MapGIS投影变换.
mapgis教程投影变换

• 系统弹出如右图所示对话框,默认设置,单击“确定”按钮;
小比例尺非标准框
• 系统自动投影生成“1:10万”非标准图框,单击右键选择“复
位”命令,选择显示点、线文件,“确定”即可,如图;
大比例尺标准框
• 3度分带法从东经1度30分算起,每3度为一带。这
样分带的方法在于使6度带的中央经线均为3度带的 中央经线;
• 我国1:2.5-1:50万地形图均采用6度分带;1:1万及
更大比例尺地形图采用3度分带;
高斯投影
由于高斯-克吕格投影每一个投影带的坐标都是对本带坐标 原点的相对值,所以各带的坐标完全相同,使用时只需变 一个带号即可;
• 这里默认投影参数设置;
用户文件投影转换
• 其它参数默认设置“按行读
取数据”、“X->Y顺序”、 “生成点”,“维数为2(即 二维X、Y)”、“位移为0(因 为第一行就是X坐标,没有 序号等其他数据)”;
• 将“不需要投影”选项打√ ,
“投影变换”按钮变成“数 据生成”,单击“数据生成” 按钮,然后单击“确定”按 钮;
其中“投影中心点经度”设置方法见下一页;
小比例尺非标准框
• “投影中心点经度”设置方法:
由比例尺为“1:10万”知道,图框的投影带类型为6度 分带,由起始经度为“1170000”,查阅“帮助”中 的“6 度分带表”可知,图框的中央经线恰好为“1170000”;
小比例尺非标准框
• 设置好“角度单位”、“投影参数”、起始经纬度、经纬线间隔、
• 两种方法:①、手工输入编辑
② 、从文件中导入
• 标准图框系统自动会添加4个TIC
文件投影转换

• “用户投影参数”按钮:
• 用来设置当前的数据(也就是您的文本格式的坐标点)的 投影参数,比如如果您的数据是在大地坐标系下采集的坐 标点,那么这里就设置为大地坐标系;
• “结果投影参数”按钮:
• 用来设置生成的点文件所具备的投影参数,比如您想让生 成的点文件具有大地坐标系,您就可以将坐标系类型设置 为大地坐标系,当然,如果您的当前的数据是大地坐标系 下采集的,而生成的点文件也想是大地坐标系,您也可以 不设置这两个参数,只是将“不需要投影”选中,则“投 影转换”按钮,就会变成“数据生成”按钮,可以直接生 成您想要的数据;
单文件投影转换
• 以投影1:1万的标准框为例;
• 参照小比例尺标准框的生成方法,默认设置,生 成一个1:1万的标准框,如左图;
• 单击“显示”菜单下“设置状态栏坐标显示”命 令,在弹出的对话框中,单击“当前图幅参数”, 可以看到当前文件的投影参数,如右图;
单文件投影转换
• 第一步:单击“投影 转换”菜单下 “MAPGIS文件投影” 命令,选择转换线、 点或区文件,如右上 图(以线文件为例);
成批文件投影转换
• 注意点:
①、若多个文件的投影参数不一致,则在进行转换 前,需先设置好各自投影参数;
②、若部分文件的投影参数相同,可利用“投影转 换”菜单下“文件间拷贝投影参数”命令直接拷 贝,参数设置完毕并保存后,先关闭所有文件, 然后进行成批文件投影转换;
③、成批文件投影转换前,应线设置各文件的TIC点;
• 两种方法:
• ①、手工输入编辑
• ② 、从文件中导入
• 标准图框系统自动会添加4个TIC点;
单文件投影转换
• 第三步:单击“投影转换”菜单下“编辑当前投 影参数”命令,如左图;
mapgis教程-投影变换

