除了从立体数据生成数字表面模型 (DSM) 之外,从卫星立体影像生成 3D 城市模型的下一个关键步骤是将城市 3D 对象与地面分离。为此,最常用的方法是从 DSM 派生所谓的数字地形模型 (DTM)。理想情况下,DTM 应仅包含城市对象所在的地面。由于从太空只能看到对象的表面,因此必须开发复杂的方法来获取裸露地面的信息。本文介绍并评估了从 DSM 中提取 DTM 的选定方法。通过将这些方法应用于合成生成的 DSM 来进行评估。这些合成 DSM 是地面和置于其上的典型城市对象的组合。DTM 提取方法的应用反过来应该尽可能好地恢复原始地面模型。此外,获得的 DTM 和城市物体轮廓的总和应该重建原始 DSM。城市物体的轮廓通常被称为归一化数字高程模型 (nDEM)。但一般来说,DSM = DTM + nDEM 方程并不总是有效的——尤其是对于位于山坡上的建筑物。如果 nDEM 只是 DSM – DTM 的差值,那么 DTM 中包含的山坡将反映在建筑物的屋顶上。因此,还提出并测试了一种从 DSM 和 DTM 推导 nDEM 的高级方法。
空间技术在支持印度灾害风险管理方面具有巨大能力,可应对各个阶段的所有自然灾害。考虑到其重要性,在印度空间研究组织的灾害管理支持计划下,国家遥感中心 (NRSC) 为邦、中央和其他相关 DMS 组织组织了能力建设计划,以有效利用空间技术。本课程旨在解决遥感(光学和微波)和地理信息学在洪水和气旋、其监测、测绘和危险评估、洪水预报、森林火灾监测和秸秆焚烧中的作用,结合预警、农业干旱评估、地质灾害(山体滑坡和地震)、气旋生成和气旋预报系统、冰川湖测绘、风险评估、从灾害角度监测大气闪电和国家应急管理数据库 (NDEM) 的现场数据。
1980 年至 1988 年:1980 年在图恩瓦芬广场上的机动机械学院,在斯巴达军事信息技术学院。陆军将军的部署可能会出现实际问题中的Gefechtssimulatoren。 KOMPASS 1 作为 Projektleiter,在 GA 的 Gruppe Stab 中使用了两个 Gefechtssimulationsmodell KOMPASS 1,位于 Truppenerprobung begleiten。请参阅物理学与电子学领域的研究。 Danach eine 密集 Einarbeitung 在die damalig immer wichtiger werdende Informatik。 Alles in Allem eine Punktlandung in die Moderne Informations- and Führungstechnik der Armee。 Die Gefechtssimulationen auf Stufe dergrossen Verbände durchgeführt。 Die Bedrohungen durch den Kalten Krieges wurden immer deutlicher wahrgenommen。德鲁克武器在 umfangreicher 中的 ROTEN Waffen 数据和在 wichtiger 中的 Aktualisierungen。战争的数据和战争的影响,在军队的军事行动中是非常重要的。数字化拉面的实际情况已经发生了变化。我们将在 Österreich einen genügendgrossen Waffenplatz 中进行操作,并在 Echtzeit 和 unter echten Gefecht Bedingungen aufzunehmen 和 zu digitalisieren 中提供数据。在维也纳战争中,德国联邦军队在特别行动中陷入了困境。