ArcGIS 坐标转换方法及其精度评估
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arcgis 创建自定义地理坐标变换方法参数值自定义地理坐标变换是在ArcGIS中进行空间数据分析和处理时不可或缺的功能。
通过创建自定义地理坐标变换,我们可以将数据从一个坐标系统转换到另一个坐标系统,实现不同坐标系统之间的数据转化和投影变换。
本文将介绍如何在ArcGIS中使用方法参数值创建自定义地理坐标变换,并探讨其方法和应用。
1. 什么是自定义地理坐标变换在ArcGIS中,自定义地理坐标变换是指用户通过指定一系列参数值和方法来定义自己的地理坐标转换方法,以实现特定的地理坐标转换需求。
这些参数值和方法可以是标准的地理坐标转换方法,也可以是用户自己定义的变换方法。
通过自定义地理坐标变换,我们可以实现高精度、高效率的数据转换和投影变换,满足实际应用中各种不同坐标系统的需求。
2. ArcGIS中的自定义地理坐标变换方法和参数值在ArcGIS中,创建自定义地理坐标变换需要指定一些方法和参数值,来定义地理坐标的转换过程。
一般包括以下几个步骤:- 第一步,选择合适的坐标系统。
根据实际需求,选择待转换数据的坐标系统和目标坐标系统。
在选择坐标系统时,需要考虑数据的地理范围、精度要求和应用环境等因素。
- 第二步,选择合适的转换方法。
根据待转换数据的空间特征和应用需求,选择相应的坐标转换方法。
常用的转换方法包括七参数转换、仿射转换和多项式转换等。
- 第三步,确定转换参数值。
根据所选转换方法,确定相应的参数值。
这些参数值可以根据实际数据和转换需求进行设置。
对于七参数转换,需要确定七个参数的数值。
- 第四步,验证和优化转换。
创建自定义地理坐标转换后,需进行验证和优化。
可以使用样本数据进行验证,检查转换效果和精度。
如果发现转换效果不理想,可以适当调整参数值和方法,进行优化。
3. 自定义地理坐标变换的应用与价值自定义地理坐标变换在实际应用中具有广泛的应用和价值。
它可以满足不同坐标系统之间数据转换的需求。
当我们需要将一个国家的坐标数据转换到另一个国家的坐标系统时,可以通过创建自定义地理坐标变换来实现。
ARCGIS中坐标系的定义及投影转换方法ArcGIS是一款由ESRI公司开发的地理信息系统软件,它提供了丰富的功能和工具来管理、分析和可视化地理空间数据。
在ArcGIS中,坐标系是地理数据的基础。
它定义了地理空间数据的坐标轴方向、单位和参考基准。
ArcGIS支持多种不同的坐标系,包括地理坐标系和投影坐标系。
地理坐标系使用经纬度来表示地球表面上的位置。
经度表示从西经0度到东经180度的角度,可以用-180到180度的范围表示。
纬度表示从南纬0度到北纬90度的角度,可以用-90到90度的范围表示。
常用的地理坐标系有WGS84和GCS_NAD83投影坐标系使用二维平面来表示地球表面上的位置。
由于地球是一个近似于椭球体的三维物体,将三维物体映射到二维平面上会引起形状、大小和方向的变化。
因此,投影坐标系定义了如何在平面上进行映射。
每种投影坐标系都有自己的坐标单位和转换方法。
常用的投影坐标系有UTM投影、Lambert投影和Mercator投影。
投影转换是将一种投影坐标系转换为另一种投影坐标系的过程。
在ArcGIS中,有以下几种常用的投影转换方法:1. 在地图视图中进行投影转换:在ArcMap中,可以通过选择地图视图的“数据”菜单下的“投影”选项来进行投影转换。
用户可以选择源坐标系和目标坐标系,并可以选择是否进行坐标转换。
2. 使用坐标系工具箱进行转换:ArcGIS提供了一系列坐标系工具箱,可以帮助用户进行坐标系的转换。
可以通过在ArcToolbox中选择“数据管理工具”>“坐标系”来访问这些工具。
3. 使用“项目”工具箱进行投影转换:在ArcGIS Pro中,可以使用“项目”工具箱中的“投影”工具来进行投影转换。
用户可以选择源数据和目标投影,并可以选择是否进行地理转换。
4. 使用ArcPy进行投影转换:ArcPy是ArcGIS的Python模块,可以通过编写Python脚本来进行投影转换。
用户可以使用ArcPy中的Projection类和ProjectRaster函数来实现投影转换。
ArcGIS 中的坐标系统及其转换实验1:将一个 Feature Class 由地理坐标系统投影到投影坐标系统数据: idll.shp是十进制表示经纬度数值的shapefile文件,是爱达荷洲轮廓图。
要求:把stationsll.shp和idll.shp投影成爱达荷洲通用横轴墨卡托投影(IDTM)。
