制动轮缸的管路中,减压阀连接在制动轮缸与低压蓄导所采用的是基于黄水河流域等高线生成,其分辨率为,而影像的分辨率为,为了与未修正所生成的河网对比,将影像重采样,转为分辨率为的影像。具体做法是在下通过功能,将与山东师范大学学士学位论文影像融合。这样,得到的新影像既将分辨率提高到又不损失其多波段特点。图为融合后图像。图与影像融合图基于修正水系提取经上文比较发现,当坡度小于时,由中提取的流域自然水网与实际的水系有误差。为了纠正误差,本文采用算法对坡度小于的进行纠正。算法是由提出,其原理是是将要修改的河道所在的栅格单元高程值不变,将其垂直于河道方向的非河道所在栅格高程值增加微小值,使之成为斜坡的延伸部分或者河道所在栅格单元调低微小值,垂直于河道方向的非河道所在栅格高程值也相应调整,使之成为斜坡的延伸部分。采用算法对纠正的传统做法是通过手工数字化的方法将主干河道和平原水系输人计算机中,并利用等地理信息系统软件将主干河道和平原水系转化成栅格形式,栅格的大小和建立的的栅格大小相等,经过投影转换纳入到统的坐标系中,通叠加运算,将主干河道和平原水系叠加到上,从而达到改变主干河道和平原水系经过的格网内高程值,使主干河道和平原水系的地势低于沿岸地势,以确保生成河网的主干河道和平原水系与实际相符。传统做法存在自动化程度低主观性大数据更新困难等缺点。本文通过山东师范大学学士学位论文改进归化差异水体指数法提取遥感影像中的水体信息,然后将提取的水体信息经二值化处理叠加到上,最终生成河网。其优点是使数字流域水系提取过程更加自动化,减少了工作量,及人为直接干预,并使提取的流域水系在平坦地区能够反映流域的实际情况。图为基于修正后生成河网。图基于修正后生成河网结论与展望结论本文采用基于与遥感的数字流域水系提取方法,利用遥感影像信息与数据互相弥补各自提取流域水系中的缺陷,从而使最终提取的水系更能反映流域的实际情况。本文将此方法在黄水河流域进行了实验验证,完成了基于与遥感的黄水河流域水系提取,并取得了初步成效。本文主要研究内容与研究结论如下研究适合中分辨率遥感影像水系提取的方法与技术。通过水体指数法多波段谱间关系法等进行水体信息的提取,最终找到最有效方法。结果表明,改山东师范大学学士学位论文进归化差异水体指数是最有效的方法。基于原理,用提取的遥感水系修正,提取黄水河流域水系河网。结果表明该方法消除了大量平行河道,修正了主干河流位置,水系更接近流域真实情况。展望本文在总结前人经验的基础上,利用经遥感影像纠正的提取河网,并取得了预期的效果。但是,准确度难以达到现实应用的要求。为了提高准确度未来可以从以下几点来弥补由于遥感数据的不确定性以及水系自身的特点,应对水系信息提取应综合运用多种知识和手段,探索更合理的水系提取方法。用本文所用方法生成的河网存在定的不连续性,主要是由面究区域的状况,不同的研究区域相同级别的沟谷需要的阈值也是不同的。所以,在设定阈值时,应充分对研究区域和研究对象进行分析,通过不断的实验和利用现有地形图等其它数据辅助检验的方法来确
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