中國5類典型區(qū)域常用DEM高程精度評價
發(fā)布時間:2021-06-01 00:13
探究常用的3種DEM在中國不同地貌區(qū)的誤差分布特征,為3種DEM在不同研究區(qū)的應(yīng)用提供支撐。選取中國5類典型區(qū)(華北平原、黃土高原、青藏高原、塔里木盆地和云貴高原)為研究區(qū)域,以ICESat/GLAS GLAH14點數(shù)據(jù)為參考高程,選取目前最常用的3種DEM數(shù)據(jù),SRTM 1 Arc-Second Global(SRTMGL1),SRTM Version 4(SRTM V4),ASTER GDEM V2(ASTER V2)作為精度評價數(shù)據(jù),結(jié)合地形要素和地表覆蓋,對3種DEM在5類研究區(qū)域的高程精度進(jìn)行了對比分析。結(jié)果表明:(1)在5類研究區(qū)中,總體上SRTMGL1數(shù)據(jù)精度優(yōu)于SRTM V4和ASTER V2,其中以塔里木盆地3種DEM精度最高,云貴高原精度最低。(2)不同坡度區(qū)間內(nèi),SRTMGL1的數(shù)據(jù)精度皆高于ASTER V2和SRTM V4,平原地區(qū)(<10°),SRTM兩類DEM精度相近,可互為補充,高植被覆蓋、大坡度區(qū)域,SRTMGL1數(shù)據(jù)精度一般為最優(yōu),ASTER V2精度優(yōu)于SRTM V4。(3)坡向?qū)τ?種DEM的影響較小,誤差分布較均勻。(4) 3種DEM在耕地...
【文章來源】:水土保持研究. 2020,27(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
各研究區(qū)3種DEM中誤差和坡度的關(guān)系
圖1 各研究區(qū)3種DEM中誤差和坡度的關(guān)系在黃土高原研究區(qū),3種DEM均呈現(xiàn)對稱分布。而在地勢平坦的華北平原地區(qū),SRTM V4和SRTMGL1精度隨坡向分異性大致相似,在地勢復(fù)雜的云貴高原研究區(qū),3種DEM精度分異性大體一致,分析其原因,可能是因為云貴高原的高密度植被覆蓋導(dǎo)致DEM的精度均有所下降。在地勢復(fù)雜而地表覆蓋不高的青藏高原研究區(qū),3種DEM分別呈現(xiàn)出截然不同的分異性,SRTM V4,ASTER V2和SRTMGL1分別在東南,西南,西北方向精度最低,并明顯規(guī)律。隨坡向的變化,3種DEM表現(xiàn)出高程測量偏離值分異特征,原因可能與衛(wèi)星傳感器在上升軌道和下降軌道的航向以及SRTM傳感器雷達(dá)與地表的入射角度有關(guān)。
在對3種DEM的橫向?qū)Ρ戎锌梢园l(fā)現(xiàn),SRTM V4數(shù)據(jù)集隨土地利用類型的精度變化,由高到低依次為:人造表面,耕地,未利用土地,水域,草地,林地。其中SRTMGL1與SRTM V4保持統(tǒng)一的精度變化趨勢,但是SRTMGL1數(shù)據(jù)集整體精度高于SRTM V4。ASTER V2的精度隨著土地利用覆蓋類型的變化,中誤差隨著人造表面,未利用土地,水域,草地,耕地,林地而依次增大[17]。圖4 各研究區(qū)3種DEM中誤差和土地利用類型的關(guān)系
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國3類典型區(qū)SRTMGL1和SRTM V4精度對比分析[J]. 吳宇鑫,趙牡丹,高志遠(yuǎn),劉婷. 水土保持研究. 2019(04)
[2]青藏高原地區(qū)3種全球DEM精度對不同地形因子的響應(yīng)[J]. 高志遠(yuǎn),謝元禮,王寧練,蔣廣鑫,周鵬. 水土保持通報. 2019(02)
[3]中國地區(qū)3″ SRTM高程誤差特征[J]. 張泉,楊勤科,程潔,王春梅. 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版). 2018(05)
[4]SRTM1 DEM與ASTER GDEM V2數(shù)據(jù)的對比分析[J]. 武文嬌,章詩芳,趙尚民. 地球信息科學(xué)學(xué)報. 2017(08)
[5]中國區(qū)域SRTM DEM與ASTER GDEM誤差空間分布特征[J]. 胡加佩,關(guān)小榮,劉學(xué)軍. 地理與地理信息科學(xué). 2017(04)
[6]多準(zhǔn)則約束的ICESat/GLAS高程控制點篩選[J]. 李國元,唐新明,張重陽,高小明,陳繼溢. 遙感學(xué)報. 2017(01)
[7]基于土地利用類型的ASTER GDEM精度評價——以連云港為例[J]. 楊小艷,陳龍高,陳龍乾,李英奎,夏米諾. 中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2016(02)
