GoGPT Best VPN GoSearch

OnWorks فافيكون

r.slope.aspectgrass - عبر الإنترنت في السحابة

قم بتشغيل r.slope.aspectgrass في مزود الاستضافة المجاني OnWorks عبر Ubuntu Online أو Fedora Online أو محاكي Windows عبر الإنترنت أو محاكي MAC OS عبر الإنترنت

هذا هو الأمر r.slope.aspectgrass الذي يمكن تشغيله في مزود الاستضافة المجاني OnWorks باستخدام إحدى محطات العمل المجانية المتعددة عبر الإنترنت مثل Ubuntu Online أو Fedora Online أو Windows عبر الإنترنت أو محاكي MAC OS عبر الإنترنت

برنامج:

اسم


r.slope.aspect - يولد خرائط نقطية للميل والجانب والانحناءات والجزئية
مشتقات من خريطة نقطية للارتفاع.
يتم حساب الجانب عكس اتجاه عقارب الساعة من الشرق.

الكلمات الرئيسية


خطوط المسح ، التضاريس ، الجانب ، المنحدر ، الانحناء

موجز


r.slope.aspect
r.slope.aspect --مساعدة
r.slope.aspect [-a] ارتفاع=الاسم [منحدر=الاسم] [جانب=الاسم] [شكل=سلسلة]
[دقة=سلسلة] [الكمبيوتر=الاسم] [انحناء=الاسم] [dx=الاسم] [dy=الاسم]
[com.dxx=الاسم] [دى=الاسم] [DXY=الاسم] [zscale=الطفو] [منحدر أدنى=الطفو] [-اعادة الكتابة]
[-مساعدة] [-مطنب] [-هدوء] [-ui]

الأعلام:
-a
لا تقم بمحاذاة المنطقة الحالية مع خريطة الارتفاع النقطية

--الكتابة فوق
السماح لملفات الإخراج بالكتابة فوق الملفات الموجودة

--مساعدة
طباعة ملخص الاستخدام

- الإسراف
إخراج وحدة مطول

--هادئ
إخراج وحدة هادئة

--ui
فرض إطلاق مربع حوار واجهة المستخدم الرسومية

المعلمات:
ارتفاع=الاسم [مطلوب]
اسم الخريطة النقطية لإدخال الارتفاع

منحدر=الاسم
اسم للخريطة النقطية لمنحدر الإخراج

جانب=الاسم
اسم الخريطة النقطية للمخرجات

شكل=سلسلة
تنسيق للإبلاغ عن المنحدر
خيارات: درجات، فى المائة
الافتراضي: درجات

دقة=سلسلة
نوع الإخراج وخرائط المنحدرات
خيارات: زنزانة، FCELL ، ديسيل
الافتراضي: FCELL

الكمبيوتر=الاسم
اسم الخريطة النقطية لانحناء ملف تعريف الإخراج

انحناء=الاسم
اسم للخريطة النقطية الانحناء العرضي الناتج

dx=الاسم
اسم لإخراج الدرجة الأولى المشتقة الجزئية dx (منحدر EW) خريطة نقطية

dy=الاسم
اسم الإخراج الأول من الدرجة الأولى المشتق الجزئي dy (منحدر NS) خريطة نقطية

com.dxx=الاسم
اسم للخريطة النقطية المشتقة الجزئية من الدرجة الثانية dxx

دى=الاسم
اسم لمخرج ثانوي مشتق جزئي dyy خريطة نقطية

DXY=الاسم
اسم لمخرج ثانوي مشتق جزئي dxy خريطة نقطية

zscale=الطفو
عامل مضاعف لتحويل وحدات الارتفاع إلى وحدات أفقية
الافتراضي: 1.0

منحدر أدنى=الطفو
الحد الأدنى لقيمة المنحدر (بالنسبة المئوية) لأي جانب يتم حسابه
الافتراضي: 0.0

الوصف


r.slope.aspect يولد خرائط نقطية للميل والجانب والانحناءات والأول والثاني
طلب مشتقات جزئية من خريطة نقطية لقيم الارتفاع الحقيقية. يجب على المستخدم
حدد المدخلات ارتفاع خريطة نقطية وخريطة نقطية لإخراج واحدة على الأقل. يمكن للمستخدم
أيضا تحديد شكل للميل (درجات ، نسبة مئوية ؛ افتراضي = درجات) ، و zscale:
عامل مضاعف لتحويل وحدات الارتفاع إلى وحدات أفقية ؛ (الافتراضي 1.0).

إنّ كافة أنواع عهود الـ ارتفاع يجب أن تحتوي الخريطة النقطية المدخلة التي يحددها المستخدم على قيم ارتفاع حقيقية ،
ليست البيانات التي تم إعادة قياسها أو تصنيفها. إذا كانت قيم الارتفاع بوحدات أخرى غير الموجودة في
الوحدات الأفقية ، يجب تحويلها إلى وحدات أفقية باستخدام المعلمة zscale.
In GRASS نظم المعلومات الجغرافية 7, عمودي الوحدات . ليست يفترض إلى be متر أي وقت أكثر من ذلك. في حالة مثال، if
على حد سواء لك عمودي و أفقي الوحدات . القدمين، المعلمة zscale يجب ألا تستخدم.

