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r.slope.aspectgrass - En ligne dans le cloud

Exécutez r.slope.aspectgrass dans le fournisseur d'hébergement gratuit OnWorks sur Ubuntu Online, Fedora Online, l'émulateur en ligne Windows ou l'émulateur en ligne MAC OS

Il s'agit de la commande r.slope.aspectgrass qui peut être exécutée dans le fournisseur d'hébergement gratuit OnWorks en utilisant l'un de nos multiples postes de travail en ligne gratuits tels que Ubuntu Online, Fedora Online, l'émulateur en ligne Windows ou l'émulateur en ligne MAC OS.

PROGRAMME:

Nom


aspect.de.la.pente.r - Génère des cartes raster de pente, d'aspect, de courbures et partielles
dérivés d'une carte raster d'altitude.
L'exposition est calculée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'est.

MOTS-CLÉS


raster, terrain, aspect, pente, courbure

SYNOPSIS


aspect.de.la.pente.r
aspect.de.la.pente.r --Aidez-moi
aspect.de.la.pente.r [-a] élévation=prénom [pente=prénom] [d'aspect=prénom] [le format=un magnifique]
[précision=un magnifique] [courbure=prénom] [courbure=prénom] [dx=prénom] [dy=prénom]
[xxx=prénom] [Oui=prénom] [dxy=prénom] [échelle z=flotter] [min_slope=flotter] [--écraser]
[--vous aider] [--verbeux] [--calme] [--ui]

Drapeaux:
-a
Ne pas aligner la région actuelle sur la carte d'élévation raster

--écraser
Autoriser les fichiers de sortie à écraser les fichiers existants

--Aidez-moi
Imprimer le récapitulatif d'utilisation

--verbeux
Sortie du module verbeux

--silencieux
Sortie module silencieuse

--interface utilisateur
Forcer le lancement de la boîte de dialogue GUI

Paramètres:
élévation=prénom [obligatoire]
Nom de la carte raster d'altitude en entrée

pente=prénom
Nom de la carte raster de pente en sortie

d'aspect=prénom
Nom de la carte raster d'aspect en sortie

le format=un magnifique
Format de rapport de la pente
Options: degrés, pour cent
Valeur par défaut: degrés

précision=un magnifique
Type d'aspect de sortie et cartes de pente
Options: CELLULE, FCELL, DCELL
Valeur par défaut: FCELL

courbure=prénom
Nom de la carte raster de courbure du profil en sortie

courbure=prénom
Nom de la carte raster de courbure tangentielle en sortie

dx=prénom
Nom de la carte raster dx de dérivée partielle du premier ordre (pente EW) en sortie

dy=prénom
Nom de la carte raster dy de dérivée partielle du premier ordre (pente NS) en sortie

xxx=prénom
Nom de la carte raster dxx de dérivée partielle du second ordre en sortie

Oui=prénom
Nom de la carte raster dy de dérivée partielle du second ordre en sortie

dxy=prénom
Nom de la carte raster dxy dérivée partielle du second ordre en sortie

échelle z=flotter
Facteur multiplicatif pour convertir les unités d'élévation en unités horizontales
Valeur par défaut: 1.0

min_slope=flotter
Valeur de pente minimale (en pourcentage) pour laquelle l'aspect est calculé
Valeur par défaut: 0.0

DESCRIPTION


aspect.de.la.pente.r génère des cartes raster de pente, d'aspect, de courbures et de première et seconde
ordonner les dérivées partielles à partir d’une carte raster de valeurs d’altitude réelles. L'utilisateur doit
spécifier l'entrée élévation carte raster et au moins une carte raster en sortie. L'utilisateur peut
préciser également le le format pour la pente (degrés, pourcentage ; valeur par défaut = degrés), et le échelle z:
facteur multiplicatif pour convertir les unités d'élévation en unités horizontales ; (par défaut 1.0).

La élévation la carte raster en entrée spécifiée par l'utilisateur doit contenir de vraies valeurs d'altitude,
pas données redimensionnées ou catégorisées. Si les valeurs d'altitude sont dans d'autres unités que celles de
unités horizontales, elles doivent être converties en unités horizontales à l'aide du paramètre échelle z.
In GRASS SIG 7, vertical unités are pas assumé à be mètres tout plus. Pour Par exemple, if
tous les deux votre vertical et horizontal unités are pieds, paramètre échelle z ne doit pas être utilisé.

La d'aspect La carte raster en sortie indique la direction dans laquelle les pentes font face. L'aspect
les catégories représentent le nombre de degrés d’est. Les fichiers de catégories et de tables de couleurs sont également
généré pour la carte raster d’aspect. Les catégories d'aspect représentent le nombre de degrés de
vers l'est et ils augmentent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : 90 degrés est le nord, 180 est l'ouest, 270 est le sud
360 est l’Est.
Remarque : Ces valeurs peuvent être transformées en valeurs d'azimut (0 correspond au nord, 90 à l'est, etc.).
en utilisant r.mapcalc :
# convertir les angles de CCW vers le nord
r.mapcalc "azimut_aspect = (450 - ccw_aspect) % 360"

L'aspect n'est pas défini pour une pente égale à zéro. Ainsi, la plupart des cellules ayant un très petit
la pente finit par avoir la catégorie 0, 45, ..., 360 po d'aspect sortir. Il est possible de réduire
le biais dans ces directions en filtrant l'aspect dans les zones où le terrain est
presque plat. Une option min_slope peut être utilisé pour spécifier la pente minimale pour quel aspect
est calculé. L'aspect de toutes les cellules avec pente min_slope est fixé à nul (pas de données).

