GIS实习教程 第10章 坐标校正
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第十章邻近区1 产生多边形要素的邻近区启动地图文档\gis_ex09\ex10\ex10.mxd,该文档有四个数据框架。
激活data frame1,该数据框架有二个图层(见图10-1):“道路”仅用于地图显示,不参加分析,“仓库”表示某城市中危险品的存储基地。
假设,存储基地周围100 米范围内不准有建筑物,也不准堆放易燃易爆物品,周围200 米范围内可以有一般建筑物,但是仍不能有易燃易爆物品,周围300 米范围内不准建设住宅,以及商业、学校、办公等设施。
为此需要在地图上产生100、200、300 米的邻近区,并计算邻近区的面积。
图10-1 data frame1 的显示鼠标双击data frame1,出现Data Frame 属性定义对话框,在General 标签中将Map Unites(地图单位)和Display Units(显示单位)都从Unknown Units(未定义)改为Meters(米),按“确定”键返回。
在地图窗口按钮条上点击ArcToolbox图标,展开ArcToolbox/Analysis Tools/Proximity,选用菜单Multiple Ring Buffer(多个环状邻近区),在提示下完成操作:Input Features:仓库下拉选择图层名Output Feature Class:d:\gis_ex10\ex10\temp\buffer1.shp 鼠标选择路径,键盘输入文件名,按Save 键保存Distances 分3 次键盘输入邻近距离值,每次输完后按“+”号添加100200300Buffer Unit (optional):Default 默认Field Name (optional):保持空白Dissolve Option (optional):ALL 下拉选择,重叠的多边形相互合并按OK 键继续,软件出现处理过程提示窗,左上角出现Completed 提示,表示处理完毕,按Close 键关闭。
关于坐标系统的校正我们使用GPS采集数据时,采集的是WGS84坐标.如需转换到当地坐标,则需要经过坐标系统的转换,在我们不知道确切的七参数的情况下,就需要点校正来进行强制转换.在RTK测量中,我们一般是通过手簿来完成点校正的工作,而在Trimble GIS数据采集器中,则需要借助GPS Pathfinder Office软件来完成.下面我们就一步一步来说明具体该怎样操作,第一步,在转换之前,需要知道测区内均匀分布的3个以上的已知点,然后用手持GPS 分别到已知点上采集(每个点5分钟左右).第二步,建立坐标系统基准.在GPS Pathfinder Office软件中选择功能—其它—坐标系统管理器,编辑—增加椭球.输入椭球参数(以北京54坐标系为例):长半轴-6378245,扁率-298.3.点击确定编辑—增加基准转换,选择”Molodensky”转换.选择”创建新的基准转换组”,点击确认名称—输入和坐标系统一致的名称椭球—选择上一步刚刚创建的椭球参数里面如果有平移量的话,加上.如没有,按照默认设置.点击确认编辑—增加坐标系统组.名称与上一步一致..点击确认编辑—增加坐标转换,选择”横轴墨卡托投影”选择刚才创建的坐标系统,点击确认.名称此处仍然保持一致,基准名称里面选择刚刚创建的坐标系统,点击确认出现大地水准面模型界面,此处直接点击确定在此界面中输入你当地的中央子午线经度和横轴加常数-500000,然后点击”下一步”没有移位网格,此处直接点击完成点击文件—保存,推出坐标系统管理器第三步,从GPS Pathfinder Office中选择选型—坐标系统,从中选择我们刚刚创建的坐标系统,然后点击确认第四步,打开采集已知点时创建的数据文件,选择选项—建立局域点选择”添加”此处输入已知点的已知坐标用鼠标点取我们的GPS测量点,这时候在GPS位置会出现我们采集的已知坐标点位置信息,点击”添加”,重复上一次的步骤,直到已知点添加完毕,点击关闭.点击”解决”,此时会出现参差.如果参差小于1米,则证明我们的点校正是成功的注意:点校正并不是越多越好,只要能够良好的控制我们的测区范围就可以点击”创建点”,属于我们要表示的点名,点击”创建并应用”,这时我们的坐标系统就转换为以点的方式来体现当地的局域点第五步,打开”坐标系统管理器”,选择”文件”—“输出”选择”所有记录”,点击确认命名为”current,csw”文件输出.第六步,将坐标系统导出文件传输到手持GPS.打开”数据传输”模块,选择”发送”,从”添加数据文件”中选择坐标系统导出文件,选择全部传送.接下来的弹出界面一律点击”下一步”.直至坐标系统全部传输完毕.第七步,在你的手持GPS上选择”点”—刚刚创建的局域点,这时我们在野外采集的所有点要素在现场就可以表示为当地坐标.。
arcgis中的坐标校对(最新版)目录1.引言2.ArcGIS 中坐标校对的概念和重要性3.常用的坐标校对方法4.坐标校对的步骤5.坐标校对工具的使用6.总结正文1.引言ArcGIS 是一款功能强大的地理信息系统软件,广泛应用于地理信息数据的处理、分析和管理。
在实际应用中,由于各种原因,地图数据中的坐标系统可能会发生偏移或错误,这就需要进行坐标校对以保证地图数据的准确性。