إنّ كافة أنواع عهود الـ جانب تشير الخريطة النقطية للإخراج إلى الاتجاه الذي تواجهه المنحدرات. الجانب
الفئات تمثل عدد درجات الشرق. ملفات جدول الفئات واللون هي أيضا
تم إنشاؤه لخريطة النقطية. تمثل فئات الأبعاد عدد درجات
شرقاً وتزداد عكس اتجاه عقارب الساعة: 90 درجة شمالاً و 180 غرباً و 270 جنوباً
360 هو الشرق.
ملاحظة: يمكن تحويل هذه القيم إلى قيم سمت (0 شمال ، 90 شرقًا ، إلخ)
باستخدام r.mapcalc:
# تحويل الزوايا من CCW إلى الشمال لأعلى
r.mapcalc "azimuth_aspect = (450 - ccw_aspect)٪ 360"

لم يتم تعريف السمة لمنحدر يساوي صفرًا. وهكذا ، فإن معظم الخلايا ذات حجم صغير جدًا
منحدر ينتهي بفئة 0 ، 45 ، ... ، 360 بوصة جانب انتاج. من الممكن أن تقلل
التحيز في هذه الاتجاهات عن طريق تصفية الجانب في المناطق التي توجد فيها التضاريس
شبه مسطح. خيار منحدر أدنى يمكن استخدامها لتحديد أدنى ميل لأي جانب
محسوبة. الجانب لجميع الخلايا ذات المنحدر منحدر أدنى ومن المقرر أن فارغة (لايوجد بيانات).

إنّ كافة أنواع عهود الـ منحدر تحتوي الخريطة النقطية للمخرجات على قيم ميل ، موضحة بدرجات الميل من
إذا كان الأفقي شكل= درجات الخيار (الافتراضي) يتم اختياره ، وبالنسبة المئوية للارتفاع إذا
شكل= تم اختيار خيار النسبة المئوية. يتم إنشاء ملفات جدول الفئات واللون.

الانحناءات الجانبية والعرضية هي الانحناءات في اتجاه المنحدر الأكثر انحدارًا
وفي اتجاه الظل الكنتوري على التوالي. يتم التعبير عن الانحناءات كـ
1 / متر ، على سبيل المثال انحناء 0.05 يتوافق مع نصف قطر انحناء 20 مترًا. محدب
قيم النموذج موجبة والقيم المقعرة سالبة.

مثال ماركا

منحدر (درجة) من مثال DEM Aspect (درجة) من مثال DEM

الانحناء المماسي (m-1) من مثال انحناء ملف تعريف DEM (m-1) من مثال DEM

بالنسبة لبعض التطبيقات ، سيرغب المستخدم في استخدام الخريطة النقطية المعاد تصنيفها لمنحدر ذلك
مجموعات قيم المنحدرات في نطاقات منحدر. يمكن القيام بذلك باستخدام r.reclass. مثال
فيما يلي إعادة تصنيف مفيدة:
تسميات فئة نطاق الفئة
(بالدرجات) (بالنسبة المئوية)
1 0-1 0-2٪
2 2-3 3-5٪
3 4-5 6-10٪
4 6-8 11-15٪
5 9-11 16-20٪
6 12-14 21-25٪
7 15-90 26٪ فأكثر
جدول الألوان التالي يعمل بشكل جيد مع ما سبق
إعادة التصنيف.
فئة أحمر أخضر أزرق
0 179 179 179
1 0 102 0
2 0 153 0
3 128 153 0
4 204 179 0
5 128 51 51
6 255 0 0
7 0 0 0

الملاحظات


للتأكد من أن خريطة الارتفاع النقطية لم يتم إعادة تشكيلها بشكل غير مناسب ، فإن الإعدادات الخاصة بـ
تم تعديل المنطقة الحالية بشكل طفيف (لتنفيذ البرنامج فقط):
يتم تعيين الدقة لمطابقة دقة الخريطة النقطية للارتفاع وحواف ملف
يتم تحويل المنطقة (أي الشمال والجنوب والشرق والغرب) ، إذا لزم الأمر ، للاصطفاف على طول
حواف أقرب الخلايا في خريطة الارتفاع. إذا كان المستخدم يريد حقًا البيانات النقطية
خريطة الارتفاع التي تمت إعادة تشكيلها إلى دقة المنطقة الحالية ، فإن ملف -a يجب تحديد العلم.

تم تجاهل القناع الحالي.