• 单击“投影参数”按钮,设置图框投影参数,这里默认设置,
小比例尺非标准框
• “投影中心点经度”设置方法:
由比例尺为“1:10万”知道,图框的投影带类型为6度 分带,由起始经度为“1170000”,查阅“帮助”中 的“6 度分带表”可知,图框的中央经线恰好为“1170000”;
小比例尺非标准框
经纬线点密度等参数后,单击“绘经纬网”或者“绘公里网”单 选按钮,如左图,然后单击“确定”按钮;
四类图框的生成
• 小于1:5000时,图幅为小比例尺,梯形图幅,单
位为经纬度;
位为公里值;
• 大于1:5000时,图幅为大比例尺,矩形图幅,单
• 四类图框:
①、小比例尺的标准框 ②、小比例尺的非标准框 ③、大比例尺的标准框 ④、大比例尺的非标准框
小比例尺标准框
• 以1:1万为例,其他小比例尺的标准框生成方法类似; • 单击“系列标准图框”菜单下 “生成1:1万图框”命令,系统
(x,y)之间的函数关系式的过程;
• 投影:就是建立地球表面上点(Q,λ)和平面上的点
• 投影变换:就是将不同的地图投影函数关系式变换的过
程;
• MAPGIS中的投影变换的定义:将当前地图投影坐标转换为
另一种投影坐标,它包括坐标系的转换、不同投影系之间 的变换以及同一投影系下不同坐标的变换等多种变换;
缺点:误差累计较大、参考椭球和国际不一致;
• 西安80坐标系:
1978年4月召开的“全国天文大地网平差会议”上决定建立我国新 的坐标系,称为1980年国家大地坐标系。其大地原点设在西安西北的 永乐镇,简称西安原点。椭球参数选用1975年国际大地测量与地球物 理联合会第16界大会的推荐值。简称IUUG-75地球椭球参数或IAG-75地 球椭球;
MAPGIS实验四 用户文件投影变换

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。
mapgis中遥感影像的投影变换

mapgis中遥感影像的投影变换
1. 图像处理
遥感影像是栅格数据,所以在mapgis中有专门处理栅格数据的模块---“图像处理”。
要进行遥感影像的投影变换需要选择“图像分析”子模块,如下图所示:
注:mapgis中进行影像投影变换分为单个影像投影变换和批量影像投影变换;下面介绍一下批量投影变换的具体操作过程,由于现在用的是盗版的mapgis,所以在进行数据处理时请先备份一下数据。
2.批量投影变换的具体操作
进入图像分析模块后,选择“数据预处理”菜单下“批量投影变换”功能,如下图所示
会弹出如下图对话框,
①进行“原始投影参数”的设置:按如下图所示参数进行设置,注意比例尺分母项。
②进行“目标投影参数”的设置:按如下图所示参数进行设置
③“原始目录”的设置:即需要转换的影像的存放目录
④“结果目录”的设置:即转换后的影像的存放目录。
注:由于目前采用的是盗版mapgis软件,转换后的“结果文件”中可能存在某文件大小为0kb的,说明该文件的“原始数据”已进行了投影变换,将其拷入结果目录中使用即可。
Mapgis如何把坐标点按实际投影到地质图上

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。
MAP GIS投影变换的知识

地图投影,是GIS知识体系中重要的组成部分,每个GIS软件都会涉及到这一部分知识,并不是只有MAPGIS软件中才有,M APGIS软件中的投影变换相比国外的软件更具有针对性,更符合我们国家的国情,比如标准框等。
我这里只是给大家说说我对投影变换的一个理解,讲很多的知识点串起来,不正确的地方,还请大家给予批评指正。
投影变换,我个人理解,就是对“投影”进行“变换”。
只要把握住了这个核心的思想,其他的就不在那么难理解了。
那么下面就要搞清楚两个问题,就是“什么是投影?”、“为什么要进行投影?”。
然后再来理解“如何变换”。
那么什么是投影呢?我们知道,地球是一个近似于梨型的不规则椭球体,而GIS软件所处理的都是二维平面上的地物要素的信息。
所以首先要考的一个问题,就是如果如何将地球表面上的地物展到平面上去。
最简单的一个方法,或者说是最容易想到的一个方法就是将地球表面沿着某个经线剪开,然后展成平面,即采用这种物理的方法来实现。
可采用物理的方法将地球表面展开成地图平面必然产生裂隙或褶皱,大家可以想象一下,如果把一个足球展成平面的,会是什么结果。
所以这种方法存在着很大的误差和变形,是不行的。
那么我们就可以采用地图投影的方法,就是建立地球表面上的点与地图平面上点之间的一一对应关系,利用数学法则把地球表面上的经纬线网表示到平面上,这样就可以很好的控制变形和误差。
凡是地理信息系统就必然要考虑到地图投影,地图投影的使用保证了空间信息在地域上的联系和完整性,在各类地理信息系统的建立过程中,选择适当的地图投影系统是首先要考虑的问题。
所以一句话,投影:就是建立地球表面上点(Q,λ)和平面上的点(x,y)之间的函数关系式的过程。
这时候就有一个问题要问了,就是随着地图制图理论及科学技术的不断发展,就会有不同的国家,不同的人,提出了不同的数学法则。
这就表示存在着很多的投影方式。
有时候我们需要将不同的投影方式变换成同一种投影方式,或者将不同的投影参数,变换成相同的投影参数,这都需要进行投影变换。
mapgis_投影变换,误差校正专题精品文档34页