这个投影不是预定义系统,所以需要用户输入参数。
IDTM参数如下:投影Projection:横轴墨卡托transverse mercator基准面:NAD27 (基于克拉克1866椭球)单位:meter米参数:比例系数(Scale Factor):0.9996中央经线(central meridian):-114.0参考维度(reference latitude):42.0横坐标东移假定值(false easting): 500 000纵坐标北移假定值(false northing): 100 000首先确定数据坐标系统为经纬度坐标,然后进行投影。
1.启动 ArcCatalog,连接到数据所在文件夹,在 Catalog 中选择idll.shp,在 description项中,查看其坐标系统信息。
没有定义坐标系统的,无显示。
2. 首先要定义需要的坐标系统。
在 ArcCatalog 中打开 ArcToolbox 窗口,在窗口空白处右键单击 ArcToolbox 选择 Environments(环境),可以将数据文件夹设置为当前工作空间(Workspace Space)。
而后在 ArcToolbox 中选择 Data Manager Tools → Projections andTransformations中的 Define Projection Tool(定义投影工具)。
将idll.shp 设置为 InputFeatureclass,对话框显示idll.shp 的坐标系统为“U nknown”。
单击坐标系统设置按钮,弹出 Spatial Reference Properties(空间参考属性)对话框。
arcgis栅格数据坐标转换流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 数据准备确保你拥有需要进行坐标转换的栅格数据。
要在ArcGIS中转换坐标记法X字段,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开ArcGIS软件,加载需要转换的图层。
2. 在“工具箱”(Toolbox)中,找到“坐标转换工具”(Coordinate Transformation Tool),并将其拖拽到地图视图中。
3. 在“坐标转换工具”(Coordinate Transformation Tool)对话框中,设置输入图层、输出图层和坐标参考系统。
4. 根据需要选择转换方法,例如使用“投影”方法进行转换。
5. 点击“确定”按钮执行转换操作。
6. 转换完成后,可以使用“属性表”工具查看新生成的图层的属性信息,确认坐标记法X字段是否已经成功转换。
需要注意的是,转换坐标记法可能会对数据造成一些影响,因此在进行转换之前最好备份数据以防万一。
ArcGIS坐标转换到底有多准?
ArcGIS9提供了常用坐标系统的坐标转换功能,使用坐标转换可以实现WGS84和北京54、西安80之间的坐标转换功能。
一直感觉这样的坐标转换不是很准确,但应该也差不了多少,怎么控制在几米误差没有问题吧,基本上能满足。
前些日子做了个项目,其中一个步骤就是检验IKONOS、SPOT5等遥感影像无控制点定位精度,以1万地形图数据为标准。
而IKONOS影像等数据采用的是WGS84 UTM坐标系统, 1万地形图主要以西安80坐标系统为主。
在操作中首先就需要统一坐标系统,项目中是将1万地形图数据转换到WGS84坐标系统下,开始采用ArcGIS的坐标转换功能,将1万地形图转到WGS84 UTM坐标系统下,后来发现试验结果定位精度非常差,就开始怀疑这个坐标系统转换精度问题了。
于是请西安大地所进行了精确的坐标转换,转换平面精度控制在亚米级。
下图一、利用精确坐标转换进行的对比,红色线条为1万地形图,存在的误差就是影像定位精度
下图二、利用ArcGIS软件进行的坐标转换,蓝色线条为1万地形图
试验结果涉密,不便公开,初步估了一下,ArcGIS对这幅图的坐标转换误差在86米左右,主要在X方向,这个精度对资源类应用可能能容忍这个误差,但对测绘、工程等应用可能就不能满足要求了,因此在使用ArcGIS进行坐标转换前需要注意这个问题,不然会影响你的分析结果的。
ArcGIS 配准坐标转换已有 1478 次阅读 2011-3-22 13:30 |个人分类:专业|系统分类:科研笔记|关键词:style 文章查看文章ArcGIS 配准坐标转换2010-11-13 11:48(2009-11-19 13:16:25)标签: arcgis 配准坐标转换杂谈分类:点滴积累ArcGIS影像配准与空间配准地图配准可分为影像配准和空间配准。
