相对高程
当前话题为您枚举了最新的 相对高程。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。
高程变化范围
亮显的片 2、3、4 为匹配片,其高程从最低 27.07 变为最高 76.17。
算法与数据结构
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2024-05-26
Matlab开发相对增益阵列
Matlab开发:相对增益阵列。该程序用于计算相对增益阵列(RGA)、一般RGA以及输入和输出有效性。
Matlab
10
2024-10-01
GIS洼地贡献区最低高程计算方法
洼地的贡献区域怎么快速算最低高程?GIS 里的zonal statistic功能就挺适合。你只要把洼地贡献区域作为统计分区,再配个DEM图层当成值栅格,接下来选择统计类型,比如minimum。这操作简单、自动化程度高,不用写复杂脚本也能搞定,输出也规整。
用zonal statistics最省事的方式,就是直接选洼地边界当区域图层,配合高程图(比如dem.tif),统计项里点minimum。系统自动帮你算每个洼地的最低点高程,还能额外选mean、max、range等一堆参数,灵活。
输出结果你可以保存成zonalmin.tif,后续接别的,比如判断积水点,或者规划排水通道都方便。如果你用的是
统计分析
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2025-06-30
GPS-RTK高程精度统计分析
如果你在做 RTK 高程测量,是在工程项目中,会需要对高程精度做个详细的统计。文章通过一个实际的工程案例,对 1506 个点的 GPS-RTK 高程数据与水准高程进行了比较。统计结果挺有意思的,一般条件下,RTK 高程的精度是 4cm,还是蛮精准的。嗯,这个能帮你了解在不同地面和观测条件下,RTK 高程的表现。
你可以根据这个案例来参考实际操作中的精度要求,避免过于理想化的预期。如果你对高程有兴趣,文中提到的其他相关资源也挺有的,比如 GIS 在洼地最低高程计算方面的应用,也有关于 MATLAB 高程的实现方法,推荐一起看看。
统计分析
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2025-07-01
基于元组Cell数据的高程分析与Matlab实现
基于元组Cell数据的高程分析与Matlab实现
针对以元组Cell形式存储的高程数据,可采用多种方法计算相对高程,并利用Matlab进行高效实现。
1. 基于最小值的相对高程计算
查找数据集中每个元组的最小高程值。
将每个元组中的高程值减去对应的最小值,得到相对高程。
将计算得到的相对高程存储为新的字段,方便后续分析。
2. 基于众数的相对高程计算
确定数据集中每个元组的众数高程值。
将每个元组中的高程值减去对应的众数,得到相对高程。
3. 基于直方图统计的相对高程计算
对数据集中的高程值进行直方图统计,并设置合适的间距。
根据直方图的分布特征,确定参考高程值。
将每个元组中的高程
算法与数据结构
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2024-05-19
优化轨道内相对共面转移的控制Matlab开发程序
问题在于优化整体燃料消耗的同时,使机动航天器与目标航天器会合。由于传输是共面的,因此不考虑平面外项。这是一个具有指定边界条件的自由最终时间最优控制问题。
Matlab
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2024-08-04
Matlab开发相对小波能量计算方法
Matlab开发:相对小波能量计算方法。这篇简短的教程介绍了如何计算相对小波能量的程序。
Matlab
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2024-07-16
Matlab代码不规则表面步态的连续相对相位分析
该存储库包含与以下手稿相关的Matlab代码:P. Ippersiel、SM Robbins、PC Dixon。研究了步态过程中的下肢协调性和可变性,探讨了年龄和行走表面对步态的影响。代码需在Matlab 2020a及以上版本中运行,支持Mac OS 10.15.5。
Matlab
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2024-08-05
使用Matlab进行矩阵运算的代码-相对MMD和MMD测试
这段Matlab代码进行矩阵运算,用于计算MMD和相对MMD测试。在示例文件Example_Vae.py中提供了一个示例,展示了如何训练两个变分自动编码器,并使用MMD方法将它们的样本与保留集进行对比。相对MMD的准确计算对于其有效性至关重要,因此矩阵运算可能会较为复杂。确保您的numpy安装正确配置,链接到优化的BLAS库(例如openblas)。如有疑问或错误报告,请随时与我们联系。
Matlab
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2024-08-29
MATLAB开发数字高程模型8连通邻域曲率计算
在MATLAB开发中,计算数字高程模型(DEM)的8连通邻域曲率是常见的任务。曲率是描述地形起伏变化的重要参数,通常用于地形分析和特征提取。以下是计算8连通邻域曲率的基本步骤:
获取数字高程模型数据,通常以矩阵形式表示。
定义邻域:8连通邻域指的是每个像素周围的8个邻居。
计算每个像素点的曲率:利用二阶差分计算法,结合相邻像素点的高程值来估算曲率。
结果分析:生成曲率图,分析地形变化。
通过以上步骤,MATLAB能够有效地计算和可视化DEM数据的8连通邻域曲率,用于地形分析、洪水模拟等多种应用。
Matlab
6
2024-11-06