تستخدم الخوارزمية المستخدمة لتحديد المنحدر والسمات حي 3x3 حول كل خلية
في خريطة الارتفاع النقطية. وبالتالي ، لا يمكن تحديد منحدر وجانب
الخلايا المجاورة للحواف في طبقة خريطة الارتفاع. يتم تعيين هذه الخلايا
قيمة "المنحدر الصفري" (الفئة 0) في كل من الخرائط النقطية للميل والعرض.

تُستخدم صيغة هورن لإيجاد المشتقات من الدرجة الأولى في اتجاهي x و y.

فقط عند استخدام نماذج ارتفاع عدد صحيح ، يكون الجانب متحيزًا في 0 ، 45 ، 90 ، 180 ، 225 ،
اتجاهات 270 و 315 و 360 ؛ على سبيل المثال ، توزيع فئات الجوانب غير متساوٍ للغاية ،
مع قمم في 0 ، 45 ، ... ، 360 فئة. عند العمل مع ارتفاع النقطة العائمة
النماذج ، لا يحدث مثل هذا التحيز في الجانب.

أمثلة


عملية حسابية of ميل، وجه، البيانات الشخصية و تماسي انحناء
في هذا المثال ، يتم حساب خريطة المنحدر والجانب والملف الشخصي والانحناء العرضي من ملف
خريطة نقطية للارتفاع (مجموعة بيانات نموذجية لكارولينا الشمالية):
ز المنطقة النقطية = الارتفاع
r.slope.aspect height = منحدر الارتفاع = جانب المنحدر = جانب pcurvature = pcurv tcurvature = tcurv
# تعيين جداول ألوان جميلة للخرائط النقطية الناتجة
r.colors -n map = لون المنحدر = بني داكن
r.colors map = جانب لون = الجانب
r.colors map = pcurv color = انحناء
r.colors map = tcurv color = انحناء

الشكل: الخريطة النقطية للانحدار والجانب والملف الشخصي والانحناء العرضي (نورث كارولينا
مجموعة البيانات)

تصنيف of رائد جانب الاتجاهات in بوصلة توجيه
في المثال التالي (استنادًا إلى مجموعة البيانات النموذجية لولاية نورث كارولينا) أنشأنا أولاً
خريطة العرض القياسية (الموجهة CCW من الشرق) ، ثم قم بتحويلها إلى اتجاه البوصلة ،
وأخيراً صنف أربعة اتجاهات رئيسية (N ، E ، S ، W):
ز - خطوط المسح للمنطقة = الارتفاع - ص
# إنشاء خريطة عرض مع اتجاه CCW
r.slope.aspect height = جانب الارتفاع = myaspect
# إنشاء اتجاه البوصلة وتصنيف أربعة اتجاهات رئيسية (N ، E ، S ، W)
r.mapcalc "جانب_4_directions = تقييم (\\
البوصلة = (450 - myaspect)٪ 360، \\
إذا (بوصلة> = 0. && بوصلة <45.، 1) \\
+ إذا (بوصلة> = 45. && بوصلة <135.، 2) \\
+ إذا (بوصلة> = 135. && بوصلة <225.، 3) \\
+ إذا (بوصلة> = 225. && بوصلة <315.، 4) \\
+ إذا (بوصلة> = 315. ، 1) \\
)"
# تعيين تسميات نصية
r.category side_4_directions فاصل = قواعد الفاصلة = - << EOF
1 ، الشمال
2 ، الشرق
3 ، الجنوب
4 ، الغرب
EOF
# تعيين جدول اللون
قواعد r.colors الجانب_4_directions = - << EOF
1 253,184,99
2 178,171,210
3 230,97,1
4 94,60,153
EOF
خريطة العرض مصنفة إلى أربعة اتجاهات بوصلة رئيسية (تظهر مجموعة فرعية مكبرة)

المراجع


· هورن ، BKP (1981). تل تظليل و القادم الانعكاس خريطةوقائع
IEEE ، 69(1): 14-47.

· ميتاسوفا ، هـ. (1985). رسم الخرائط الجوانب of الكمبيوتر سطح النمذجة. دكتوراه
أطروحة. الجامعة التقنية السلوفاكية ، براتيسلافا

· هوفيركا ، ج. ، ميتاسوفا ، إتش ، نيتيلر ، إم ، 2009. الجيومورفولوجية in GRASS نظم المعلومات الجغرافية. في:
Hengl، T. and Reuter، HI (Eds)، الجيومورفومترية: مفاهيم البرمجيات،
التطبيقات. التطورات في علوم التربة ، المجلد. 33 ، إلسفير ، 387-410 ص ،
http://www.geomorphometry.org

استخدم r.slope.aspectgrass عبر الإنترنت باستخدام خدمات onworks.net


خوادم ومحطات عمل مجانية

قم بتنزيل تطبيقات Windows و Linux

أوامر لينكس

Ad




×
الإعلانات
❤️تسوق أو احجز أو اشترِ هنا - بدون تكلفة، مما يساعد على إبقاء الخدمات مجانية.