影像配准的对象是raster图,譬如TIFF图。
配准后的图可以保存为ESRI GRID, TIFF,或ERDAS IMAGINE格式。
空间配准(Spatial Adjustment)是对矢量数据配准。
一、影像配准在ArcGIS中配准:1.打开ArcMap,增加Georeferencing工具条。
2. 把需要进行纠正的影像增加到ArcMap中,会发现Georeferencing工具条中的工具被激活。
在view/data frame properties的coordinate properties中选择坐标系。
如果是大地(投影)坐标系选择predefined中的Projected coordinate system,坐标单位一般为米。
如果是地理坐标系(坐标用经纬度表示)表示则选择Geographic coordinate system。
3.纠正前可以去掉“auto adjust”前的勾。
在校正中我们需要知道一些特殊点的坐标。
如公里网格的交点,我们从图中均匀的取几个点,不少于7个。
在实际中,这些点要能够均匀分布在图中。
4.首先将Georeferencing工具条的Georeferencing菜单下Auto Adjust不选择。
5.在Georeferencing工具条上,点击Add Control Point按钮。
6.使用该工具在扫描图上精确到找一个控制点点击,然后鼠标右击,Input X and Y输入该点实际的坐标位置。
采用地理坐标系时应输入经纬度,经纬度用小数表示,如110°30'30'应写成 110.508(=110+30.5/60)。
Arcgis中地理坐标系与投影坐标系介绍及转换1、地理坐标系地理坐标系:通过经纬度来表示地面点在椭球体表面上的位置。
我国常用的地理坐标系Arcgis中的地理坐标系如下图,2、投影坐标系投影坐标系:平面坐标系统,将球面坐标转换为平面坐标的过程我国常用的投影坐标系:墨卡托投影,高斯-克吕格投影高斯-克吕格投影适用于大比例尺地形图,采用分带投影的方式;比例尺大于1:1万时采用3度带投影,比例尺大于1:2.5万至1:50万时采用6度带投影。
如图所示投影坐标系为3度带,中央经线为东经117度,不加带号所以选择投影坐标系时要确定三个要素:1)是3度带还是6度带2)中央子午线3)是否带带号3、坐标系之间的转换相同椭球体之间的地理坐标系与投影坐标系的转换:通过固定的公式投影到平面,不需要转换参数,常见转换包括:北京54地理坐标与北京54投影坐标的转换西安80地理坐标与西安80投影坐标的转换WGS84地理坐标与WGS84投影坐标的转换Arcgis转换方式如下:打开arctoolbox-数据管理-投影和变换-定义投影,输入所要投影的图层,选择投影的坐标系,以定义CGCS2000为例,如下:投影后打开图层查看源属性,已定义所选投影坐标系不同椭球体之间的坐标系转换:需要转换参数,三参数或七参数。
列举常用转换如下:西安80地理坐标——北京54地理坐标北京54地理坐标——WGS84地理坐标西安80地理坐标——CGCS2000地理坐标以下采用西安80与CGCS2000转换为例:转换过程:首先定义基准面,通过arcgis中arctoolbox-数据管理-投影和变换-创建自定义坐标变换,选择输入输出坐标系,选择常用的布尔莎转换模型,输入转换参数实现,如下图:其次投影变换,通过arcgis中指定转换的坐标系,然后选择第一步定义的基准面实现,具体操作为:arctoolbox-数据管理-投影和变换-要素-投影,输入要转换的坐标系,选择已定义的转换模型,如下图:即可得到西安80转换为CGCS2000坐标系的图层。
ARCGIS中坐标系的定义及投影转换方法ArcGIS是一款广泛应用于地理信息系统(GIS)的软件。
在ArcGIS 中,坐标系的定义和投影转换方法是非常重要的,它们用于描述和处理地理空间数据。
坐标系的定义:坐标系是用来描述地球上其中一点在二维或三维空间中的位置的一种系统。
在ArcGIS中,常用的坐标系有地理坐标系和投影坐标系。
地理坐标系:地理坐标系是由经纬度确定的,在地理空间中以角度为单位描述位置的坐标系。
经度是从西经0度到东经180度,纬度是从赤道0度到北极90度或南极-90度。
地理坐标系在球面上描述地理位置,但在计算时会引入高度误差。
投影坐标系:为了在平面上准确描述地理位置,需要采用投影坐标系。
投影坐标系将地理空间中的位置投影到一个平面上,以米或英尺为单位。
ArcGIS提供了各种投影坐标系以满足不同地区和任务的需要。
常见的投影坐标系包括等角圆柱投影、等面积圆锥投影和兰勃托投影等。
