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中地數(shù)碼集團技術(shù)支持中心 MapGISK9基礎(chǔ)平臺培訓(xùn) MapGISK9五大功能版塊 2 數(shù)據(jù)處理 圖框生成 投影變換 整圖變換 誤差校正 數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)處理 影像鑲嵌 矢量數(shù)據(jù)處理 影像數(shù)據(jù)處理 影像裁剪 影像融合 整圖變換 整圖變換包括對矢量數(shù)據(jù)的平移放縮旋轉(zhuǎn) 整圖變換 這里以比例尺是1 1萬的行政區(qū)劃圖為例 比例尺由1 1萬變?yōu)? 1千 1 1萬圖 局部放大圖 整圖變換 將該區(qū)要素添加到當前地圖 并設(shè)為當前編輯狀態(tài) 第一步 點擊 通用編輯 菜單 選擇 整圖變換 彈出參數(shù)輸入對話框?qū)υ捒?7 整圖變換 第二步 設(shè)置圖形變換參數(shù)1 1萬到1 1千 x和y的比例設(shè)為10 勾選 作用于圖形參數(shù) 確定 整圖變換完成 8 備注 勾選作用于圖形參數(shù) 圖形參數(shù)參與比例變化系數(shù)計算 目的比例 當前比例 整圖變換 利用整圖變換變?yōu)? 1千的比例尺后的圖形如下 9 1 1000圖 局部放大圖 投影變換 圖形輸入完畢后 經(jīng)常需要將圖形從一種坐標轉(zhuǎn)換為另一種坐標 或從一種投影系轉(zhuǎn)換為另一種投影系等 這就需要對圖形進行投影變換 10 投影變換基礎(chǔ)知識 地圖投影的基本問題 是如何將地球表面 橢球面或圓球面 表示在地圖平面上 由于地球是橢球面或圓球面是不可展開的曲面 即不可能展開成平面 而地圖又必須是一個平面 所以將地球表面展開成地圖平面必然產(chǎn)生裂隙或褶皺 投影 就是建立地球表面上點 Q 和平面上的點 之間的函數(shù)關(guān)系式的過程 投影變換 就是將不同的地圖投影函數(shù)關(guān)系式變換的過程 11 投影變換基礎(chǔ)知識 北京54坐標系 解放后 東北黑龍江邊境上同蘇聯(lián)大地網(wǎng)聯(lián)測 推算出其坐標作為我國天文大地網(wǎng)的起算數(shù)據(jù) 因此 1954年北京坐標系是蘇聯(lián)1942年坐標系的延伸 其原點不在北京 而在蘇聯(lián)普爾科沃 該坐標系采用克拉索夫斯基橢球作為參考橢球 高程系采用正常高 以1956年黃海平均海水面為基準 缺點 誤差累計較大 參考橢球和國際的不一致 西安80坐標系 其大地原點設(shè)在西安永樂鎮(zhèn) 簡稱西安原點 橢球參數(shù)選用1975年國際大地測量與地球物理聯(lián)合會第16界大會的推薦值 簡稱地球橢球參數(shù)或地球橢球 12 投影變換基礎(chǔ)知識 由德國數(shù)學(xué)家高斯提出 后經(jīng)克呂格擴充并推導(dǎo)出計算公式 故稱為高斯 克呂格投影 簡稱高斯投影 為了控制變形 本投影采用分帶的方法 6度分帶從格林威治零度經(jīng)線起 每6度分為一個投影帶 全球共分為60個投影帶 3度分帶法從東經(jīng)1度30分算起 每3度為一帶 這樣分帶的方法在于使6度帶的中央經(jīng)線均為3度帶的中央經(jīng)線 我國1 2 5 1 50萬地形圖均采用6度分帶 1 1萬及更大比例尺地形圖采用3度分帶 13 投影變換基礎(chǔ)知識 14 由于高斯 克呂格投影每一個投影帶的坐標都是對本帶坐標原點的相對值 所以各帶的坐標完全相同 使用時只需變一個帶號即可 中 小比例尺標準圖框 投影變換 數(shù)據(jù)處理 中 小比例尺非標準圖框 大比例尺標準圖框 大比例尺非標準圖框 四類圖框生成 類投影 成批文件投影 點要素 線要素 區(qū)要素 小比例尺的標準圖框 以1 1萬為例 其他小比例尺的標準框生成方法與之類似 第一步 單擊 工具 生成梯形圖框 生成1 1萬圖框 小比例尺的標準圖框 第二步 設(shè)置起始點經(jīng)緯度 