


地形(ラテン語のterra「大地」に由来)は、地形起伏または地形的起伏とも呼ばれ、土地の特定の表面の寸法と形状を指します。自然地理学では、地形は土地の起伏を表します。これは通常、地形の特徴の標高、傾斜、および向きによって表現されます。地形は地表水の流れと分布に影響を与えます。広範囲にわたって、天候や気候パターンに影響を与える可能性があります。水深測量は水中の起伏を研究するものであり、高度測量は海面に対する地形を研究するものです。
地形を理解することは、多くの理由から非常に重要です。
地形起伏(または局所起伏)とは、景観における垂直方向の標高変化を定量的に測定したものです。これは、通常限られた範囲の特定の領域内の最高標高と最低標高の差です。[ 5 ]地形起伏は、例えば「「低浮彫り」または「高起伏「平野または高地」。景観の起伏は、測定する領域の大きさによって変化するため、測定するスケールの定義が非常に重要になります。景観の起伏は、対象領域内の表面の傾斜と存在する河川の勾配に関係するため、地球表面の研究において有用な指標となります。起伏エネルギーは、とりわけ「規則的なグリッド内の最大高さ範囲」 [ 6 ]として定義できますが、本質的には地形の起伏の激しさまたは相対的な高さを示すものです。
地形学は、地形や地勢の形成を長期的に研究する学問である。[ 7 ]地形は、地質学的時間スケールで、基盤となる地質構造に作用する同時進行的なプロセスによって形成される。
造山運動や隆起などの地殻変動は土地を隆起させる一方、侵食や風化作用は地形の特徴を滑らかにして減少させることで土地を削り取ります。[ 8 ]侵食と地殻変動の関係は、平衡状態に達することはほとんど(あるいは全く)ありません。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]これらのプロセスは相互依存的でもありますが、それらの相互作用の全範囲は依然として議論の的となっています。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
地表面パラメータとは、地表面の様々な形態計測特性を定量的に表したものです。最も一般的な例としては、地形の傾斜や方位、あるいは各地点の曲率を算出する際に用いられます。これらの指標は、流れや侵食過程を反映する水文パラメータを算出するためにも利用できます。気候パラメータは、日射量や気流のモデリングに基づいています。
地表面の物体、すなわち地形とは、周囲の物体とは異なる明確な物理的物体(線、点、領域)のことである。最も典型的な例としては、分水界の境界線、河川の流路、尾根、断層線、淵、あるいは特定の地形の境界などが挙げられる。

デジタル標高モデル(DEM)またはデジタル表面モデル(DSM)は、地形や重ね合わせたオブジェクト(一般的には惑星、月、小惑星など)を表す標高データの3Dコンピュータグラフィックス表現です。「グローバルDEM」とは、離散的なグローバルグリッドを指します 。DEMは地理情報システム(GIS)でよく使用され、デジタルで作成される地形図の最も一般的な基礎となります。デジタル地形モデル(DTM)は地表面を具体的に表しますが、DEMとDSMは樹冠や建物の屋根を表す場合があります。
DSMは景観モデリング、都市モデリング、視覚化アプリケーションに役立つ可能性があるが、DTMは洪水や排水モデリング、土地利用研究[ 15 ]、地質学的アプリケーション[ 16 ]、その他のアプリケーション[ 17 ] 、および惑星科学でしばしば必要とされる。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ)* 「区画化…[には]森林などの地形的特徴によって少なくとも 2 面が囲まれた区域が含まれる…」
* 「文化 — 人間によって構築された地形の特徴。道路、建物、運河、境界線、そして広義には地図上のすべての名前と凡例などが含まれる。」
* 「重要地形 — 占領または保持することで、いずれかの戦闘員に著しい利点をもたらす場所または区域。」
* 「地形情報 — ある地域の自然および人工の特徴の軍事的重要性に関する情報。」
Wiktionaryにおける地形の辞書定義