投影转换方法:在ArcGIS中,进行坐标系的投影转换可以通过以下方法实现:1.工具栏转换:在ArcGIS的工具栏中,有许多工具可以用于投影转换。
例如,“投影”工具可以将地理坐标系转换为投影坐标系,而“定义坐标系”工具可以定义、更改和转换数据的投影坐标系。
2.批量转换:ArcGIS中的“批量投影”工具可以用于将多个数据一次性地从一个坐标系转换为另一个坐标系。
这对于处理大量数据和保持一致性非常有用。
3.手动转换:有时,需要手动转换坐标系。
在ArcGIS中可以通过在数据的属性中手动定义或更改坐标系,然后将其转换为新的投影坐标系。
4.预定义转换:ArcGIS提供了一系列预定义的转换方法,可以将数据从一种坐标系转换为另一种坐标系。
这些预定义的转换方法可以根据需要进行调整和优化。
总结:在ArcGIS中,坐标系的定义和投影转换方法是地理空间数据处理的重要环节。
通过合理选择合适的坐标系和使用正确的投影转换方法,可以确保数据的准确性和一致性,为地理分析和空间研究提供可靠的支持。
arcgis 七参数转换本地坐标系ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,可以用于地图制作、空间分析、地理数据管理等多种任务。
其中,七参数转换是ArcGIS 中常用的功能之一,可以将本地坐标系转换为其他坐标系,实现不同坐标系之间的数据互通与共享。
本文将介绍七参数转换的原理和应用,并探讨其在地理信息系统中的重要性。
一、七参数转换的原理七参数转换是一种基于坐标系的转换方法,通过对七个参数进行调整,将一个坐标系的数据转换为另一个坐标系。
这七个参数包括三个平移参数、三个旋转参数和一个尺度参数。
平移参数用于解决坐标系之间的平移差异,旋转参数用于解决坐标系之间的旋转差异,尺度参数用于解决坐标系之间的尺度差异。
具体来说,对于二维坐标系,平移参数包括X轴平移、Y轴平移和Z轴平移;旋转参数包括X轴旋转、Y轴旋转和Z轴旋转;尺度参数则是指坐标系的比例尺。
通过对这七个参数进行调整和匹配,可以实现不同坐标系之间的数据转换。
二、七参数转换的应用七参数转换在地理信息系统中有着广泛的应用。
首先,它可以用于不同坐标系之间的数据转换。
在实际工作中,不同部门或不同地区可能使用不同的坐标系,而这些数据需要进行整合和分析。
通过七参数转换,可以将这些数据转换为统一的坐标系,方便数据的互通与共享。
七参数转换也可以用于地图投影。
地图投影是将地球三维表面的点映射到平面上的过程,而不同的地图投影方式对应着不同的坐标系。
通过七参数转换,可以将不同地图投影方式下的坐标转换为统一的坐标系,实现地图数据的叠加和分析。
七参数转换还可以用于地理数据的纠偏和精度提升。
在实际测量中,由于各种原因,采集到的数据可能存在一定的误差。
通过对采集数据进行七参数转换,可以将数据进行校正和修正,提高数据的准确性和精度。
三、七参数转换的重要性七参数转换在地理信息系统中具有重要的意义。
首先,它可以解决不同坐标系之间的数据不一致性问题。
在数据整合和分析过程中,不同坐标系的数据可能存在一定的误差和差异,而这些差异会影响到数据的准确性和可靠性。
arcgis栅格影像转换坐标系(最新版)目录1.引言2.ARCGIS 栅格影像转换坐标系的方法和步骤3.常见问题与解决方法4.总结正文一、引言栅格影像是地理信息系统(GIS)中常用的数据类型之一,它可以用来描述地表的物理特征、植被状况等。
在实际应用中,栅格影像往往需要进行坐标系转换,以便与其他空间数据进行匹配和分析。
本文将介绍如何在 ArcGIS 软件中进行栅格影像坐标系转换的方法和步骤。
二、ARCGIS 栅格影像转换坐标系的方法和步骤1.打开 ArcGIS 软件,加载需要进行坐标系转换的栅格影像数据。
2.在“图层”窗口中,右键单击栅格图层,选择“栅格”>“坐标系”。
3.在弹出的“坐标系”对话框中,选择“地理坐标系”或“投影坐标系”。
4.如果选择“地理坐标系”,则需要输入经纬度范围、投影类型等信息;如果选择“投影坐标系”,则需要输入投影参数文件的路径。
5.点击“确定”,开始进行坐标系转换。
6.转换完成后,可以在“图层”窗口中查看转换后的栅格图层。
三、常见问题与解决方法1.问题:在坐标系转换过程中,出现“无法打开图层”的错误提示。
解决方法:检查输入的栅格图层是否正确,或者尝试在“图层”窗口中刷新一下图层。
2.问题:在坐标系转换过程中,出现“坐标系转换失败”的错误提示。
解决方法:检查输入的投影参数文件是否正确,或者尝试重新启动ArcGIS 软件。
四、总结本文介绍了在 ArcGIS 软件中进行栅格影像坐标系转换的方法和步骤,希望对您有所帮助。
