mapgis教程投影变换
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用Mapgis进行用户文件投影转换
目的:是要将数据表格投影到图上,如将钻孔坐标或地质点坐标投影到平面图上。
步骤:
1、将各钻孔或地质点的坐标作成一个Excel表,然后另存为一个TXT文件。
2、实用服务---投影变换----投影转换---U用户文件投影转换:打开文本文件,即你要转
换的那个TXT文件。
3、用户投影参数和结果投影参数一般可以不管,如要改变,只要输入比例尺,投影带类
型,坐标系类型,投影类类型。
4、在设置用户文件选项中:点击“按指定分隔符”,设置分隔符—选择分隔符号如“逗
号”或“空格”。
选择属性名称所在行,一般为第三行,因为这一行里有序号、X、Y 等数据。
然后确定。
5、点击按行读取数据,如果你在表中X—Y排序就选X---Y顺序,如果是Y—X排序就
选Y—X顺序。
维数选择2维,如果前面有序号,那就位移1个数。
6、不需要投影—生成数据—确定
7、此时在空白处点击右键,复位窗口,选择文件名:*WT、*WL,确定,就可以看到你
要投影转换的点了。
实验四用户文件投影变换一、用户文件投影变换1、打开excel文件,将经纬度数据(不包括字头)复制到文本文件下。
2、打开投影变换窗口,设置点图元参数3、进行“用户文件投影变换”4、进行“用户投影参数”设定5、进行“结果投影参数”设定6、点击投影变换,点击确定7、将点文件保存,命名为“投影点5万”,在输入编辑窗口打开“投影点”,并添加解放闸文件夹里的其他文件(比例尺为1:5万,投影带类型:6°带,序号18),看投影点与给定文件是否能在一起显示。
8、将给定的EXCEL内的经纬度生成1:1万比例尺,投影带类型为3°带,的点,命名为“投影点1万”,然后通过投影变换转换为5万。
打开“投影点1万”点文件,进行投影参数的设定将投影得到的新文件保存,在输入编辑窗口打开,并添加给定的文件,检查是否能在一起显示。
二、连接属性打开EXCEL文件,另存为dbf文件命名为“采样”,将要连接的点文件和dbf文件都放在工作目录下,进行属性连接,属性连接可以按序号连接,如果按字段连接,需要在表内添加与图形一直的序号。
注意:连接属性前要关闭图形和表文件。
三、根据给定点,给定点的投影参数为:比例尺1:5万,投影带类型6度带,投影序号18。
求实际坐标(X坐标前加带号;及经纬度),实际坐标X(米)=屏幕坐标x(毫米)*50000/1000;实际坐标Y(米)=屏幕坐标y(毫米)*50000/1000实际坐标X前加带号。
经纬度的获取需要用“用户文件投影变换”求得。
投影平面直角坐标系,分母为1,6度带,18都放入EXCEL文件“给定点数据”,并看你求得的经纬度与本身的经纬度是否一致。
1 首先将经纬度坐标改写为DDDMMSS.SS也就是度分秒格式,存为txt文件。
2 第二步打开mapgis里实用服务—投影变换—P投影变换—U用户文件投影变换
3 打开txt文件,设置分隔符
4 设置用户投影参数
5 设置结果投影参数,其中坐标选为大地坐标系,比例尺根据自己所需进行设计,原比例尺为1:1000,例如想要投影为1:10000的只需在比例尺一栏内输入10即可。
投影带根据自己实际情况计算
6 点击投影变换,写到文件将转换后的坐标存入txt文档内
7 确定—保存文件,这样就完成了所有步骤。
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。
Mapgis如何把坐标点按实际投影到地质图上1、实用服务——投影变换。
2、P投影变换——U用户文件投影转换。
3、打开文件,选择保存有勘测点坐标信息的文件。
X坐标不含有带号!!!
4、在设置用户文件选项中选择按指定分隔符,根据实际情况设置X、Y坐标所在的列,既可以生成点,也可以连成线。
数据类型选择双精度,小数位保留四位,根据实际情况选择分隔符号。
5、设置坐标点的标注图案及大小。
6、设置用户投影参数,分母为1,单位为米。
7、设置结果投影参数。
在单位为毫米的情况下,分母为实际比例尺的分母。
8、点击投影变换,保存文件(线文件wL或者点文件wt)
9、在图形处理——输入编辑中同时打开地质图和投影变换后的坐标点文件,复位窗口就可以看到点已经准确的放到地质图上了。
MapGIS问题:将设备坐标转换到地理坐标
在MAPGIS投影坐标类型中,大致有五种坐标类型:用户自定义也称设备坐标系(以毫米为单位),地理坐标系(以度或度分秒为单位),大地坐标系(以米为单位),平面直角坐标系(以米为单位),地心大地直角坐标系。
如果进行设备坐标转换到地理坐标,方法是:
第一步:启动投影变换系统。
第二步:打开需要转换的点(线,面)文件。
(菜单:文件/打开文件);
第三步:编辑投影参数和TIC点;选择转换文件(莱单:投影转换/MAPGIS文件投影/选转换点(线,面)文件);编辑TIC点(菜单:投影转换/当前文件TIC点/输入TIC点。
注意:理论值类型设为地理坐标系,以度或度分秒为单位),编辑当前投影参数(菜单:投影转换/编辑当前投影参数。
注:当前投影坐标类型选择为用户自定义,坐标单位:毫米,比例尺分母:l);编辑结果投参数(菜单:投影转换/设置转换后的参数。
注:当前投影坐标系类型选择为地埋坐标系,坐标单位:度或度分秒)。