本文将介绍 ArcGIS 中的坐标校对方法和步骤。
2.ArcGIS 中坐标校对的概念和重要性坐标校对,是指在地理信息系统中对地图数据的坐标进行修正的过程。
坐标校对能够消除地图数据中的坐标错误,提高地图数据的准确性和可靠性。
在 ArcGIS 中,坐标校对是地理信息数据处理和分析的重要环节。
3.常用的坐标校对方法在 ArcGIS 中,常用的坐标校对方法有以下几种:(1)使用控制点进行坐标校对(2)使用坐标转换工具进行坐标校对(3)使用投影和坐标系统工具进行坐标校对4.坐标校对的步骤坐标校对的具体步骤如下:(1)准备控制点数据:在坐标校对前,需要先准备好控制点的数据,包括控制点的坐标和相应的地图数据。
(2)添加控制点和观测值:在 ArcGIS 中添加控制点和观测值,以便进行坐标校对。
(3)使用坐标转换工具:利用 ArcGIS 中的坐标转换工具,对地图数据进行坐标转换,以达到坐标校对的目的。
(4)检查坐标校对结果:坐标校对完成后,需要对结果进行检查,以确保坐标校对结果的准确性。
5.坐标校对工具的使用在 ArcGIS 中,可以使用坐标转换工具、投影和坐标系统工具等进行坐标校对。
以下是坐标校对工具的使用方法:(1)坐标转换工具:选择需要进行坐标转换的数据,然后使用坐标转换工具进行坐标转换。
(2)投影和坐标系统工具:选择需要进行投影和坐标系统转换的数据,然后使用投影和坐标系统工具进行转换。
6.总结坐标校对是 ArcGIS 中一个重要的功能,能够有效地消除地图数据中的坐标错误,提高地图数据的准确性和可靠性。
arcgis中的坐标校对在ArcGIS中,坐标校对是一种常见的操作,用于将地理数据与正确的地理坐标系统对应起来,以确保数据的准确性和一致性。
下面我将从多个角度来回答关于ArcGIS中的坐标校对的问题。
首先,坐标校对的目的是什么?坐标校对的主要目的是将地理数据的坐标系统与实际地理位置相匹配,以便进行准确的地理分析和空间查询。
当地理数据源的坐标信息不正确或不一致时,坐标校对可以修正这些问题,确保数据的精度和一致性。
其次,如何进行坐标校对?在ArcGIS中,可以通过以下步骤进行坐标校对:1. 确定正确的坐标系统,首先,需要确定数据所在的地理区域,并了解该区域使用的地理坐标系统。
可以参考地理坐标系统数据库或咨询专业人士来确定正确的坐标系统。
2. 创建或编辑坐标系统定义,根据确定的坐标系统,可以在ArcGIS中创建或编辑坐标系统定义。
可以使用“编辑坐标系统”工具来定义或修改坐标系统的参数和属性。
3. 投影转换,如果数据使用的坐标系统与正确的坐标系统不匹配,可以使用ArcGIS的投影转换工具来将数据投影到正确的坐标系统中。
可以使用“定义投影”工具来执行投影转换操作。
4. 校对验证,在进行坐标校对后,需要进行校对验证以确保数据的准确性。
可以使用ArcGIS的地理处理工具和空间查询工具来验证数据的位置和几何关系。
此外,还有一些需要注意的事项:1. 在进行坐标校对之前,应备份原始数据,以防止意外修改或丢失数据。
2. 在进行投影转换时,应注意选择合适的投影方法和参数,以确保数据的准确性和一致性。
3. 在进行校对验证时,应使用多种方法和工具来验证数据的位置和几何关系,以确保校对的准确性。
总结起来,ArcGIS中的坐标校对是一种重要的操作,用于将地理数据与正确的地理坐标系统对应起来,以确保数据的准确性和一致性。
通过确定正确的坐标系统、创建或编辑坐标系统定义、进行投影转换和校对验证等步骤,可以实现坐标校对的目的。
在进行坐标校对时,需要注意选择合适的方法和参数,并备份原始数据,以确保操作的准确性和安全性。
arcgis中空间校正使用方法空间校正是地理信息系统(GIS)中一个重要的功能,它用于纠正和调整空间数据的几何形状和位置。
在ArcGIS软件中,空间校正功能提供了多种方法和工具来实现空间数据的校正。
本文将介绍ArcGIS中空间校正的使用方法。
ArcGIS中的空间校正主要包括两个方面:地理参考和经纬度参考。
地理参考是指将地理数据与真实世界中的地理位置相对应。
在ArcGIS中,可以通过两种方式进行地理参考:控制点校正和栅格校正。
控制点校正是一种常用的地理参考方法,它通过选择已知位置的控制点来确定地理坐标系。
在ArcGIS中,可以使用地理参考工具来选择控制点,并将其与已知坐标进行对应。
栅格校正是另一种地理参考方法,它通过将栅格数据与真实世界中的地理位置相对应来实现空间校正。
在ArcGIS中,可以使用栅格校正工具来实现栅格数据的地理参考。
经纬度参考是指将地理数据与经纬度坐标系相对应。
在ArcGIS中,可以通过两种方式进行经纬度参考:控制点校正和地理坐标系校正。
控制点校正是一种常用的经纬度参考方法,它通过选择已知位置的控制点来确定经纬度坐标系。
在ArcGIS中,可以使用经纬度参考工具来选择控制点,并将其与已知经纬度进行对应。
地理坐标系校正是另一种经纬度参考方法,它通过将地理数据与已知地理坐标系相对应来实现空间校正。
在ArcGIS中,可以使用地理坐标系校正工具来实现经纬度数据的校正。
除了地理参考和经纬度参考,ArcGIS中还提供了其他一些空间校正方法和工具,如仿射变换、多项式变换等。
这些方法和工具可以根据不同的需求和数据类型进行选择和应用。
在使用ArcGIS进行空间校正时,需要注意以下几点:1. 数据准备:在进行空间校正之前,需要准备好需要校正的空间数据和已知的参考数据。