在实际操作过程中,可能会遇到一些问题,可以根据本文提供的解决方法进行处理。
arcgis转换坐标记法x字段(最新版)目录1.介绍 ArcGIS2.坐标记法的概念和作用3.ArcGIS 中的 x 字段4.ArcGIS 转换坐标记法的方法5.结论正文ArcGIS 是一款专业的地理信息系统(GIS)软件,广泛应用于地理数据处理、分析和可视化。
在 GIS 领域,坐标记法是一种将地理空间数据与属性数据相结合的方法,使得空间数据能够通过属性数据进行准确的定位。
在 ArcGIS 中,x 字段是坐标记法的核心组成部分,用于表示地理对象的空间位置。
坐标记法的概念和作用很容易理解。
在现实世界中,地理对象往往具有特定的空间位置,如道路、建筑物等。
为了在 GIS 软件中准确表示这些地理对象,我们需要为它们分配一个坐标值。
这个坐标值通常包括横坐标和纵坐标,也就是所谓的 x 字段和 y 字段。
通过这种方式,我们可以将地理对象与实际地理空间相对应,从而实现空间数据的准确管理。
在 ArcGIS 中,x 字段主要用于表示地理对象的横向位置。
为了在不同的数据集中保持坐标的一致性,ArcGIS 提供了一些工具来转换坐标记法。
下面我们介绍两种常见的方法:1.坐标转换工具(Coordinate Transform Tool):这个工具允许用户在两个不同的坐标系之间进行坐标转换。
例如,将某一数据集的坐标从地理坐标系转换为投影坐标系,或者将某一数据集的坐标从投影坐标系转换为地理坐标系。
2.投影工具(Project Tool):这个工具可以将一个数据集投影到另一个坐标系中。
投影的过程中,可以指定不同的投影类型和投影参数。
通过这个工具,我们可以将不同坐标系的数据进行统一,以便于进行空间分析和数据共享。
总之,ArcGIS 提供了丰富的坐标转换功能,使得在不同坐标系中进行地理数据处理变得更加方便。
arcgis投影坐标转换-详细第1章GIS数据的加载5.1新建⽂件地理数据库和要素数据集新建⽂件地理数据库是为了将该地图⽂档有关的数据和关系内容存储到该数据库,这是ArcMap⼯作的基础。
要素数据集是存储在⼀起的要素类的集合,这些要素类共⽤同⼀空间参考;即,它们共⽤同⼀坐标系并且它们的要素位于同⼀公共地理区域(即属性域)内。
属性域不同会导致转出CAD⽂件出错。
5.1.1 新建地图⽂档打开ArcMap,新建⼀个空⽩的地图⽂档。
ArcMap⼯作界⾯:上⽅为菜单栏和⼯具栏,下⽅为状态栏,左侧是内容列表窗⼝,中间是绘图区域,右侧为⽬录窗⼝。
单击菜单栏中“⽂件”→保存,将⽂件保存到案例⽂件夹下的“过程⽂件”⽂件夹,命名为“China_Beijing.mxd”。
保存后地图⽂档的默认⼯作⽬录将变为本地图⽂档的存储⽬录即“过程⽂件”。
5.1.2 新建⽂件地理数据库在右侧⽬录窗⼝中的默认⼯作⽬录上点右键,新建⽂件地理数据库,并命名为相应城市的名字,如“China_Beijing.gdb”。
在该数据库China_Beijing.gdb上点右键,选择“设为默认地理数据库”,将该数据库与地图⽂档链接起来。
PS: ArcGIS通常会有⼀个默认的⼯作路径和⽂件地理数据库Default.gdb,但将所有数据都存储到默认数据库会造成数据量⼤拖慢处理速度,也不⽅便查找操作。
5.1.3 新建要素数据集在刚新建的⽂件地理数据库上单击右键→新建→要素数据集;在打开的对话框中输⼊要素数据集名称“China_Beijing”;单击下⼀步,选择该要素数据集⼯作的空间参考(XY坐标):在列表框中依次找到Projected CoordinateSystems→UTM→WGS1984→Northern/Southern Hemisphere→WGS 1984 UTM Zone ***.prj,其中的UTM Zone ***代表不同的投影分度带,根据城市的经纬度坐标选择,具体选择⽅法如下:北半球地区,选择最后字母为“N”的带(在Northern Hemisphere⽂件夹中),南半球地区选择最后字母为“S”的带(在Southern Hemisphere⽂件夹中);带数=(经度整数位/6)的整数部分+31(东经为正值,西经为负值)如:北京约在东经116°24'27.09",带数=116/6+31=50,选50N,即WGS 1984 UTM ZONE 50N单击选中,单击下⼀步;选择Z坐标,默认选择None,单击下⼀步;XY容差等均使⽤默认值,单击完成。
arcgis坐标转换参数ArcGIS坐标转换参数是指在ArcGIS软件中进行坐标转换时所需要设置的参数。
坐标转换是指将一个坐标系中的坐标转换成另一个坐标系中的对应坐标的过程。