以及橢球參數(shù) 設(shè)置類名 其它可以默認 17 注 起點經(jīng)緯度就是圖幅左下角的經(jīng)緯度坐標 小比例尺的標準圖框 第三步 根據(jù)具體情況設(shè)置圖框參數(shù) 確定 選擇圖框保存位置 這樣 生成的圖框自動添加到當前地圖 18 注意 將左下角平移為原點 和 旋轉(zhuǎn)底邊水平 這兩項一般不選 小比例尺的非標準圖框 第一步 工具 生成梯形圖框 生成任意梯形圖框 第二步 輸入起始經(jīng)緯度 去掉 繪制標準分幅圖框 前的勾 這里以生成1 10萬圖框為例 19 小比例尺的非標準圖框 第三步 設(shè)置投影參數(shù) 分別設(shè)置空間參照系類型 地理坐標系名稱和投影類型 20 空間參照系 地理坐標系 投影坐標系 小比例尺的非標準圖框 第四步 點擊 確定 后 彈出如下對話框 根據(jù)需要 對相應(yīng)參數(shù)進行設(shè)置 注意 將左下角平移為原點 和 旋轉(zhuǎn)底邊水平 這兩項一般不選 21 小比例尺的非標準圖框 第五步 設(shè)置好后 確定 選擇保存位置 最后 生成的圖框自動添加到當前地圖 大比例尺的標準圖框 以1 2000為例 其他大比例尺的標準框生成方法類似 第一步 單擊 工具 生成矩形圖框 生成1 2000矩形圖框 23 大比例尺的標準圖框 第二步 彈出 1 2000圖框 如圖 設(shè)置橫縱向起始公里值 公里值間隔和選擇矩形分幅方法 其他可采用默認設(shè)置 單擊 確定 按鈕 選擇保存位置 即可生成1 2000標準圖框 大比例尺的標準圖框 1 2000標準圖框如圖 25 大比例尺的非標準圖框 以1 2000為例 其他大比例尺的非標準框生成方法類似 第一步 單擊 工具 生成矩形圖框 生成任意矩形框 26 大比例尺的非標準圖框 矩形分幅方法為 任意矩形分幅 設(shè)置起始公里值 結(jié)束公里值 公里值間隔設(shè)置比例尺 第二步 設(shè)置圖框參數(shù) 大比例尺的非標準圖框 1 2000的非標準框 如下圖 28 類投影 如圖 分別柵格影像圖 高斯大地坐標系北京54 3度分帶38號帶 和矢量圖框 1 1萬北京54 3度分帶38號帶 它們不能套合在一起 因為坐標位置不同 需要對圖框進行投影轉(zhuǎn)換 29 類投影 第一步 單擊 工具 投影變換 類投影 第二步 打開圖框 30 類投影 第三步 選擇保存位置 設(shè)置目的空間參照系 設(shè)為 高斯大地坐標系北京54 3度分帶38號帶 點擊 應(yīng)用 確定即可 類投影 投影后 將柵格影像和圖框套合顯示如下圖 32 成批投影或轉(zhuǎn)換 第一步 點擊 工具 投影變換 成批投影或轉(zhuǎn)換 第二步 打開源地理數(shù)據(jù)庫和設(shè)置保存目的數(shù)據(jù)庫位置 選擇待變換的地理要素 33 成批投影或轉(zhuǎn)換 第三步 選擇 投影變換 彈出對話框 設(shè)置目的空間參照系 點擊 執(zhí)行 按鈕 轉(zhuǎn)換完畢 誤差校正 在圖形的掃描輸入或是數(shù)字化過程中 由于操作的誤差 數(shù)字化設(shè)備的精度以及圖紙的變形等因素 使得輸入的圖形存在局部或整體的變形 為了減少輸入圖形的變形提高圖形精度 要經(jīng)過誤差校正 35 誤差校正 誤差的來源 在矢量化的過程中 由于操作誤差 數(shù)字化設(shè)備精度 圖紙變形等因素 使輸入后的圖形與實際圖形所在的位置往往有偏差 有些圖元 由于位置發(fā)生偏移 雖經(jīng)編輯 很難達到實際要求的精度 說明圖形經(jīng)掃描輸入或數(shù)字化輸入后 存在著變形或畸變 須經(jīng)過誤差校正 清除輸入圖形的變形 才能使之滿足實際工作的要求 36 誤差校正 誤差的分類 源誤差 處理誤差和應(yīng)用誤差 其中數(shù)據(jù)處理誤差遠遠小于數(shù)據(jù)源的誤差 應(yīng)用誤差不屬于數(shù)據(jù)本身的誤差 因此誤差校正主要是來校正數(shù)據(jù)源誤差 誤差校正方法 全自動誤差校正 交互式誤差校正 