目录第一部分Map GIS简介 (2)一、术语与文件类型 (2)1. 几个术语 (2)2. MAPGIS几种主要文件类型及后缀 (3)3. 主要功能模块 (3)第二部分投影变换 (6)一、概述 (6)1. 投影分类 (6)2. 地图投影的选择 (8)二、常用投影介绍 (12)1. 默卡托(Mercator)投影 (12)2. 兰勃特(Lambert)投影 (14)3. 高斯—克吕格(Gauss-Kruger)投影 (17)三、Map GIS投影变换 (20)1. 图框生成 (20)2. 投影变换 (23)3. TIC点投影转换 (23)第三部分误差校正 (28)一、交互式误差校正 (28)二、自动校正 (31)第一部分Map GIS简介一、术语与文件类型1.几个术语图层:按照一定的需要或标准把某些相关物体组合在一起。
可以把图层理解为一张透明薄膜,每一层的图元在同一薄膜上,如水系图层、铁路图层、地质界限图层、断层图层等。
图层的分层有利于地图图元的管理,提高成图速度。
栅格图:即扫描的图像。
矢量图:即进行了数字化的图像,图中的每一个点都有相对的X 和Y 座标。
图元:图面上表示空间信息特征的基本单位,分为点、线(孤段)、多边形等三种类型。
点元:点图元的简称,有时称点。
指其位置只有一组X 和Y 座标来控制。
它包括字符串(注释)、子图(专用符号)等。
所有点保存在点文件中(*.wt)。
结点:指某线或孤段的端点或数条线或孤段的交点。
结点平差:使几条线或孤段成为共用一个结点的过程。
线图元:地图中线状物的总称。
如划线、省界、国界、地质界线、断层、水系、公路等。
所有线图元都保存在线文件中(*.wl)。
区图元(面图元):由线或孤段组的封闭区域,可以以颜色和花纹图案填充。
如湖泊、地层、岩体分布区等。
所有区图元都保存在区文件中(*.wp)。
工程:对一系列的点、线、面文件进行管理的描述性文件。
2.MAPGIS几种主要文件类型及后缀.wp 区(面)文件.wl 线文件.wt 点文件.msi 栅格文件.rbm 光栅求反后文件.mpj 工程文件.cln 图例板文件.pnt 控制点文件3.主要功能模块1.输入编辑该系统用来编辑修改矢量结构的点、线、区域的空间位置及其图形属性、增加或删除点、线、区域边界,并适时自动校正拓扑关系。
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基本比例尺的投影 基本比例尺的投影
我国基本比例尺地形图(1:5千,1:1万,1:2.5万,1:5万,1:10万,1:25万,1:50万, 1:100万)中: • 大于等于1:50万的均采用高斯-克吕格投影,其中1:2.5-1:50万地形图均采用6度分带,
1:1万及更大比例尺地形图采用3度分带 • 小于1:50万的地形图采用正轴等角割圆锥投影,又叫兰勃特投影 • 海上小于1:50万的地形图多用正轴等角圆柱投影,又叫墨卡托投影
46带。
3
13
14
15
16
17
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21
22
23
12 ° 18 ° 72 ° 78 ° 84 ° 90 ° 96 ° 102 ° 108 ° 114 ° 120 ° 126 ° 132 ° 138 °
45
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46
GIS中的投影
GIS中的投影
GIS中的坐标系定义由基准面和地图投影两组参数确定,而基准面的定义则由特定椭球 体及其对应的转换参数确定,因此欲正确定义GIS系统坐标系,首先必须弄清地球椭球体、 大地水准面及地图投影三者的基本概念及它们之间的关系。
地球椭球体 是一个扁率极 小的椭圆绕大 地球体短轴旋 转所形成的规 则椭球体
地理信息系统应用
MAPGIS投影变换
主讲人:李建辉 黄河水利职业技术学院
内容提要
投 影 变 换
内容提要
1
投影变换原理
2
地理坐标系
3
投影坐标系
4
MapGIS投影变换
什么是投影变换? 什么是投影变换?
地图投影是利用一定数学法则把地球表面转换到平面上的理论和方法。由于地球表面 不可二维展开,所以任何数学方法进行这种转换都会产生误差和变形,按照不同的需求缩 小误差,就产生了各种投影方法。投影变换则是将一种地图投影点的坐标变换为另一种地 图投影点的坐标的过程。研究投影点坐标变换的理论和方法。