在GIS应用中,常常需要将不同坐标系下的地理数据进行转换,以便在不同的地理空间分析和地图制图中使用。
ArcGIS作为一种常用的GIS软件,提供了丰富的坐标转换功能。
在进行坐标转换时,首先需要选择合适的坐标系。
坐标系是用于描述地球表面上点位置的数学模型。
常见的坐标系包括经纬度坐标系、UTM坐标系、高斯-克吕格坐标系等。
不同的坐标系适用于不同的地理区域和应用需求。
在ArcGIS中,坐标转换参数包括输入坐标系和输出坐标系两部分。
输入坐标系是指待转换的原始坐标系,输出坐标系是指转换后的目标坐标系。
在设置坐标转换参数时,需要明确指定输入坐标系和输出坐标系的具体参数。
对于经纬度坐标系,ArcGIS提供了多种常用的参数设置。
例如,WGS 1984坐标系是一种广泛应用的经纬度坐标系,用于描述全球范围内的地理位置。
在ArcGIS中,可以选择WGS 1984作为输入坐标系,并根据具体需求选择输出坐标系,如Web Mercator投影坐标系、UTM坐标系等。
对于UTM坐标系,ArcGIS同样提供了多种参数设置。
UTM坐标系是一种将地球表面划分为多个横向带状区域的坐标系,适用于中小尺度地图制图和测量。
在ArcGIS中,可以选择待转换的UTM坐标系,并指定输出坐标系,如WGS 1984经纬度坐标系、Web Mercator投影坐标系等。
除了经纬度坐标系和UTM坐标系外,ArcGIS还支持其他常用的坐标系转换,如高斯-克吕格坐标系、墨卡托投影坐标系等。
在进行这些坐标系转换时,需要根据具体的地理区域和应用需求,选择适当的参数进行设置。
在ArcGIS中,设置坐标转换参数的方式有多种。
可以通过工具箱中的“坐标系统”工具进行参数设置,也可以在数据框架属性中直接设置。
arcgi s自定义坐标转换参数1.简介在A rc GI S中,坐标转换是一个重要的功能,用于将不同投影或坐标系下的地理空间数据进行转换。
默认情况下,Ar cG IS提供了一系列常用的坐标转换参数,但在某些场景下,用户可能需要自定义坐标转换参数以适应特殊需求。
本文档将介绍如何在A rcG I S中进行自定义坐标转换参数的配置和使用。
2.自定义坐标转换参数的配置步骤2.1打开坐标转换工具在A rc GI S软件中,点击菜单栏上的“工具”,然后选择“数据管理工具”,再选择“投影和变换”,最后点击“定义坐标转换”选项。
2.2选择源坐标系和目标坐标系在打开的坐标转换工具中,首先需要选择源坐标系和目标坐标系。
可以通过在下拉列表中选择已有的坐标系或点击“载入”按钮导入自定义坐标系。
2.3添加坐标转换方法在坐标转换工具界面的右侧面板中,可以添加新的坐标转换方法。
点击“添加方法”按钮,在弹出的对话框中输入自定义的转换方法名称。
2.4配置坐标转换参数在添加坐标转换方法后,可以配置该方法的参数。
参数包括转换类型、缩放因子、平移参数等。
根据实际需求,输入相应的数值或选择合适的选项。
2.5保存自定义坐标转换参数在配置完成坐标转换参数后,点击“保存”按钮保存自定义的坐标转换参数。
保存后,该参数将会在坐标转换工具中得到应用。
3.自定义坐标转换参数的使用在配置完成自定义坐标转换参数后,可以在A rc GI S中使用该参数进行坐标转换。
具体步骤如下:3.1打开坐标转换工具同样,在Ar cG IS软件中点击菜单栏上的“工具”,然后选择“数据管理工具”,再选择“投影和变换”,最后点击“定义坐标转换”选项。
3.2选择源坐标系和目标坐标系与配置步骤相同,选择需要进行坐标转换的源坐标系和目标坐标系。
3.3选择自定义坐标转换方法在坐标转换工具中,点击“选择方法”按钮,选择之前配置好的自定义坐标转换方法。
3.4输入待转换的坐标数据在界面中的输入框中输入待转换的坐标数据,可以逐个输入或通过导入文件进行批量转换。
【技术】ArcGIS 坐标转换方法及其精度评估2017-06-20 测绘之家来源:《地理空间信息》2016 年3 月第14 卷第3 期作者:赵慧慧,葛莹,肖胜昌,王冲,杨林波摘要ArcGIS 提供了静态转换、动态转换和即时转换3 种坐标转换方法。
基于我国1954 北京坐标系、1980 西安坐标系和2000 国家大地坐标系,选定等级较高、分布均匀的坐标成果点,利用静态转换、动态转换和即时转换进行坐标转换方法精度分析。
关键词:坐标转换;精度评估;ArcGIS 软件;地理数据库在地理信息系统建设与应用中,经常需要进行空间坐标转换[1-3]。
在我国现行的测绘成果中,仍有大量数据采用1980 西安坐标系,甚至是1954 北京坐标系[4-6],按照国务院要求,我国将在2016 年前完成现行国家大地坐标系向2000 国家大地坐标系的过渡[7]。