前者適合控制點較多 誤差校正精度要求較高的圖形 后者與之想反注意 無論是交互式校正還是自動校正 都只能校正圖形的變形而不能通過校正去改變圖形的比例尺 37 誤差校正 全自動誤差校正的基本原理 系統(tǒng)自動采集實際控制點和理論控制點的坐標值 并計算出實際控制點的誤差系數(shù) 根據(jù)所得到的誤差系數(shù)來依次校正點 注記 線 面要素 誤差校正需要三類文件 實際控制點文件 用點型或線型矢量化圖像上的 字格網(wǎng)得到 理論控制點文件 根據(jù)文件的投影參數(shù) 比例尺 坐標系等在 投影變換 模塊中所建立的一個相同大小的標準圖框 待校正的點 注記 線 面要素 38 誤差校正 在地圖編輯器里添加需要進行誤差校正的要素 可以看到矢量化的文件已偏移到黑色的理論框外面 圖中紅色方里格網(wǎng)是需要采集的實際值 黑色理論框提供對應(yīng)的理論值 全自動誤差校正 第一步 在菜單欄空白處右鍵 將 采集校正控制點 命令勾上 菜單欄就會有如下圖的工具條 點擊 新建控制點文件 命令 40 全自動誤差校正 第二步 點擊 設(shè)置控制點采集參數(shù) 命令 彈出如下設(shè)置對話框 根據(jù)數(shù)據(jù)情況 進行參數(shù)設(shè)置 41 誤差校正 第三步 將 方里格網(wǎng) wl 設(shè)為當前編輯狀態(tài) 點擊 自動采集控制點 命令 如下圖 42 誤差校正 第四步 將 標準 wl 設(shè)為當前編輯狀態(tài) 點擊 自動采集理論控制點 命令 彈出理論值與匹配值對話框 單擊確定 43 全自動誤差校正 第五步 點擊 另存控制點文件 按鈕就完成保存控制點文件 pnt 44 全自動誤差校正 第六步 單擊 矢量校正 命令 彈出如圖對話框 打開待校正的簡單要素類 設(shè)置保存路徑 選擇 根據(jù)控制點校正 并打開上一步保存的控制點 pnt文件 校正 注記類校正步驟類似 45 全自動誤差校正 打開校正后的結(jié)果文件和標準框文件 查看校正結(jié)果套合情況 手動誤差校正 采集實際值時同時輸入理論值第一步 添加待校正的圖層 將該圖層設(shè)為當前編輯狀態(tài) 點擊 新建控制點文件 按鈕 第二步 設(shè)置采集控制點參數(shù) 采集實際值時是否同時輸入理論值 前的打勾 并設(shè)置采集搜索范圍和小數(shù)位數(shù) 47 手動誤差校正 第三步 選擇采集實際控制點命令 在當前編輯的圖層中點擊選擇已知控制點 彈出 是否選擇該點 的對話框 點擊 是 彈出 輸入控制點理論值 對話框 如圖所示 同樣的采集方法 依次輸入多個控制點的信息 另存控制點文件 48 全自動誤差校正 第六步 單擊 矢量校正 命令 彈出如圖對話框 打開待校正的簡單要素類 設(shè)置保存路徑 選擇 根據(jù)控制點校正 并打開上一步保存的控制點 pnt文件 校正 注記類校正步驟類似 49 影像處理 影像鑲嵌影像裁剪 影像鑲嵌 以下是左右兩幅影像 通過鑲嵌功能 可以把兩幅影像鑲嵌成一幅影像 51 影像鑲嵌 打開MapGIS遙感影像系統(tǒng) 影像鑲嵌 第一步 選擇 影像處理 影像鑲嵌 影像鑲嵌 第二步 添加需要鑲嵌的影像文件 影像鑲嵌 第三步 設(shè)置鑲嵌范圍 鑲嵌設(shè)置 影像鑲嵌 第四步 輸出設(shè)置 鑲嵌預(yù)覽和影像鑲嵌 影像鑲嵌 第五步 影像鑲嵌 鑲嵌結(jié)果瀏覽 影像裁剪 在MapGIS遙感影像系統(tǒng)中完成影像的裁剪選擇 影像預(yù)處理 分塊裁剪 裁剪模式 按塊大小按塊數(shù)目AOI區(qū)裁剪適量區(qū)裁剪自定義多邊形按影像范圍裁剪 影像裁剪 裁剪結(jié)果瀏覽 影像融合 高光譜低分辨率影像 全色影像 局部放大影像 局部放大影像 影像融合 影像融合的基本流程 影像融合 第一步 打開 開始 程序 MapGISK9 遙感處理平臺 通過 添加圖層 的方式把 全色 影像和 多光譜 影像添加上來 影像融合 第二步 單擊 影像信息 分別查看兩幅影
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