等高线追踪基于TIN绘制等高线直接利用原始观测数据,避免了DTM内插的精度损失,因而等高线精度较高;
对高程注记点附近的较短封闭等高线也能绘制;
绘制的等高线分布在采样区域内而并不要求采样区域有规则四边形边界。
而同一高程的等高线只穿过一个三角形最多一次,因而程序设计也较简单。
但是,由于TIN的存贮结构不同,等高线的具体跟踪算法跟踪也有所不同。
基于三角形搜索的等高线绘制算法如下:对于记录了三角形表的TIN,按记录的三角形顺序搜索。
其基本过程如下:1)对给定的等高线高程h,与所有网点高程zi(i=1,2,?,n),进行比较,若zi=h,则将zi加上(或减)一个微小正数ε>0(如ε=10-4),以使程序设计简单而又不影响等高线的精度。
2)设立三角形标志数组,其初始值为零,每一元素与一个三角形对应,凡处理过的三角形将标志置为1,以后不再处理,直至等高线高程改变。
3)按顺序判断每一个三角形的三边中的两条边是否有等高线穿过。
若三角形一边的两端点为P1(x1,y1,z1),P2(x2,y2,z2)则(z1-h)(z2-h)0表明该边无等高线点。
直至搜索到等高线与网边的第一个交点,称该点为搜索起点,也是当前三角形的等高线进入边、线性内插该点的平面坐标(x,y):
2023/11/9 22:08:01 1.42MB 等高线 AutoCAD C#
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柔性互联配电网是电网目前一个热门的重点研究方向,潮流是分析电力系统稳定的一个重要工具,该方法是用交替迭代法计算混合交直流潮流
2023/11/8 0:16:40 20KB MATLAB 交直流
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将光纤布拉格光栅(FBG)粘贴在超磁致伸缩材料(GMM)上,两端加永磁体材料建立偏置磁场以确定系统静态磁场工作点,采用环氧树脂密封绝缘,放置在电流形成的磁场中,构成光纤电流传感器.利用光纤迈克尔逊干涉仪线性边带对光纤光栅交变应变解调,实现了对交流电流信号的检测.实验测得,在传感器线性输出范围内,可探测到的最大线性电流幅值为1700A,传感系统电平/电流灵敏度为0.68mV/A.该电流传感装置具有结构简单,体积小,成本低,为今后电力系统中电流检测装置的研制提供了一种选择.
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内含五个小游戏包括俄罗斯方块推箱子等,用vs可以打开,适合交期末作业!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2023/11/4 16:08:06 12.49MB MFC
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集合的交、并和差运算的实现。
用有序单链表表示集合,实现集合的交、并和差运算。
对集合中的元素,用有序单链表进行存储。
实现交、并、差运算时,不另外申请存储空间。
充分利用单链表的有序性,算法有较好的时间性能。
2023/11/3 2:29:03 4KB 集合运算的实现 C++
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关于求线段和线段,线段和圆弧,圆弧与圆弧的交点算法和测试程序,里面有算法代码,和测试程序,主要时理解算法,算法分析:http://blog.csdn.net/u012727080/article/details/78908614
2023/11/1 18:52:15 4.27MB c++算法数学
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静态网页作品精美个人主页源代码。
针对很多人为了交作业在网上找静态网页作业,帮一个学生做的个人网页,经过美化修改,第一次发出来供初学者学习参考。
包含6个独立页面,分别为首页index.html、about.html、flash.html、message.html、photo.html、riji.html关于本设计、flash欣赏、留言板、照片、日记包含css样式表文件,背景音乐……希望大家喜欢!个人主页个人网页静态网页网页作业网页设计
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MFC课程设计--学生成绩管理系统和原博文https://blog.csdn.net/qq_40160605/article/details/81227484内容一致,只是在博客中排版不方面,所以上传了一份原本交作业的work文档以供学习参考。
2023/10/29 23:29:50 2.24MB MFC 课程设计 学生管理系统 C++
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北交的数据结构大纲哦~~~希望对大家有用处~~~
2023/10/26 7:38:22 38KB 数据结构
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数字信息信号处理是信号与信息处理考研的主要参考书,讲的比交细,也通俗易懂,便于学习。
2023/10/23 15:12:06 12.05MB 电子信息
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