空间数据可以是矢量数据或栅格数据,参考数据可以是已知的控制点或地理坐标系。
2. 校正方法选择:根据不同的需求和数据类型,选择合适的校正方法和工具进行空间校正。
arcgis中的坐标校对-回复在ArcGIS中进行坐标校对是一项重要的任务,它可以确保地理数据的准确性和一致性。
坐标校对可通过不同的方式实现,包括使用控制点、GPS 数据、影像配准等。
本文将一步一步地解释如何在ArcGIS中进行坐标校对,并提供一些实用的技巧。
第一步:准备工作在进行坐标校对之前,我们需要准备一些必要的数据和工具。
首先,我们需要有需要校对的数据,它可以是地图、影像或其他地理数据。
其次,我们需要有一些已知的准确坐标点,这些点通常称为控制点。
最后,我们需要打开ArcGIS软件,并确保安装了必要的扩展,如Spatial Analyst和Georeferencing扩展。
第二步:导入数据在开始坐标校对之前,我们需要先导入需要校对的数据。
可以通过在ArcGIS中选择“文件”菜单中的“导入”选项来导入数据。
根据数据的类型和格式选择相应的导入选项,并在弹出的对话框中选择数据文件。
第三步:准备控制点接下来,我们需要准备一些已知的控制点。
这些点可以是地面上的物理地点,如测量标志或建筑物角点。
我们可以使用GPS设备在现实世界中测量这些控制点,并记录它们的准确坐标。
确保准确记录所有的坐标信息,包括纬度、经度和海拔。
第四步:添加控制点一旦我们准备好了控制点数据,我们可以将其添加到ArcGIS中。
在ArcGIS 软件中,选择“查看”菜单中的“工具条”选项,确保显示控制点工具条。
然后选择“添加控制点”选项,并在图上选取相应的点。
在弹出的对话框中,输入准确的坐标信息,并点击“确定”按钮。
第五步:设置空间参考坐标校对必须在正确的空间参考下完成,以确保数据的准确性。
在ArcGIS 中,通过选择“数据”菜单中的“定义投影”选项来设置空间参考。
然后选择正确的坐标系统和地理变换参数,并点击“确定”按钮。
第六步:执行坐标校对一切准备就绪后,我们可以执行坐标校对操作了。
在ArcGIS中,可以通过选择“Georeferencing”工具栏中的“空间校对工具”选项来实现。
arcgis几何校正步骤宝子,今天来给你唠唠ArcGIS里几何校正的步骤哈。
咱先得把要校正的数据和参考数据都准备好哦。
这就像是做菜得先把食材都备齐一样。
参考数据得是那种准确可靠的,就像大厨做菜的标准菜谱一样。
然后呢,在ArcGIS里打开ArcMap这个工具。
找到你要校正的那个数据层,右键点击它,选择“Data”里的“Export Data”,把这个数据导出一份副本出来。
为啥要副本呢?就像你画画先在草稿纸上画,错了还能改嘛。
接着,在ArcMap的“Georeferencing”工具条里,把刚刚导出的副本数据添加进去。
这个工具条要是没看到的话,就在菜单栏里找“Customize”,然后点“Toolbars”,把“Georeferencing”勾上就好啦。
现在就开始校正啦。
在“Georeferencing”工具条上,有个“Add Control Points”的按钮,点它哦。
然后就在你的要校正的数据和参考数据上找对应的点。
比如说道路的交叉口呀,建筑物的角呀。
这些点就像是拼图的关键块一样,找得越多越准,校正出来的效果就越好呢。
每找一对点,ArcGIS就会根据这对点来计算校正的参数。
你可以一边找点一边看那个校正的效果。
要是觉得哪个点找得不好,还可以在“Link Table”里把这个点删掉重新找。
等你找了足够多的点之后呢,就可以点“Georeferencing”工具条上的“Rectify”按钮啦。
这时候会让你选择保存校正后的数据的位置和名字,你就按照自己的想法来就行啦。
好啦,这样就完成了ArcGIS里的几何校正啦。
是不是也没有特别难呀?宝子要是在做的过程中遇到啥问题,随时来找我唠哦。
。
专题3 ArcGIS空间数据配准与校正一、实验目的1、掌握栅格数据的配准与校正方法;2、掌握矢量数据的配准与校正方法。
二、实验准备实验数据位置:Training Material \空间数据配准\预备知识:1、原始空间数据坐标丢失,或者精度不高时,就会用到配准功能;2、配准精度同选点精度、点数密切相关;3、栅格数据和矢量数据,均需要配准功能。
三、实验内容与步骤第1部分栅格数据配准实验数据:栅格数据配准1)在ArcMap中,加载南昌市区图.tif栅格地图;2)打开Georeferencing工具栏;1是校正栅格图,2是在图上增加控制点,3是校正点数据表;3)点选校正点数据表,弹出对话框:图中5个点,记录图上坐标和真实坐标的对应关系,利用它们可以实现栅格数据配准;点对应数据,通过在图上点击,然后右键点击弹出环境菜单如下,手工输入。
或者点击上图中的Load按钮加载文件数据导入。
4)然后点选Auto Adjust以自动纠正;5)再选择Rectify按钮,将纠正后的图像导出,完毕。
第2部分矢量数据配准步骤1:查看图幅范围目录“未校正数据”中的矢量数据是没有坐标信息的。
将数据导入ArcMap 中,查看右下角鼠标位置栏里,可看到显示的不是正确的地理经纬度坐标。
坐标位置信息在图层ocldnta上点击右键,选择“Data-View Metadata”,在spatial页面中,可查看ocldnta图层的图幅范围。