第四步:进行投影转换(菜单:投影转换/进行投影转换)。
注意事项:将所有矢量化文件备份(至少一份)不要在Mapgis66里的图形编辑模块里打开矢量化点、线、面文件。
只在Mapgis66的投影变换和误差校正中打开文件进行校正.实习三投影变换与误差校正1 绘出底图上的图框即对原始图框进行矢量化,保存为原始图框2 制作1:10000标准地形图图框:“实用服务"--“投影变换”模块在对话框中,采用高斯坐标实线公里网(在1:10000地形图上,采用的是公里网格,其中包括两条经纬线,并标有经纬度,是已知的四个经纬度控制点),起点经度和纬度采用图幅左下角顶点的经纬度。
例如,起点纬度:294500;起点经度:1071845。
网间间距:1KM(即公里网格的间距,在1:10000地形图上为1KM)。
图框文件名及其保存路径可以自己定。
椭球参数选择“1 北京54/克拉索夫斯基[1940年]椭球(依据地形图的具体参数来定)。
最后确定即可。
然后出现以下对话框,在对话框中可以确定相关项,根据地形图上的具体情况来定.该标准图框的点线文件已经在制作过程中予以保存了,关闭投影变换模块,系统提示保存面文件,将该面文件保存到存放点线文件的目录下。
3 将原始图框进行整图变换即将原始图框的位置移至标准图框处。
具体方法是分别在输入编辑模块里将原始图框文件和标准图框文件打开,读取原始图框上和标准图框上左下角顶点的图上坐标值。
分别为(38.68,37。
84)和(-7.79,—7。
73).然后用标准图框左下角顶点坐标减去原始图框左下角顶点坐标。
即用(-7。
72,-7。
76)减去(38。
74,37.87)。
则X1=-7.72,Y1=-7。
76;X2=38。
74,Y2=37。
87,用得到X1-X2;Y1-Y2;得到X、Y方向上的位移量△X=-46.46;△Y=—45。
63。
将原始图框线文件进行整图变换。
首先利用“选择线”功能将整个图框选中,此时整个图框闪烁显示,然后选择“其他”菜单下“整图变换"――“键盘输入参数”,见下图,在出现的对话框中,输入X、Y方向上的位移量,确定即可。
Mapgis投影变换步骤(以1:1万标准框为例) 1.打开投影变换界面,打开文件,1:1显示:
2.选择投影转换菜单,选择“P进行投影变换”子菜单:
3.选择文件,把“转换过程中使用文件中的TIC点”前的勾去掉:
4.设置“当前投影”:
坐标系类型为“投影平面直角”
椭球参数为“西安80”
投影类型为“高斯克吕格”
比例尺分母为“1”,坐标单
位为“米”
投影带类型为“3度带”
投影带序号为“37”
(注;投影带序号在地形图上可以查到)
5.编辑目的投影,坐标类型为“地理坐标系”,椭球参数为“西安80”,坐标单位为“度”
6.开始转换----确定:
7、点击1:1还原显示,选择已投影好的未命名文件,确定:
(注:不可同时选中投影前的文件,两者坐标系不同,系统不显示)
8.把投影好的文件另存,并重命名:
9.新建一个工程,把投影好的项目文件放入工程中:1)新建工程:
2)编辑参数:
(注:必须把椭球面高程从-0改成0,这是win7内核与winXP不同引起的错误。
)
这些工程参数,在投影转换的工作空间可以查到:
添加项目:
保存工程,就可以退出了。
利用MAPGIS进行误差校正和投影变换相关知识简介一、误差校正子系统功能概述机助制图是用计算机来实现制图,将普通图纸上的图件,转化为计算机可识别处理的图形文件。
现代计算机技术和自动控制技术的发展,使机助制图技术发展很快。
机助制图主要可分为编辑准备阶段、数字化阶段、计算机编辑处理和分析实用阶段、图形输出阶段等。
在各个阶段中,图形数据始终是机助制图数据处理的对象,它用来描述来自现实世界的目标,具有定位、定性、时间和空间关系(包含、联结、邻接)的特征。
其中定位是指在一个已知的坐标系里,空间实体都具有唯一的空间位置。
但在图件数字化输入的过程中,通常由于操作误差,数字化设备精度、图纸变形等因素,使输入后的图形与实际图形所在的位置往往有偏差,即存在误差。
个别图元经编辑、修改后,虽可满足精度,但有些图元,由于位置发生偏移,虽经编辑,很难达到实际要求的精度,此时,说明图形经扫描输入或数字化输入后,存在着变形或畸变。
出现变形的图形,必须经过误差校正,清除输入图形的变形,才能使之满足实际要求。
图形数据误差可分为源误差、处理误差和应用误差3种类型。
源误差是指数据采集和录入过程中产生的误差,如制图过程中展绘控制点、编绘或清绘地图、制图综合、制印和套色等引入的误差,数字化过程中因纸张变形、变换比例尺、数字化仪的精度(定点误差、重复误差和分辨率)、操作员的技能和采样点的密度等引起的误差。
处理误差是指数据录入后进行数据处理过程中产生的误差,包括几何变换、数据编辑、图形化简、数据格式转换、计算机截断误差等。
应用误差是指空间数据被使用过程中出现的误差。
其中数据处理误差远远小于数据源的误差,应用误差不属于数据本身的误差,因此误差校正主要是来校正数据源误差。
这些误差的性质有系统误差、偶然误差和粗差。
由于各种误差的存在,使地图各要素的数字化数据转换成图形时不能套合,使不同时间数字化的成果不能精确联结,使相邻图幅不能拼接。
所以数字化的地图数据必须经过编辑处理和数据校正,消除输入图形的变形,才能使之满足实际要求,进行应用或入库。