ArcGIS 作为主流的地理信息系统平台,广泛应用于我国的地理信息数据生产、建库和应用系统的开发中,形成了大批基于ArcGIS 软件的矢量数据[8,9]。
当前关于ArcGIS软件的坐标转换研究,主要集中在坐标系讨论和坐标转换程序开发方面,坐标转换方式对空间数据精度的影响评估却不多见。
本文将针对该问题进行深入探讨,在综述ArcGIS 坐标转换方式的基础上,针对我国常用的坐标系,进行点位坐标转换的精度评估与检核。
1ArcGIS 的坐标转换ArcGIS 地理参照处理策略是将空间数据和坐标系分离存储[10],所以坐标转换时,不仅要定义地理参照系,还要考虑空间数据坐标处理方式。
一般来说,ArcGIS软件包含2 套坐标系统:地理坐标系和投影坐标系[11,12]。
前者是用经度和纬度定义球或椭球面上点位的参照系[13],后者是为二维或三维点、线、面要素的位置定位的(x,y,z)参照系[14]。
ArcGIS 软件预置了全世界上百种地理参照系,其中我国常用的地理坐标系有1954北京坐标系、1980 西安坐标系和2000 国家大地坐标系。
在此基础上,ArcGIS 软件提供了静态转换、动态转换和即时转换3 种空间坐标转换方法,见表1。
由此可知,对于ArcGIS 坐标转换,无论是地理参照系定义还是空间坐标转换方式,都存在较明显的差异。
如果不能深入理解ArcGIS 空间坐标转换的实现机理,空间坐标转换方式的误用则不可避免。
2实验的设计与组织2.1 数据准备本文选定某区域12 个均匀分布的坐标成果点,覆盖范围约为1 209 km2。
按照研究目的,选择了3 套地理坐标系(1954 北京坐标系、1980 西安坐标系和2000国家大地坐标系),以及基于这3 套地理坐标系的高斯-克吕格投影坐标。
2.2 实验设计和步骤2.2.1 实验设计为了分析ArcGIS 静态转换、动态转换和即时转换3 种坐标转换方法,针对1954 北京坐标系、1980 西安坐标系和2000 国家大地坐标系,本文设计了3 组点位坐标转换实验:①1954 北京坐标系向1980 西安坐标系转换(简称Beijing1954 to Xi'an1980);②1954 北京坐标系向2000 国家大地坐标系转换(简称Beijing1954to CGCS2000);③1980 西安坐标系向2000 国家大地坐标系转换(简称Xi'an1980 to CGCS2000)。
2.2.2 实验流程实验前,以“Beijing1954 to CGCS2000”为例,说明本文的实验流程:1)选择点位坐标转换模型。
选择二维七参数转换模型,利用ArcGIS 的Data Management Tools/Projection and Transformation/Create Custom Geographic Transformation 工具,定义“Beijing1954 to CGCS2000”坐标转换模型参数。
2)生成shapefile文件。
在ArcGIS 中,生成基于Beijing1954 的shapefile文件,将12 个坐标成果展绘到该文件。
3)实现静态转换。
利用ArcGIS 的Data ManagementTools/Projection and Transformation/Feature/Projection工具,实现静态转换。
4) 添加点位坐标属性。
利用Data ManagementTools/Features 下的Add XY Coordinates 工具,将坐标字段添加到属性表,得到转换后坐标。
5)实现动态转换。
在ArcCatalog环境下,创建Geodatabase 数据库,先以CGCS2000 为地理坐标系建立要素数据集,再用ArcGIS Import 功能将建立的要素类导入要素数据集,完成动态转换。
6) 实现即时转换。
在ArcMap环境下,先添加CGCS2000 控制点坐标文件,再添加Beijing1954的shapefile文件。
此时,12 个控制点坐标自动从Beijing1954 坐标系配准至CGCS2000 坐标系,实现坐标系的即时转换。
7) 评估坐标转换精度。
转换后坐标分别与CGCS2000 真实坐标进行比较,对实验结果进行统计性描述,绘制误差曲线,分析坐标转换精度,得出相关结论。
3实验结果与分析本文选取点位中误差作为精度评价指标,计算公式如下:3.1 统计描述本文完成了3 组实验,分别是“Beijing1954 toCGCS2000”、“Xi'an1980 to CGCS2000”以及“Beijing1954to Xi'an1980”,基本上涵盖了目前国内测绘生产中常见的坐标转换。