查看图层元数据图层四角范围步骤2:建立控制点文件事先得知该图幅的对应经纬度范围为99.023293~148.031029°E,-9.939420~53.060567°N,由此可推算出如下四个用于校正的控制点:1 0.000000 0.000000 99.023293 -9.9394202 67.541534 0.000000 148.031029 -9.9394203 67.541534 97.370674 148.031029 53.0605674 0.000000 97.370674 99.023293 53.060567将以上控制点复制到文本文件中,保存为“控制点文件.txt”,待用于空间校正之中。
模块三空间数据处理单元十地图数据的几何校正【学习目标】1.掌握几何校正和配准的意义及作用2.掌握实施几何校正和配准的原理及步骤3.能够结合具体的GIS平台开展针对案例数据的实践操作。
学习内容与教学方案设计一、学习内容二、教学方案设计知识点地图数据的几何校正地图数据是GIS的主要数据来源,对纸质地图进行扫描矢量化是空间数据获取广泛采用的手段。
但是,纸质地图本身由于受地图介质及存放条件的影响,造成纸质地图的不均匀伸缩变形。
这些原因导致实体的矢量化坐标与实际地图坐标的不一致。
因此,为了获得与实际地图坐标系一致的空间数据,必须采取一定的方法消除地图变形误差。
一、几何纠正几何纠正是为了建立需要纠正的图像与标准的地形图、地形图的理论数值或纠正过的正射影像之间的变换关系。
即对数字化原图数据进行的坐标系转换和图纸变形误差的改正,以实现与理论值的一一对应关系。
常用的算法有高次变换、仿射变换、双线性变换、平方变换、双平方变换、立方变换、四阶多项式变换等。
具体采用哪一种需要根据纠正图像所在区域的地理特征及所选纠正点数来决定。
这里主要介绍常用高次变换和仿射变换。
1、高次变换⎩⎨⎧++++++=++++++=By b xy b x b y b x b b Y Ay a xy a x a y a x a a X 2221221121022212211210 (4-1) 其中B A 、代表二次以上高次项之和。
上式是高次变换方程,符合上式的变换称为高次变换。
在进行高次变换时,需要有6对以上的控制点的坐标和理论值,才能求出待定系数。
当不考虑高次变换方程中的A 、B 两项时,方程变为二次变换方程,称为二次变换。
二次变换适用于原图有非线性变形的情况,二次变换需要至少6对控制点坐标及理论值,才可以求出待定系数。
⎩⎨⎧+++++=+++++=2221221121022212211210yb xy b x b y b x b b Y y a xy a x a y a x a a X (4-2) 2、仿射变换仿射变换是使用最多的一种几何纠正方式,它可以对坐标数据在x 和y 方向进行不同比例的缩放,同时进行扭曲、旋转、平移。
模块三空间数据处理单元十地图数据的几何校正【学习目标】1.掌握几何校正和配准的意义及作用2.掌握实施几何校正和配准的原理及步骤3.能够结合具体的GIS平台开展针对案例数据的实践操作。
学习内容与教学方案设计一、学习内容二、教学方案设计知识点地图数据的几何校正地图数据是GIS的主要数据来源,对纸质地图进行扫描矢量化是空间数据获取广泛采用的手段。
但是,纸质地图本身由于受地图介质及存放条件的影响,造成纸质地图的不均匀伸缩变形。
这些原因导致实体的矢量化坐标与实际地图坐标的不一致。
因此,为了获得与实际地图坐标系一致的空间数据,必须采取一定的方法消除地图变形误差。
一、几何纠正几何纠正是为了建立需要纠正的图像与标准的地形图、地形图的理论数值或纠正过的正射影像之间的变换关系。
即对数字化原图数据进行的坐标系转换和图纸变形误差的改正,以实现与理论值的一一对应关系。
常用的算法有高次变换、仿射变换、双线性变换、平方变换、双平方变换、立方变换、四阶多项式变换等。
具体采用哪一种需要根据纠正图像所在区域的地理特征及所选纠正点数来决定。
这里主要介绍常用高次变换和仿射变换。
1、高次变换⎩⎨⎧++++++=++++++=By b xy b x b y b x b b Y Ay a xy a x a y a x a a X 2221221121022212211210 (4-1) 其中B A 、代表二次以上高次项之和。
上式是高次变换方程,符合上式的变换称为高次变换。
在进行高次变换时,需要有6对以上的控制点的坐标和理论值,才能求出待定系数。
当不考虑高次变换方程中的A 、B 两项时,方程变为二次变换方程,称为二次变换。
二次变换适用于原图有非线性变形的情况,二次变换需要至少6对控制点坐标及理论值,才可以求出待定系数。
⎩⎨⎧+++++=+++++=2221221121022212211210yb xy b x b y b x b b Y y a xy a x a y a x a a X (4-2) 2、仿射变换仿射变换是使用最多的一种几何纠正方式,它可以对坐标数据在x 和y 方向进行不同比例的缩放,同时进行扭曲、旋转、平移。
arcgis中的坐标校对(最新版)目录1.引言2.ArcGIS 中坐标校对的重要性3.如何在 ArcGIS 中进行坐标校对a.坐标系统b.投影与变换c.校对工具与步骤4.坐标校对在实际应用中的案例5.总结正文【引言】地理信息系统(GIS)是一种通过捕捉、存储、分析和显示地理信息的技术,它已经广泛应用于各个领域,如城市规划、环境保护和资源管理等。
