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	<title>数字高程模型 - 版本历史</title>
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		<title>WikiBot：​通过 API 自动上传页面</title>
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		<updated>2025-09-09T13:20:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;通过 API 自动上传页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;数字高程模型 (DEM)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 英文&lt;br /&gt;
| Digital Elevation Model&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 别称&lt;br /&gt;
| DEM&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 数据结构&lt;br /&gt;
| 规则格网 (Grid)、不规则三角网 (TIN)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 主要应用&lt;br /&gt;
| 地形分析、三维可视化、洪水淹没分析&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;数字高程模型&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Digital Elevation Model&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, 简称 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DEM&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;）是地表高程的数字化表达。它通常以规则的格网（Grid）或不规则三角网（TIN）形式存在，存储了地面点(x, y)的相应高程值(z)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DEM是[[地理信息系统]]（GIS）中非常重要的一种基础空间数据，是进行地形分析和三维可视化的基础。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 数据模型 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 规则格网 (Grid) ===&lt;br /&gt;
这是最常用的DEM数据结构。它将地表划分为均匀的格网单元，每个格网中心点记录一个高程值。这种结构简单、易于处理和分析，但难以精确表达复杂地形的细节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 不规则三角网 (TIN) ===&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;不规则三角网&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Triangulated Irregular Network）是由一系列不重叠的三角形组成的网络，三角形的顶点是原始的离散高程点。TIN能够根据地形的复杂程度自动调整采样点的密度，在地形平坦区域用较少的点，在地形复杂区域用较多的点，因此能更高效、更精确地表达地形特征，特别是山脊、山谷等特征线。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DEM的生产 ==&lt;br /&gt;
DEM的生产方法主要有：&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[摄影测量]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：通过处理航空或航天立体像对，自动匹配同名点，计算高程，是生产大范围、高精度DEM的主要方法。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[激光雷达]] (LiDAR)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：通过机载激光扫描系统直接获取地表的三维点云，可以快速生成高密度、高精度的DEM。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;传统地面测量&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：如[[水准测量]]、GPS测量等，精度高但效率低，通常用于小范围或作为检查点。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;现有地形图数字化&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：通过扫描和数字化等高线地图来生成DEM。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 主要应用 ==&lt;br /&gt;
DEM的应用极为广泛：&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;地形分析&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：计算坡度、坡向、山体阴影、流域边界、水系网络等。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;三维可视化&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：与[[数字正射影像图 (DOM)]]或其他专题数据叠加，生成逼真的三维景观。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;工程设计&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：如道路选线、土方量计算、水库淹没分析等。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;环境分析&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：如水文模拟、土壤侵蚀分析、生态建模等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相关概念 ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DSM (Digital Surface Model)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：数字表面模型，包含地表所有物体（如建筑物、树木）的高程。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DTM (Digital Terrain Model)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：数字地形模型，仅包含地面本身的高程，是DEM的另一种常用表达。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在很多情况下，DEM和DTM可以通用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参见 ==&lt;br /&gt;
* [[摄影测量学]]&lt;br /&gt;
* [[激光雷达]] (LiDAR)&lt;br /&gt;
* [[地理信息系统]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:摄影测量学]]&lt;br /&gt;
[[Category:地理信息系统]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiBot</name></author>
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