各组实验结果及其统计描述性质列于表2~4。
1)实验1 :Beijing1954 to CGCS2000。
由表2 可知,ArcGIS 坐标转换方式对点位坐标精度会产生较大影响。
在ArcGIS 软件中,“Beijing1954 to CGCS2000”静态转换最好,动态转换和即时转换方式次之,且后两种方式之间的点位坐标精度差异较小,而静态转换与动态转换、即时转换之间相差却较大。
因此,在空间坐标转换时,尽量考虑静态转换。
2)实验2 :Xi'an1980 to CGCS2000。
由表3 可知,从坐标转换方式上来看,实验2 与实验1 的研究结论相似。
但是,对于静态转换,“Xi'an1980 to CGCS2000”坐标转换精度稍高于“Beijing1954 to CGCS2000”;对于动态转换和即时转换,“Beijing1954 to CGCS2000”明显高于“Xi'an1980 to CGCS2000”坐标转换精度。
3) 实验3 :Beijing1954 to Xi'an1980。
由表4 可知,从不同坐标系间的转换上来看,实验3 与实验1 有相似结论,即在ArcGIS 环境下,“Beijing1954 to Xi'an1980”静态转换最好,动态转换和即时转换次之,且后两种方式之间的空间数据精度差异较小,静态转换与动态转换、即时转换之间相差很大。
总的来说,对于静态转换,“Beijing1954 to Xi'an1980”坐标转换精度最高,“Beijing1954 to CGCS2000”坐标转换精度最低;而对于动态转换和即时转换,“Beijing1954 to GCS2000”坐标转换精度最高,“Xi'an1980 to CGCS2000”坐标转换精度最低。
3.2 实验精度的分析从点位中误差的角度,运用ArcGIS 静态转换、动态转换和即时转换 3 种方式,对“Beijing1954 to CGCS2000”、“Xi'an1980 to CGCS2000”、“Beijing1954to Xi'an1980”3 种坐标转换的空间坐标转换精度进行分析(见表5)。
由表 5 可知,就平均中误差来说,静态转换最好,动态转换和即时转换次之,且静态转换与动态转换或即时转换的精度差距较大。
对于静态转换而言,“Beijing1954 to Xi'an1980”数据精度最高(0.199),其次是“Xi'an1980 to CGCS2000”(1.260),精度最低的是“Beijing1954 to CGCS2000”(1.480)。
进一步地绘制3 种坐标转换的点位中误差曲线如图1、图2 所示。
由图1 可知,针对静态转换方式,“Beijing1954to Xi'an1980”的精度比“Beijing1954 to CGCS2000”、“Xi'an1980 to CGCS2000”的精度高得多。
另外,12 个点位中误差曲线形状相似,表明误差变化趋势一致。
由图2 可知,无论是动态转换还是即时转换,“Beijing1954 to CGCS2000”的精度最高,“Xi'an1980 to CGCS2000”的精度最低。
推测导致ArcGIS 空间坐标转换误差的原因是:①地理坐标系的定义完全不同,1954 北京坐标系、1980 西安坐标系是参心坐标系,而2000 国家大地坐标系是地心坐标系;②ArcGIS 软件的空间坐标转换方法机理不同,但ArcGIS 并没有对外公布这些转换机理;③由于地理坐标转换参数具有时空限制性,所以转换参数解算误差也是空间坐标转换误差来源;④对于动态转换和即时转换,其空间坐标转换主要目的是单纯满足制图可视化需要,对其坐标精度没有做出明确要求。
4结语ArcGIS 空间坐标转换方式不同,对点位坐标转换精度的影响也不同;另一方面,在同一种空间坐标转换方式下,不同坐标系之间的转换精度也不相同,具体地说:1)对于静态转换、动态转换和即时转换而言,无论是“Beijing1954 to Xi'an1980”,还是“Beijing1954 to CGCS2000”、“Xi'an1980 to CGCS2000”,静态转换的点位精度较高,动态转换和即时转换次之,且后两者之间的精度相差不大。
2)在静态转换中,“Beijing1954 to Xi'an1980”的精度最高,“Beijing1954 to CGCS2000”的精度最低;在动态转换和即时转换中,“Beijing1954 to CGCS2000”的精度最高,“Xi'an1980 to CGCS2000”的精度最低。
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