在 GIS 中,坐标系统是一个核心组成部分,因为它定义了地理数据的空间参考。
ArcGIS 是 GIS 软件的一种,它提供了丰富的坐标校对工具,以确保地理数据的准确性和一致性。
本文将介绍 ArcGIS 中的坐标校对,包括坐标系统的定义、投影与变换的方法,以及实际应用中的案例。
【ArcGIS 中坐标校对的重要性】坐标校对对于地理数据分析和可视化至关重要,因为不准确或不一致的坐标系统会导致数据错位、分析错误和决策误导。
例如,在城市规划中,如果建筑物的位置不准确,那么基于这些数据的城市规划图将失去意义。
同样,在资源管理中,如果土地利用类型的分类与实际土地利用情况不符,那么资源分配和保护措施可能会受到影响。
因此,在 ArcGIS 中进行坐标校对是确保地理数据质量和准确性的关键步骤。
【如何在 ArcGIS 中进行坐标校对】在 ArcGIS 中进行坐标校对主要包括以下几个步骤:【坐标系统】在 ArcGIS 中,坐标系统定义了地理数据的空间参考,它包括地理坐标系(例如经纬度)和投影坐标系(例如平面坐标)。
确保坐标系统正确定义是进行坐标校对的第一步。
【投影与变换】投影是将地理坐标系转换为投影坐标系的过程,它使得地理数据能够在不同坐标系统之间进行操作和分析。
ArcGIS 提供了多种投影方式,如兰伯特投影、高斯克吕格投影等。
变换是指将一个坐标系统下的地理数据转换为另一个坐标系统下的过程,它需要指定源坐标系统和目标坐标系统。
在 ArcGIS 中,可以使用“投影”工具和“变换”工具分别进行投影和变换操作。
arcgis中的坐标校对-回复:漫步在地理信息系统的世界中,绕不开的一个话题就是坐标校对。
作为ArcGIS中的一个重要功能,坐标校对旨在将现实世界中的地理位置信息与地图上的坐标系统进行对应,确保数据的准确性和一致性。
本文将从基本概念开始,逐步介绍ArcGIS中的坐标校对过程。
第一步:理解坐标系统在进行坐标校对之前,我们首先要理解什么是坐标系统。
坐标系统是一种用来描述地理位置的框架,它通过坐标值来表示地球上的点的位置。
ArcGIS中支持多种不同的坐标系统,包括经纬度坐标系统和投影坐标系统。
经纬度坐标系统使用经度和纬度来表示地球上的点的位置,而投影坐标系统使用平面坐标来表示地球上的点的位置。
第二步:选择合适的坐标系统在进行坐标校对之前,我们需要根据数据的特点和使用需求选择合适的坐标系统。
如果需要进行空间分析或地图制图,通常会选择使用投影坐标系统,因为投影坐标系统可以在地图上更准确地表示地理位置。
然而,如果只需要简单地查看地理位置信息,则可以使用经纬度坐标系统。
第三步:准备校对数据在进行坐标校对之前,我们需要准备校对数据。
校对数据通常包括现实世界中一些已知位置的坐标信息,比如地名、邮政编码、道路交叉口等。
校对数据可以来自于各种渠道,比如GPS测量、地理数据库、遥感影像等。
第四步:校对坐标在ArcGIS中,进行坐标校对有多种方法。
以下是其中的几种常用方法:1. GPS校对:如果有GPS测量数据,可以直接将GPS数据导入ArcGIS 中,然后与地图进行对比,找到地图上相应的位置,从而校对坐标。
2. 地名搜索校对:使用ArcGIS中的地名搜索功能,根据已知地名找到地图上相应的位置,并将该位置的坐标作为校对结果。
3. 遥感影像校对:如果有高分辨率的遥感影像,可以在ArcGIS中使用遥感影像校对工具,将影像上已知位置的点与地图进行对比,从而校对坐标。
4. 地理编码校对:使用ArcGIS中的地理编码功能,根据已知的地址信息和地名,在地图上找到相应的位置,并将该位置的坐标作为校对结果。
arcgis中的坐标校对摘要:I.引言- 介绍ArcGIS 软件- 坐标校对的必要性II.ArcGIS 中的坐标系统- 坐标系统的概念- 常用的坐标系统类型- 如何选择合适的坐标系统III.坐标校对的方法- 手动校对- 自动校对IV.坐标校对的步骤- 准备工作- 执行校对- 检查结果V.坐标校对的应用- 地理信息数据的准确性和一致性- 提高地图质量和实用性VI.总结- 坐标校对的重要性- 提高ArcGIS 项目质量正文:ArcGIS 是一款专业的地理信息系统软件,广泛应用于地理数据的管理、分析和可视化。
在ArcGIS 中,坐标校对是保证地理信息数据质量和一致性的重要环节。
本文将详细介绍ArcGIS 中的坐标校对方法及其应用。
首先,我们需要了解ArcGIS 中的坐标系统。
坐标系统是地理信息数据的基础,用于描述地球表面的点、线和面。
在ArcGIS 中,常用的坐标系统类型有地理坐标系(GCS)和投影坐标系(PCS)。
选择合适的坐标系统对于保证数据准确性和一致性至关重要。
坐标校对分为手动校对和自动校对。
手动校对适用于数据量较小的情况,可以通过查看属性表和地理视图,对比地理要素的坐标值,手动调整错误的坐标。
自动校对则适用于大量数据,可以通过ArcGIS 中的坐标转换工具,将数据从一个坐标系统转换为另一个坐标系统。
进行坐标校对需要遵循以下步骤:1.准备工作:确定待校对的地理数据,了解源坐标系统和目标坐标系统,准备所需的工具和软件。
2.执行校对:根据实际情况选择手动校对或自动校对,对数据进行坐标转换。