La pente La carte raster en sortie contient des valeurs de pente, exprimées en degrés d'inclinaison à partir de
l'horizontale si le format= L'option degrés (par défaut) est choisie, et en pourcentage d'augmentation si
le format=pourcentage est choisie. Des fichiers de catégories et de tables de couleurs sont générés.

Les courbures de profil et tangentielles sont les courbures dans la direction de la pente la plus raide.
et dans la direction de la tangente du contour respectivement. Les courbures sont exprimées par
1/mètre, par exemple une courbure de 0.05 correspond à un rayon de courbure de 20m. Convexe
les valeurs de forme sont positives et les valeurs de forme concave sont négatives.

Exemple DEM

Pente (degrés) de l'exemple DEM Aspect (degrés) de l'exemple DEM

Courbure tangentielle (m-1) de l'exemple DEM Courbure du profil (m-1) de l'exemple DEM

Pour certaines applications, l'utilisateur souhaitera utiliser une carte raster de pente reclassée qui
regroupe les valeurs de pente en plages de pente. Cela peut être fait en utilisant r.reclasser. Un exemple de
une reclassification utile est donnée ci-dessous :
plage de catégories étiquettes de catégorie
(en degrés) (en pourcentage)
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% et plus
La table de couleurs suivante fonctionne bien avec celle ci-dessus
reclassement.
catégorie rouge vert bleu
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

NOTES


Pour garantir que la carte d'élévation raster n'est pas rééchantillonnée de manière inappropriée, les paramètres de
la région courante est légèrement modifiée (pour l'exécution du programme uniquement) : les
La résolution est définie pour correspondre à la résolution de la carte raster d'altitude et aux bords de la
région (c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest) sont décalés, si nécessaire, pour s'aligner le long
bords des cellules les plus proches de la carte d’élévation. Si l'utilisateur veut vraiment le raster
carte d'élévation rééchantillonnée à la résolution actuelle de la région, le -a le drapeau doit être spécifié.

Le masque actuel est ignoré.

L'algorithme utilisé pour déterminer la pente et l'aspect utilise un voisinage 3x3 autour de chaque cellule
dans la carte d'élévation raster. Il n’est donc pas possible de déterminer la pente et l’aspect d’un
les cellules adjacentes aux bords de la couche de carte d’altitude. Ces cellules se voient attribuer un
Valeur « pente nulle » (catégorie 0) dans les cartes raster de pente et d'aspect.

La formule de Horn est utilisée pour trouver les dérivées du premier ordre dans les directions x et y.

Uniquement lors de l'utilisation de modèles d'élévation entiers, l'aspect est biaisé en 0, 45, 90, 180, 225,
270, 315 et 360 directions ; c'est-à-dire que la répartition des catégories d'aspects est très inégale,
avec des pics à 0, 45,..., 360 catégories. Lorsque vous travaillez avec une élévation à virgule flottante
modèles, aucun biais d’aspect de ce type ne se produit.

EXEMPLES


Calcul of pente, aspect, profil et tangentiel courbure
Dans cet exemple, une carte de pente, d'aspect, de profil et de courbure tangentielle est calculée à partir d'un
Carte raster d'altitude (exemple de jeu de données de Caroline du Nord) :
g.region raster=élévation
r.slope.aspect altitude=élévation pente=pente aspect=aspect pcurvature=pcurv tcurvature=tcurv
# définir de belles tables de couleurs pour les cartes raster en sortie
r.colors -n map=couleur de la pente=sépia
r.colors map=aspect couleur=aspectcolr
r.colors map=pcurv couleur=courbure
r.colors map=tcurv couleur=courbure

Figure : Carte raster de pente, d'aspect, de profil et de courbure tangentielle (Caroline du Nord
base de données)

Classification of majeur d'aspect Pour s’y rendre in boussole orientation
Dans l'exemple suivant (basé sur l'échantillon de données de Caroline du Nord), nous générons d'abord
la carte d'aspect standard (orientée CCW depuis l'Est), puis convertissez-la en orientation boussole,
et enfin classer quatre directions d'aspect majeures (N, E, S, W) :
g.region raster=élévation -p
# générer une carte d'aspect avec une orientation CCW
r.slope.aspect altitude=élévation aspect=monaspect
# générer l'orientation de la boussole et classer quatre directions principales (N, E, S, W)
r.mapcalc "aspect_4_directions = eval( \\
boussole=(450 - monaspect ) % 360, \\
if(boussole >=0. && boussole < 45., 1) \\
+ if(boussole >=45. && boussole < 135., 2) \\
+ if(boussole >=135. && boussole < 225., 3) \\
+ if(boussole >=225. && boussole < 315., 4) \\
+ si(boussole >=315., 1) \\
)"
# attribuer des étiquettes de texte
r.category aspect_4_directions separator=virgules règles=- << EOF
1, nord
2,est
3, sud
4,ouest
EOF
# attribuer une table de couleurs
r.colors aspect_4_directions règles=- << EOF
1 253,184,99
2 178,171,210
3 230,97,1
4 94,60,153
EOF
Carte d'aspect classée selon quatre directions principales de la boussole (sous-ensemble zoomé affiché)

Références


· Corne, BKP (1981). Colline Ombres et le réflectance Carte, Actes du
IEEE, 69(1): 14-47.

· Mitasova, H. (1985). Cartographique aspects of ordinateur surface modélisation. PhD
thèse. Université technique slovaque, Bratislava

· Hofierka, J., Mitasova, H., Neteler, M., 2009. Géomorphométrie in GRASS SIG. Dans:
Hengl, T. et Reuter, HI (éd.), Géomorphométrie : Conception, Logiciel,
Applications. Développements en science du sol, vol. 33, Elsevier, 387-410 p.,
http://www.geomorphometry.org

Utilisez r.slope.aspectgrass en ligne en utilisant les services onworks.net


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