[8]DEM數(shù)據(jù)在黃土高原典型地貌區(qū)的誤差分布[J]. 趙尚民,何維燦,王莉. 測繪科學(xué). 2016(02)
[9]利用ICESAT/GLAS激光測高數(shù)據(jù)評估SRTM數(shù)據(jù)精度[J]. 艾建華. 測繪技術(shù)裝備. 2015(02)
[10]典型山區(qū)SRTM3與ASTER GDEM數(shù)據(jù)精度對比分析——以青藏高原東麓深切河谷區(qū)為例[J]. 南希,李愛農(nóng),邊金虎,張正健. 地球信息科學(xué)學(xué)報. 2015(01)
本文編號:3209258
【文章來源】:水土保持研究. 2020,27(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
各研究區(qū)3種DEM中誤差和坡度的關(guān)系
圖1 各研究區(qū)3種DEM中誤差和坡度的關(guān)系在黃土高原研究區(qū),3種DEM均呈現(xiàn)對稱分布。而在地勢平坦的華北平原地區(qū),SRTM V4和SRTMGL1精度隨坡向分異性大致相似,在地勢復(fù)雜的云貴高原研究區(qū),3種DEM精度分異性大體一致,分析其原因,可能是因為云貴高原的高密度植被覆蓋導(dǎo)致DEM的精度均有所下降。在地勢復(fù)雜而地表覆蓋不高的青藏高原研究區(qū),3種DEM分別呈現(xiàn)出截然不同的分異性,SRTM V4,ASTER V2和SRTMGL1分別在東南,西南,西北方向精度最低,并明顯規(guī)律。隨坡向的變化,3種DEM表現(xiàn)出高程測量偏離值分異特征,原因可能與衛(wèi)星傳感器在上升軌道和下降軌道的航向以及SRTM傳感器雷達(dá)與地表的入射角度有關(guān)。
在對3種DEM的橫向?qū)Ρ戎锌梢园l(fā)現(xiàn),SRTM V4數(shù)據(jù)集隨土地利用類型的精度變化,由高到低依次為:人造表面,耕地,未利用土地,水域,草地,林地。其中SRTMGL1與SRTM V4保持統(tǒng)一的精度變化趨勢,但是SRTMGL1數(shù)據(jù)集整體精度高于SRTM V4。ASTER V2的精度隨著土地利用覆蓋類型的變化,中誤差隨著人造表面,未利用土地,水域,草地,耕地,林地而依次增大[17]。圖4 各研究區(qū)3種DEM中誤差和土地利用類型的關(guān)系
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國3類典型區(qū)SRTMGL1和SRTM V4精度對比分析[J]. 吳宇鑫,趙牡丹,高志遠(yuǎn),劉婷. 水土保持研究. 2019(04)
[2]青藏高原地區(qū)3種全球DEM精度對不同地形因子的響應(yīng)[J]. 高志遠(yuǎn),謝元禮,王寧練,蔣廣鑫,周鵬. 水土保持通報. 2019(02)
[3]中國地區(qū)3″ SRTM高程誤差特征[J]. 張泉,楊勤科,程潔,王春梅. 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版). 2018(05)
[4]SRTM1 DEM與ASTER GDEM V2數(shù)據(jù)的對比分析[J]. 武文嬌,章詩芳,趙尚民. 地球信息科學(xué)學(xué)報. 2017(08)
[5]中國區(qū)域SRTM DEM與ASTER GDEM誤差空間分布特征[J]. 胡加佩,關(guān)小榮,劉學(xué)軍. 地理與地理信息科學(xué). 2017(04)
[6]多準(zhǔn)則約束的ICESat/GLAS高程控制點篩選[J]. 李國元,唐新明,張重陽,高小明,陳繼溢. 遙感學(xué)報. 2017(01)
[7]基于土地利用類型的ASTER GDEM精度評價——以連云港為例[J]. 楊小艷,陳龍高,陳龍乾,李英奎,夏米諾. 中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2016(02)
[8]DEM數(shù)據(jù)在黃土高原典型地貌區(qū)的誤差分布[J]. 趙尚民,何維燦,王莉. 測繪科學(xué). 2016(02)
[9]利用ICESAT/GLAS激光測高數(shù)據(jù)評估SRTM數(shù)據(jù)精度[J]. 艾建華. 測繪技術(shù)裝備. 2015(02)
[10]典型山區(qū)SRTM3與ASTER GDEM數(shù)據(jù)精度對比分析——以青藏高原東麓深切河谷區(qū)為例[J]. 南希,李愛農(nóng),邊金虎,張正健. 地球信息科學(xué)學(xué)報. 2015(01)
本文編號:3209258
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