3.检查结果:通过属性表和地理视图,检查校对后的数据坐标是否正确,确保数据质量。
坐标校对在地理信息数据处理中具有重要意义。
通过坐标校对,可以确保地理信息数据的准确性和一致性,提高地图质量和实用性。
ArcGIS 空间校正(spatial adjustment)使用方法心得[转]2009-07-19 17:33ArcGIS 空间校正(spatial adjustment)是个常用的工具,但许多新手不太明白如何使用它,下面简单说一下它的使用方法。
下图中,青色的是已经有坐标系的要素(基准要素),黄色的是需要校正的要素(被校正要素)。
1、将已经具有坐标系的要素类和需要校正的要素类加进arcmap中,调出spatial adjustment 工具条,开始编辑。
2、在spatial adjustment工具条菜单里设置要校正的数据,把要校正的要素类打钩,如下图3、设置校正方法每种校正方法的适用范围和区别可看帮助文件。
仿射变换是最常用的方法,建议新手使用。
4、设置结合环境,以便准确地建立校正连接5、点置换连接工具6、点击被校正要素上的某点,然后点基准要素上的对应点,这样就建立了一个置换链接,起点是被校正要素上的某点,终点是基准要素上的对应点。
用同样的方法建立足够的链接。
理论上有三个置换链接就能做仿射变换,但实际上一般是是不够用的。
实际使用中要尽量多建几个链接,尤其是在拐点等特殊点上,而且要均匀分布。
下图是建立好链接的情形7、点spatial adjustment工具条菜单下的adjust当你熟悉整个过程后,可以试试其他几种变换(相似、投影、橡皮拉伸等)。
上面的方法是将一个没有坐标系的要素类校正到一个有坐标系的要素类,简单说是图对图校正。
如果只有一个没有坐标系的要素类,但知道它上面关键点的真实坐标,上面的4、5、6步用下面方法代替:4、读出原图上关键点的屏幕坐标,找到和它对应的真实坐标5、建立连接链接文件,格式为文本文件,第一列是关键点的屏幕x坐标,第二列是关键点的屏幕y坐标,第三列是关键点真实的x坐标,第四列是关键点真实的y坐标,中间用空格分开,每个关键点一行。
如下图所示6、在spatial adjustment菜单中打开链接文件,选刚才建立好的链接文件。
实验二、几何校正一、实验目的利用地理配准(Georeferencing) 工具进行影像数据的地理配准。
注意:在基于ArcMap 的操作过程中请注意保存地图文档。
二、实验准备数据准备:扫描后的影像数据,没有空间参考。
软件准备:ArcGIS Desktop ---ArcMap三、实验内容及步骤ArcMap界面和功能介绍:(1)单击Windows任务栏的【开始】按钮,选择【所有程序】|【ArcGIS】|【ArcMap 10】,启动ArcMap桌面应用程序。
图1 ArcMap界面ArcMap窗口主要有主菜单、标准工具栏、内容列表、目录、搜索、显示窗口、状态条7部分组成。
主菜单包括文件、编辑、视图、书签、插入、选择、地理处理、自定义、窗口、帮助10个子菜单。
在ArcMap中可以通过勾选【自定义】下的【工具条】中的内容加载工具条,常用的工具栏里有【标准】工具条和【基础工具】工具条。
图2 标准工具栏图3 基础工具工具条内容列表用来显示地图文档所包含的数据框、数据层、地理要素,地理要素的符号,数据源等。
如果【内容列表】窗口未打开,可以通过单击【窗口】菜单下的【内容列表】选项或者标准工具栏中上的【内容列表】图标打开。
双击【内容列表】窗口的顶部空白部分,【内容列表】停靠在ArcMap的左边,单击【隐藏】按钮,【内容列表】窗口隐藏在ArcMap窗口的左侧,单击即可打开。
【目录】窗口主要用于地理数据的树状视图,可以通过它查看本地或网络上的文件及文件夹,并能建立与数据库的连接,查看GIS服务器上的数据。
【搜索】窗口可以对本地磁盘中的的地图、数据、工具进行搜素。
【地图显示】窗口用于显示当前地图文档所包含的所有地理要素,ArcMap 提供了两种地图视图方式:一种是数据视图,可以对地图数据进行查询、检索、编辑和分析等各种操作;二是布局视图,可以将图名、图例、比例尺和指北针等地图辅助要素加载到地图上。
(2)打开地图文档:单击【标准】工具栏上的【打开】按钮打开地图文档(数据为实验2\ex02文件夹下的ex02.mxd)。
GIS坐标校正实习目的
一、GIS坐标校正实习目的
1、熟悉GIS软件--ArcGIS的体这种系结构,掌握ArcMap用于地图数据的编辑、显示、查询和分析等功能,了解ArcCatalog对数据的管理,在此基础上进一步理解GIS软件应具备的基本功能。
2、堂握地图扫描矢量化的基太原理、方法和步骤,并通过图像配准,进一步理解坐标变换的原理与方法。
3、掌握利用ArcMap对数据的获取及存储,熟悉ArcMap的空间查询、叠加、缓冲区分析等常用的地图分析功能,能有效解决一些实际问题。
4、掌握地图渲染方法及制图输出。
5、根据野外采集的离散点数据集,建立DEM,并进行三维可视化,了解虚拟现实的构建过程。
6、通过这次实习,使学生了解地理信息系统的基本原理、基本方法:
7、掌握常用GIS软件的基本操作和空间分析各功能;
8、掌握基于网络的设施服务分析及复杂地形中的选址等综合应用的方法。
9、了解地理信息系统的基本概念、学科的基本特征与发展趋势:
10、掌握ArcMap的基本操作、简单要素查询与属性维护的方法;
