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全球六边形格网可视化方法研究

发布时间:2020-12-06 21:55
  本文在分析当前有关全球离散格网系统的生成、索引、可视化研究的基础上。通过对现有相关成果的深入分析和总结,针对全球六边形格网的可视化工作展开一系列研究。论文的主要完成工作概述如下:1.在全球六边形格网系统生成过程中,针对各类球面六边形格网系统定制算法条件下存在的局限性问题,通过对多尺度格网单元的构造方法进行详细分析。在此基础上,提出一种基于“简单单元复制+有效区域控制”思想的全球六边形格网系统通用化生成算法。并对该算法的相关步骤进行具体论述。最后,通过相关实验,验证了算法具有通用性和有效性。2.在层次格网生成过程中,从静态格网生成算法的本质着手,研究了无穷平面内层次格网间节点坐标关联算法。3.在球面六边形格网索引查询方面,结合格网可视化的技术要求,设计了一种基于半六边形格网单元(梯形单元)的数据结构,在此基础上,设计了六边形单元、梯形单元的各类索引方法。4.在球面六边形格网的自适应生成与可视化过程中,对其显示过程进行仔细研究,主要工作包括:可视区域的裁剪、初始格网的选取、区域格网的填充、基于视点相关的LOD可视化、基于场景的数据分块和动态操作。最后,对球面六边形格网的自适应生成与可视化进... 

【文章来源】:战略支援部队信息工程大学河南省

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

全球六边形格网可视化方法研究


DTED数据格网划分此外,挪威学者Bjork[16][17]

正多面体,球面,剖分,形变量


TIN),并开发了 Hipparchus 系统[22][23]。ostafavi 等利用球面 Voronoi 动态自适应特性,建立全球海洋潮汐模拟模型[24拿大拉瓦尔大学的 Christopher M.Gold 教授于 1994 年提出的空间数据LL(Voronoi Dynamic Linking Library),提供了用于构造 Voronoi 图的相关函适应格网的优点是随着计算精度、实际需求动态的生成与之匹配的格网尺度方法提高了格网动态生成效率,但是,正因为如此,同一条件下,格网单元差很大,增加了递归剖分、邻域查询的难度。)正多面体格网模型所周知,在平面上,正多边形的极限是圆,用正多边形替代圆来解决平面问法。根据这一思想,不少学者提出了基于正多面体剖分的全球格网系统生成原理:采用适当的数学变换将递归剖分得到的正多面体格网投影至球面上,系统。通常情况下,正多面体仅有五种:正四面体、正六面体、正八面体、正二十面体[11]。相应的,与之对应的球面初始剖分情况如图 1-2 所示。接下多面体格网模型的研究进展情况。

格网,直角坐标系,格网坐标,无限平面


立基扩充格网斜坐标充格网坐标系是建立在无限平面离散格网中的斜坐标系,主要用于确定统中,各种剖分类型规则排列的格网单元的中心位置,其坐标值都是整坐标。为了便于研究,定义坐标原点位于无限平面离散格网中任一格网格网中心连线作为坐标系 I 轴,坐标系 J 轴按照 I 轴逆时针方向旋转1,还需要建立辅助的空间直角坐标系,该坐标系的原点与 X 轴分别与基的原点与 I 轴重合,Y 轴按照 X 轴逆时针方向旋转90°得到,Z 轴遵循右统称直角坐标。扩充格网斜坐标系中,定义格网单元的半径是 R,初始单一三角形的顶 0(0 0), 0(10), 0(1 1)。在格网坐标( )的任一单元的 7 个节点中,识,6 个边界节点从右上角按逆时针方向依次用 ( ), ( ), ( ), ( 。具体情况如图 2-2 所示。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]全球六边形离散格网的矢量线数据绘制精度控制[J]. 于文率,童晓冲,贲进,谢金华.  地球信息科学学报. 2015(07)
[4]正八面体的六边形离散格网系统生成算法[J]. 贲进,童晓冲,周成虎,张凯欣.  地球信息科学学报. 2015(07)
[5]基于DQG的全球地形实时可视化系统研究[J]. 王磊,赵学胜,殷楠.  系统仿真学报. 2014(09)
[6]基于Fuller投影的六边形球面离散格网生成算法[J]. 杨帆,贲进,潘思宇,达利春.  测绘与空间地理信息. 2014(08)
[7]数字地球中海量三维模型实时可视化的新方法[J]. 江玮,陈晓勇,刘昕.  计算机应用. 2013(S1)
[8]利用数值投影变换构建全球六边形离散格网[J]. 童晓冲,贲进,汪滢.  测绘学报. 2013(02)
[9]基于SDOG的岩石圈多尺度三维建模与可视化方法[J]. 余接情,吴立新,訾国杰,郭增长.  中国科学:地球科学. 2012(05)
[10]全球离散格网的建模方法及基本问题[J]. 赵学胜,王磊,王洪彬,李颖.  地理与地理信息科学. 2012(01)

硕士论文
[1]基于数字地球的海量场景数据实时调度与绘制技术[D]. 董来稳.电子科技大学 2015
[2]基于QTM的全球多分辨率水淹模拟[D]. 邢华桥.北京建筑工程学院 2012
[3]基于球面六边形网格系统的空间数据表达研究[D]. 韦程.南京师范大学 2008



本文编号:2902089

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