MapGIS采用与我国基本比例尺地形图系列一致的地图投影系统,使用时可任意选择配置
注:MapGIS中投影平面直角坐标系有比例尺参数
国家高程系
国家高程系
由高程基准面起算的地面点的高度称为高程。 一般,一个国家只采用一个平均海水面作为统一的高程基准面,由此高程基准面建立 的高程系统称为国家高程系,否则称为地方高程系。
打 个 形 象 的 比 方 :N把 地 球 比 做P 地是球“表面马 铃 薯”,表面凸凹不平,而P地0 球椭球体就好 比一个“鸭蛋”,那么按照我们垂前线面与法的定 义,基准面就定义了怎样拿这个“线重鸭合蛋” 去逼近“W马铃薯”某一个区域的E 表面,X、 Y、Z轴进行一定的偏移,并各自旋转一定 的“大鸭角地蛋水度准”,面,大那小么不通适过当如的上时的候处就理参缩考必椭放定球体一可下以 达到很好的逼近地球S 某一区域的表面。
高斯-克吕格投影 高斯-克吕格投影
03 6
X
03 6
Y
X
高斯6°
带投影
原理分 6 9 12
Y
解演示
右图上半部为6°度带分 带情况:东半球共分
6°带
1
2
30 个 投 影 带 , 我 国 领
土从13~23带。
0°
6°
下半部为3°带分带情况:
1°30 ′ 12 3
我 国 领 土 3° 带 从 24 ~ 3°带
我国历史以来先后使用了多种高程系,MapGIS中均可 选择配置。 1985年前,我国采用“1956年黄海高程系” (以1950~1956年青岛验潮站测定的平均海水面作为高 程基准面); 1985年开始启用“1985国家高程基准” (以1952~1979年青岛验潮站测定的平均海水面作为高 程基准面)。
常用地理坐标系 常用地理坐标系
我国常用地理坐标系及其参数如下:
坐标系统 地球椭球 椭球名称 建成年代 椭球类型 a(m)
f
1954年 北京坐标系 克拉索夫斯基
50年代 参考椭球 6378245
1:298.3
1980 西安坐标系 IAG1975椭球
1982 参考椭球 6378140
1:298.257
WGS 84
2000国家 大地坐标系
WGS-84
CGCS2000
1984 总地球椭球
2008 总地球椭球
6378137
6378137
1:298.257223563 1:298.257222101
投影坐标系
投影ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ标系
• 基于X,Y值的坐标系统来描述地球上某个点所处的位置 • 从地球的近似椭球体投影得到 • 它对应于某个地理坐标系
投影坐标系由以下参数确定 • 地理坐标系 • 投影方法(如高斯-克吕格、兰伯特、墨卡托)
MapGIS提供了常用的26种投影方式可选择
高斯-克吕格投影 高斯-克吕格投影
高斯-克吕格投影简称“高斯投影”,又名 “等角横切椭圆柱投影”。
高斯投影将地球划分为若干个带,先将每个 带投影到圆柱面上。然后展成平面。我们可以设 想将一个空心的椭圆柱横套地球,使椭圆柱的中 心轴线位于赤道面内并通过球心。将地球按6°分 带, 从0°起算往东划分, 0°~6°为第1带, 6°~12° 为第2带,…… ,174°~180°为第30带,东西半 球共分60个投影,按带进行投影。
基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表 面的逼近,因此每个国家或地区均有各自的基 准面。
MapGIS提供116种标准椭球可选择设置。
地理坐标系
参考椭球体 本初 子午线
地理坐标系
一个地理坐标系包括参考椭 球体、角度测量单位和本初子 午线和三部分
角度单位
注意:地理坐标系不是平面坐标系, 因为度不是标准的长度单位,不可 用其直接量测面积长度
MapGIS 中的投影 MapGIS 中的投影
MapGIS在其数据库模板中提供了空间参照系统,新建数据库会自动生成该套参照系 统,其中包含我国常用的地理坐标系以及投影平面直角坐标系(主要为北京54和西安80下 参照系)。如果其中找不到所需参照系可进行创建。数据库之间参照系可导入导出(用户 自定义鼠标右键)。
大地水准面 是一个假想的 由地球自由静 止的海水平面 扩展延伸而形 成的闭合曲面
地理坐标系
地理坐标系
地理坐标系是使用三维球面来定义地球表面位置,
以实现通过经纬度对地球表面点位引用的坐标系。
地理坐标系使用基于经纬度坐标的坐标系统; 描述地球上某一点所处的位置; 某一个地理坐标系是基于一个基准面来定义。