11、掌握栅格数据、矢量数据的生成和空问分析的方法;
12、掌握地形分析、网络分析的方法;
13、掌握空问数据编辑、维护的方法;
14、掌握投影变换、坐标校正的方法;
15、掌握数据库设计、转换的方法;
16、掌握要素符号设计、要素分类显示的方法:
17、掌握基于网络的设施服务分析及复杂地形中的选址等综合应用的方法;
18、了解基于VB的二次应用进行GIS设计的方法。
第10章坐标校正•仿射变换校正•橡皮页变换校正•边匹配校正•影像配准•数据输入、坐标校正综合练习•关于校正方法的若干解释10.1仿射变换校正启用\gis_exl0\exl0\exl0.mxd,激活 Dataframel,有 3 个图层(图 10-1), roadcenter(线)和plan (多边形)是已经完成的某地区规划道路中心线和规划地块,它们的位置基本准确。
design (线)是其他设计单位完成的规划设计图,与前两者的位置有明显偏差,可以看出,design需要移动、旋转、拉伸,才能和roadcenter及plan相匹配。
Q exio - ArcMap —S:«KF) _(E)郷(V)书$<B) »A(I)选择(S)地理处理(G)自定义(C)窗口(W)帮助(H)/m ^H i&A:v3___________□658县,々e x;^作丨♦,:1:19, 830................H x:i e i Q i99i a i>«|i Data frame4t Data frame3}Data frame2;Data fra m^l1roadcenter493988.53397628.38 米图10-1 d e s i g n图层需要转换、校正坐标10.1.1选择校正对象在标准工具条中点击出现编辑器工具条,选用菜单“编辑器>开始编辑”,“编辑器〉更多编辑工具〉空间校正”,弹出空间校正工具条(图1〇_2)。
在空间校正工具条中选择菜单“空间校正〉设置校正数据...,,,继续设置:第10章坐标校正• 113 •图10-2空间校正工具条®以下图层中的所有要素 □r o a d c e n t e r 0 d e s i g n □ p l a n 点选取消勾选,不校正勾选,指定校正图层取消勾选,不校正按“确定”键关闭对话框。
10.1.2设置位移链接线在编辑器工具条中,选择菜单“编辑器〉捕捉〉捕捉工具条”,可点击3种捕捉方式:端 点§1折点M 、边回,使这3个图标周围的黑线消失,选择捕捉工具条中的菜单“捕捉〉 选项”,将容差像素设定在丨〇左右(捕捉方式的含义,第7章已有解释),再按需要,使捕 捉方式恢复。
在空间校正工具条中点击^ (新建位移链接工具),先在需要校正的图层design 上找到主要道路中心线的某一交叉点为特征点,单击鼠标确定,再到roadcenter 图层上找到 应该校正到的正确位置,单击鼠标确定另一个特征点,这就绘出了一条位移链接线 (Displacement Link ),起点是校正前的位置,终点是校正后的位置。
按原理,仿射校正至少 要设3对位移链接点(3条线),为了提高校正的精度,可多设几对,本练习建议设6对, 而且都是在道路中心线的交叉处(图10-3)。
文件(F ) W »(E )棚(V )名签(B )插入(1) _S )地理处理(G )自定义(〇 •□(W )帮助(H );□齒||為!孓荠f t m 今♦ i :i 9,83«r 龜:我线广!« ♦♦事I ,. [g _e na M S A ;98151______________________图10-3设置位移链接线表10-1位移链接表中的字段I D X 源Y 源X 目标Y 目标残差链接线编号原来X 值原来Y 值转换后X 值转换后Y 值残差值•114 •第三篇要素输入、编辑、校正输入位移链接线的位置有差错或不够精确时,可用图形元素选择工具点击需要调整的位移链接线,该线进入选择集,改变颜色,放大地图的显示,再点击工具7(修改链接),用鼠标对准该线某个端点,用拖动方式实现微调。
若要删除入选的位移链接线,按键盘中的D e l e t e键。
在空间校正工具条中点击工具目(查看链接表),弹出位移链接表(表10-1),如果某些坐标点的取值事先知道,可用键盘直接修改,实现精确控制。
如果表的行 数比需要的链接线数量多,说明存在非正常的链接线,点选该行,点击右侧按钮“删除链接”,将重复输入或坐标值有明显差错的链接线删除。
10.1.3实现校正空间校正工具条中勾选“空间校正〉校正方法〉变换一仿射”,再选“空间校正〉校正预览”,可以大致观察校正后的效果。
如果未能达到预期效果,回到上一步,继续删除、增设、调整 位移链接线。
选用菜单“空间校正〉校正”,图层d e s i g n中的要素经计算,调整位置,实现仿 射变换,位移链接线自动消失(图10-4)。
如果校正后的要素位置不够精确,多数原因是位 移链接线输入不准确,操作时应适度放大地图的显示,合理捕捉。
如果校正后的图形有明显不正常的变形,一般原因是不正常的链接线未删除。
本练习在选用“空间校正〉设置校正数据”菜单时,点选了“以下图层中的所有要素”,入选图层中所有要素均被同步校正,如果点选了 “所选要素”,进入选择集的部分要素被正 f校正,未进入选择集的要素留在原处,不发生变化。
选择菜单“编辑器>停止编辑”,按提 示,可使坐标校正的结果得到持久保存,也可不保存,恢复到校正前的状态。
