
可視範囲とは、ある場所から見える地理的な領域です。その場所から見える周囲のすべてのポイントが含まれ、地平線を越えたポイントや地形やその他の特徴 (建物、木など) によって遮られたポイントは含まれません。逆に、物体が見える領域を指すこともあります。[1]可視範囲は必ずしも人間にとって「見える」わけではありません。同じ概念が無線通信で使用され、送信機、アンテナ、地形の特定の組み合わせによって信号を受信できる場所を示します。
可視領域は、都市計画、考古学、軍事科学の関心を引く地形分析でよく使用されます。たとえば、都市計画では、開発やその他の変更から保護する価値があるとみなされる、特に景観的または歴史的価値のあるエリアについて可視領域が計算される傾向があります。可視領域は、公共道路、公共公園、高層ビルなどの公共エリアについて計算されることがよくあります。オープンスペースエリア、緑地帯、コミュニティセパレーターを指定する場合、可視領域の保護が目標となることがよくあります。
表現
可視領域は、関心領域からの視点の可視性を示すラスター データで表すことができます。バイナリ表現では、値 1 (または「true」) を持つセル (ピクセルとしてグラフィカルに表示されます) は、そのセルから視点が見えることを示します。一方、値 0 (false) は、視点が見えないことを示します。無線通信などの特定の分野では、「可視性」は確率的であるため、可視領域は非整数値で表される場合があります。複数のポイント、ライン、または領域の可視領域には、「どのくらい」または「いくつ」を含むクエリ (たとえば、高速道路のどのくらいが見えるか) の数または小数値が含まれる場合があります。
可視領域と全可視領域の計算
地形は、デジタル標高モデル (DEM) と呼ばれる点の規則的なグリッドを使用して表現できます。DEM の各点は、座標 X、Y、および高さ Z で表現されます。
大規模 DEM の可視領域の計算は、計算の観点からコストがかかります。このコストは、DEM のすべてのポイントの可視領域 (総可視領域とも呼ばれます) を計算する場合、はるかに高くなります。大規模 DEM の総可視領域を計算するためのより高速なアルゴリズムが提案されました。[2]
歴史
クリフォード・タンディは、1967年に流域との類似性から「viewshed」という用語を作り出したと言われています。[3]辞書編集者のグラント・バレットは、 1970年にオークランド・トリビューンでこの用語が使用されたことを引用しています。[4]
関連概念
可視領域は、特定の種類の可視性グラフです。
イソビストは建築学の研究でより一般的に見られる、密接に関連した概念です。ビューシェッドとイソビストは同等であると言われることもありますが[5]、両者の間には違いがあると考える人もいます。イソビストは空間の表現に重点を置いているのに対し、ビューシェッドは地物の可視性に重点を置いていると主張されています。 [6]また、それらが使用される問題の規模は異なります。プランナーは地形の高さが関係するビューシェッドを使用しますが、建築家は通常、イソビストでそれを考慮しません。[6]
構造物が見える領域は、「視覚影響領域」と呼ばれることがあります。これは可視領域とも呼ばれます。
全可視領域地図とは、各点がDEM内のその地点から見えるKm²の数を表す地図を指します。[2]
DEMの点(X,Y)の3D可視領域は、その点からの可視空間で構成されます。[7]
視覚的影響領域
視覚的影響範囲とは、開発やその他の構造物が理論的に見える領域です。[8]通常、視覚的影響範囲は色を使用して地図で表され、視認性を示します。
視覚影響ゾーンは、開発によって影響を受ける景観の部分を識別するために使用されます。これらは、環境影響評価の一環として視覚的侵入を判断する際に、造園家にとって特に役立ちます。視覚影響ゾーンは、風力発電所の開発で広く使用されています。特定のエリアから見える風力タービンの数を示すマップが作成されます。累積視覚影響ゾーンは、多くの開発の累積的な影響を定義するために使用されます。
視覚的影響ゾーンはGISツールを使用して作成されます。[9]
参照
参考文献
- ^ 高速道路プロジェクトの視覚的影響評価(PDF)。ワシントン D.C.: 米国運輸省、連邦道路局、環境政策局。1990 年 9 月。pp. 26–33, 123。発行番号 FHWA-HI-88-054。
- ^ ab Tabik, S; Cervilla, A; Zapata, E; Romero, F (2015). 「全視野計算のための効率的なデータ構造と高度にスケーラブルなアルゴリズム」. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing . 8 (1): 304–310. Bibcode :2015IJSTA...8..304T. doi :10.1109/jstars.2014.2326252. S2CID 23232474.
- ^ Nijhuis、ステファン;ファン・ランメレン、ロン。マーク・アントロップ(2011年9月)。 「視覚的風景の探求 - はじめに」。都市計画研究シリーズ。2 : 30.土井:10.7480/rius.2.205。
- ^ バレット、グラント(2006年3月27日)。「viewshed」。A Way with Words 。 2015年3月10日閲覧。
- ^ Turner, A; Doxa, M; O'Sullivan, D; Penn, A (2001). 「アイソビストから可視グラフへ: 建築空間の分析方法」.環境と計画B: 計画とデザイン. 28 (1): 103–121. Bibcode :2001EnPlB..28..103T. doi :10.1068/b2684. S2CID 17332950.
- ^ ab Weitkamp, Gerd (2011年9月). 「アイソビストによる景観の開放性のマッピング」.都市計画研究シリーズ. 2 : 208. doi :10.7480/rius.2.213. ISSN 1879-8217.
- ^ Cervilla, A; Tabik, S; Vías, J; Mérida, M; Romero, F (2016). 「Total 3D-viewshed Map: Quantifying the Visible Volume in Digital Elevation Models」. Transactions in GIS . 21 (3): 304–310. doi :10.1111/tgis.12216. hdl : 10630/29115 . S2CID 29701632.
- ^ 協会、欧州風力エネルギー 欧州風力エネルギー (2012-05-04)。風力エネルギー - 事実: 「風力発電の技術、経済、未来へのガイド」。Routledge。p. 540。ISBN 9781136548598. 2019年7月8日閲覧。
- ^ モリス、ピーター、セリベル、リキ (2009-03-05)。環境影響評価の方法。ラウトレッジ。pp. 450– 。ISBN 9780203892909. 2013年2月15日閲覧。
