Zh-hans:Key:prominence
| 说明 |
|---|
| 山峰的地形隆起度,单位为米。 |
| 组: properties |
| 用于这些元素 |
| 常用组合 |
| 状态:使用中 |
| 此标签的工具 |
使用 prominence=* 标签来指明 natural=peak 的
地形隆起度,单位为米。
隆起度也称为"落差"或"相对高度"。隆起度衡量的是一个山顶相对于环绕它、但不包含更高山顶的最低等高线的相对高度。地图渲染器可以利用 prominence 标签的取值,以客观的方式决定当某个缩放级别下地图视图的特定区域山峰过多时,应渲染哪些山峰。
标注

将 prominence=* 标签与 natural=peak 和 ele=* 一起使用。
这个以米为单位的数字,可以通过从山峰高程中减去主鞍部("key col")的高程直接计算得出。高程取值应使用 EGM96 大地水准面模型来定义。不过,只要山峰和鞍部的高程都使用同一基准计算,算术结果就会相同。
理想情况下,关键高程应来自可靠来源,例如标示山顶(peak)和垭口(saddle)高程的标牌,并在可行时用公有领域的地形图、GPS 和测高法进行核对。也可以使用公有领域的 DEM(数字高程模型)数据库(例如基于 SRTM 的数据库)来计算隆起度取值,但在北美、日本和欧洲以外的一些地区,这些数据可能不太准确。
更多细节参见这篇文章:An introduction to Topographic Prominence
标注错误
不要从 Peaklist.org、Peakbagger.com 或维基百科复制隆起度数据,因为这些列表与 OSM 许可不兼容。
不要使用受版权保护的地形图,或许可不明确的地图(例如苏联地形图)。
由 USGS、加拿大以及一些欧洲国家提供的地图属于公有领域,可以使用。
与 ele=* 一样,默认单位是米,无需标明。如果使用其他单位,则应标明。
示例

- natural=volcano
- name=Mauna Kea
- ele= 4205
- prominence=4205
- source=USGS topo maps
- note=elevation value in meters converted from USGS topo map value of 13,796 feet
(冒纳凯阿是夏威夷岛的最高点,因此其隆起度等于其高程。来自 USGS 的实测高程比 DEM 可获得的高程更准确)
- natural=saddle
- name=Humu'ula Saddle
- ele=2010
- source=USGS topo maps
(冒纳凯阿与冒纳罗亚之间的主鞍部)
- natural=peak
- name=Mauna Loa
- ele=4170
- prominence=2160
- source=USGS topo maps
(冒纳罗亚的隆起度是通过减去名为 "Humu'ula" 的鞍部高程得出的,该鞍部是连接冒纳凯阿与冒纳罗亚的山脊的低点)
- natural=peak
- name=Pu'u Poliahu
- ele=4155
- prominence=85
- source=USGS topo maps
(这座小峰的高程仅比冒纳凯阿低几米,但它仅是火山侧面的一个小山峰,其较低的隆起度即表明了这一点。根据公有领域的 USGS 地形图,它那座无名的 主鞍部就在附近,高程约 4070 米。)
理由

地形隆起度是对一座山峰重要程度的客观度量。例如,最高山峰列表使用 100、200 或 300 米的最小隆起度阈值来定义一座独立山峰。一般而言,所有隆起度极高(超过 1500 米)的山峰都是重要的山。但并非所有重要的山峰都有高隆起度。
隆起度可用于选取要渲染的山峰,或用于选取供数据库用户分析的重要山峰。一套对丹麦和瑞士都适用的方案可以是:如果在某个缩放级别下地图的特定区域内山峰过多,则选择隆起度最高的那些。对于何时仅渲染山峰符号,何时渲染带名称标签或高程的山峰,可以使用不同的阈值。
例如,珠穆朗玛峰的主峰和南峰(又称 南峰会)在高程和位置上都非常接近。显示所有山峰、或显示所有超过某一高程的山峰的地图,没有明确的方法来区分珠峰主峰(地球上最高、隆起度最大的山峰)与南峰(一座隆起度仅 11 米的次要副峰)。也就是说,从主峰下撤的登山者只需从鞍部向上走 11 米即可到达南峰。

另一个问题可见于德国的哈尔茨山脉,那里一次可以看到 100 多座山峰。地图渲染器可以选择过滤掉低于某一高程的山峰,但这样会在山脉中心(那里所有山峰高程都很高)留下同样拥挤的地图,而在山麓则一片空白,尽管其中一些较低的山峰可能相当重要。
按隆起度过滤是解决此类渲染问题的一种简单而客观的方法。
如果一座山峰是某个大陆或岛屿的最高点,那么它的隆起度就等于其高程。同一陆块上所有其他山峰的隆起度都低于其高程,其计算方法是用沿连接下一座更高山峰的山脊上的最低鞍部(也称"主垭口")高程相减。
也可以通过查看山峰或山顶所标注的实测高程,以及垭口或鞍部的高程,用公有领域的地形图来确定。这个主鞍部可以通过沿完全包围该山峰、但不包围任何更高山顶的最低等高线来找到。
基于可靠地形图上精确实测高程的隆起度取值,可精确到最近的 5 至 10 米。如果主鞍部没有可用的高程,从最近的等高线外推可能精确到 5 至 20 米以内。
然而,许多隆起度取值用 DEM(数字高程模型)通过算法计算会更方便,见下文。
关于如何正确测量和记录高程数据,请参见 Key:ele。对于 OpenStreetMap,该取值应为 EGM96 大地水准面模型所定义的海拔米数。此高程通常非常接近各国"海拔"系统,差异小于 1 米。
DEM 计算
可以用数字高程模型(DEM)(例如公有领域的 SRTM 数据)来计算山峰和鞍部的高程,从而计算山峰的隆起度。有人提出,这是在 OSM 数据库中标注隆起度的一种替代方案。
然而,DEM 高程通常仅测量到最近的 10×10 米网格。在地形陡峭的地区,尤其是山峰、同时也包括鞍部,由 DEM 计算出的实测高程往往有 10 至 20 米的误差。例如,美国 GNIS 数据库中记录的山峰高程是由 DEM 计算得出的,通常比纸质地形图上基于专业测量的高程低 10 至 15 米。DEM 数据的准确性可能受云层和土地覆盖的影响。在某些地区,DEM 数据中的空洞和噪声,如果数据中的缺口或错误造成了一个假山峰或假鞍部,可能导致非常不准确的隆起度计算。这在热带山区很常见。
OSM 编辑器支持
安装了 Elevation 插件的 JOSM 提供了一种工具,可基于作为其主垭口的 natural=saddle 轻松设置 natural=peak、natural=hill 或 natural=volcano 的 prominence=*。此外,该插件还提供了一种高级工具,可基于某山峰的父峰、或主垭部假定位置之外更远处的任何更高地形,来精确确定该山峰的主垭口。
争议
曾为这个键提出过一项提案,但没有进行表决。
评论、建议和批评请参见那里的讨论页。
摘自讨论页:
"此属性不适合添加到 OSM,因为它是
- "可基于合适的外部数据计算得出的。"
- "实际上无法验证,除非基于合适的外部数据来计算它。"
""有些外部数据库可以在需要时查询这类信息""
该标签于 2018 年 9 月在 Tagging 邮件列表上讨论过,有支持也有反对的意见:https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-September/
此要素最初由用户 hjelmis 于 2009-09-28 提出,但未付诸表决。