10.2橡皮页变换校正激活D a t a f r a m e2,有两个图层(图1〇-5): road (道路,线)、district (行政区划,多边 形):分别进入两个图层各自的“图层属性〉源”对话框,再进入“Data frame2>数据框属性〉坐标系”对话框,可看到三者的坐标系都相同。
r o a d为某地区已有的道路线,空间位置较准第10章坐标校正• 115•确,district由扫描后数字化得到,不但距离、方位偏差明显,而且各方向的变形也不均匀,上部宽、下部窄,本练习以道路为参照,校正行政区划,使后者的空间位置与前者基本匹配,采用橡皮页变换(Rubber Sheeting)方法。
在编辑器工具条中选择“编辑器〉开始编辑”,进入编辑状态。
如果无法进入,很可能 是另一个图层正在编辑,应先激活处于编辑状态的图层所在数据框,停止编辑,再激活当前 数据框,启动编辑。
10.2.1选择校正对象、校正方法在空间校正工具条中选择“空间校正〉设置校正数据...”,继续设置:®以下图层中的所有要素 点选□r o a d取消勾选0d i s t r i c t勾选,所有要素需要校正按“确定”键关闭对话框。
10.2.2选择校正方式选用菜单“空间校正〉校正方法〉橡皮页变换”(勾选),进入“空间校正〉选项…〉常规”选项,对“校正方法”,下拉选择“橡皮页变换”,点击右侧“选项”按钮,点选“自然邻域 法”,按“确定”键逐级返回。
10.2.3输入位移链接线在空间校正工具条中选择位移链接线工具先在district中找到某个关键点,点击鼠 标,然后在road中找到对应点,再单击鼠标,就输入了一条位移链接线。
可利用捕捉功能,使链接线定位在道路交叉点。
被校正图形的外围必须有若干控制点,内部也可设定若干己知 点(图10-5)。
为了保证精度,放大显示链接线的端点,用工具圓选择链接线,借助捕捉功 能,用工具将起点、终点移动到比较精确的位置。
对多余的链接线,可选择后用键盘中的Delete键删除。
如果知道链接线端点的坐标值,可点击工具回,弹出位移链接表,键盘输入坐标值,实现精确控制。
借助该表,还可查出、删除多余的链接线。
10.2.4实现校正选用菜单“空间校正〉校正预览”,观察校正后的大致效果(图1〇-5),如果发现某 个部位校正后的形态不正常,多数原因是该位置附近的链接线定位不准,少数原因是参 照点(链接线端点)分布不均或者太稀,可在预览图的引导下,删除、增设、调整位移 链接线。
选用菜单“空间校正〉校正”,district的要素经不同方向的拉伸、压缩处理,校正到合适 的位置,位移链接线消失,校正目标点上显示出特别的符号(图1〇-6)。
可以看出,在位移 链接线端点(参照点)处,被校正的要素可以严格对准,离参照点(端点)较远的要素稍有 偏差。
本次校正偏差较明显的是在上部边缘、偏右处,行政区划边界还可向上多拉伸一些。
按一般规律,宜在偏差较明显的位置外围、边缘,增设链接线。
若有必要,可以先进行仿射 变换,再进行橡皮页变换。
• 116•第三篇要素输入、编辑、校正图10-5橡皮页变换前,应有多个位移链接线选择“编辑器”工具条中菜单“编辑器〉停止编辑”,结束编辑状态,按提示,可持久保存校正的结果,也可放弃,恢复到校正前的状态。
Q exlO -ArcMap . ':T'门文件(F)编_(E)视图(V)书签(B)灌入(I)蝴S)«^fcS(G)自定义(〇窗d(W)帮助(H):Q s f t B H龙 f t X:命,:1:53,388,丨通£*Q I H I i B C I5-纏―二〇::::♦取▼%〇^1:一J»e(S)>o[¥f a T^>3米_________图10-6校正后的行政区划多边形10.3边匹配校正激活Data frame3,有两个图层:roadl(线)、road2 (线),它们的坐标系一致,r〇adl和road2是分图幅输入的道路网,两者的坐标误差均在允许的范围内,因分开输入,在图幅边缘的拼接处,并不严格对接,稍有错位(图10-7)。
在编辑器工具条中选用“编辑器〉开始I第10章坐标校正• 117 •编辑”,进入编辑状态。
如果无法启用,很可能是另一个图层正在编辑,激活该图层所在的 数据框,停止编辑,再激活当前数据框,启动编辑。
在空间校正工具条中选择菜单“空间校 正〉设置校正数据...”,继续设置:®以下图层中的所有要素 点选□ roadl 取消勾选(注意:两个图层不能选错)0 road 2 勾选Q exlO - ArcMap文件(F ) W *(E )视图(V )书签(B )插入(I )选择(S )地理处理(G )自足义(C )窗口(\/\〇帮助(H >按“确定”键关闭对话框。
在空间校正工具条中选用“空间校正〉校正方法〉边捕捉”, 再选用“空间校正〉选项...”,进入“常规”选项,针对校正方法,先下拉选择“边捕捉”, 再点击右侧“选项...”按钮,点选“®平滑”,按“确定”键返回。
再进入“边匹配”选项:源图展:(需要校正的图层) road 2 (下拉选择)□使用属性 0每个@标点一条链接 0避免重复链接目标图层:(不发生变化的图层)roadl (下拉选择)取消勾选勾选勾选按“确定”键逐级返回。
选用“编辑器〉捕捉〉选项”,容差像素可设定为20。
使用边匹 配工具用光标在屏幕上拉出一个选择框,各拼接点被纳入选择框(图10-8),经计算, 实际需要处理的有3处,自动生成位移链接线。