2维地图到2.5维地图的转换方法
MapGIS教程 转换数维数据

转换数维数据
一转换前的准备工作(转换依据):
1数据检查整理。
数据检查整理就是在数维软件中利用其检查工具把数据检查整理成合格的数据,以此来避免数据本身不合格造成转换成suv后出现各种各样的缺失和变形问题。
如果各地建库单位手上地形数据都是以分幅的方式(一幅一个文件)存放的,而且都是老版本的数据,所以最好在原先数维系统中拼幅之后再做处理。
2 输出中间交换文件
生成中间交换文件就是将处理好的数维数据输出成Walk公共交换文件(.wex),
3 对照表配置
转换数维数据的依据是“WalkFieldTable.txt”(\mapsuv2009\program\WalkFieldTable.txt), 打开“WalkFieldTable.txt”:
上图中第一列为数维的老地物编码,第三列为suv地物编码,配置编码表时应遵循地物编码两边系统客观存在的原则,如果图形中的确有数维或测图中不存在的编码,应事先把新增的地物编码加入两边的编码库中才能对WalkFieldTable对照表做相应的修改。
二数据转换
打开系统,点击【数据转换】【转换数维数据】:
跳出数据转换界面,选择事先得到的中间交换文件(wex数据)并设定一个保存suv的文件目录。
三打开得到的suv数据
打开刚得到的suv数据,继续对其进行处理(详细的处理流程请参考文档“城镇地籍采集系统数据处理流程范本.”)。
基于 CityEngine 的2.5维地图生成方法与应用

基于 CityEngine 的2.5维地图生成方法与应用
李锋
【期刊名称】《城市勘测》
【年(卷),期】2015(000)004
【摘要】针对2.5维城市地图需求,本文设计并实现了基于CityEngine的三维体块模型和精细模型生成及平行投影自动出图方法,主要特点是支持矢量数据基于规则的建模以及坐标自动配准。
与基于GIS软件生成投影面实现2.5维效果相比,本方法实现了真实三维体块模型和精细模型以及真实光照效果,通过规则将二维GIS数据和三维GIS模型进行挂接,有利于GIS数据可视化的广泛应用。
【总页数】4页(P20-23)
【作者】李锋
【作者单位】重庆市勘测院,重庆 400020
【正文语种】中文
【中图分类】P208.2
【相关文献】
1.一种生成电子地图道路网络的新方法—通过GPS信号生成新的电子地图道路网
络和对原有的道路网络进行更新 [J], 班学钢;郑四发;等
2.基于CityEngine的城市三维快速建模方法及应用 [J], 谢衍忆;黄良平;陈元增;李芳
3.基于瓦片地图的电子海图生成和应用方法 [J], 刘赟; 邢朦
4.基于网络地图API的城市级轨迹生成和路网提取方法 [J], 张艺真;姜东凯;冉绍辉
5.基于互联网地图的矢量路况数据生成与应用方法研究 [J], 何小波;罗跃;金贤锋;贾亚辉;韩维喆
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GPS坐标向地方坐标转换的二维实用方法

(33)
将 b 、a 值代入式 (22) 可解算出 q ,
q = x1 - ax′1 - by′1
(34)
将 (23) 减式 (25) ,得 :
y1 - y2 = c (x′1 - x′2) + d (y′1 - y′2)
即Δy21 = cΔx′21 + dΔy′21
(35)
式 (23) 减式 (27) ,得 :
x
x2
=
y LS y2
+
kx 0 x2
0 ky
y2
(4)
式 (3) 代入式 (4) ,得 :
x
Δx0
y
=
LS
Δy0
+
coθs sinθ - sinθ coθs
x y
+
GPS
kx 0 0 ky
Δx0 Δy0
kx 0
coθs sinθ x
+ 0 ky
- sinθ coθs y GPS
式 (10) 除以式 (9) 可得 :
θ= arctg
b a
(14)
式 (11) 除以式 (12) 可得 :
θ= arctg ( -
c) d
(15)
理论上式 (14) 与式 (15) 计算出的θ应该相等 ,由
于观测误差 、已知点误差 、点位稳定性等诸多因素的影
响 ,式 (14) 、式 (15) 计算出的θ必然存在微小的差异 ,
第三个阶段是建立平gps高斯坐标系与地方高斯坐标系尺度的统一211gps高斯坐标系的旋转gps高斯坐标系旋转一个角度转换为平行于地方坐标系的位置x1y1可得gpsgpssgps分别代表地方坐标系统与gps坐标系统y0为平移因子sinx1y1cossinsincosgpsgps212旋转后的gps高斯坐标系平移将平行于地方坐标系轴位置的x1y1平移到地方坐标系轴的位置x2y2方向重合则有由于kxky101112x2y2x1y1sinsin12代入式即得简洁明了的二维实用转换模式y0为平移因子亦即x1y1所在坐标系的原点在地方高斯坐标系中的坐标213尺度统一由于gps测量采用的椭球与地方椭球参数不同gps高斯坐标系经旋转平移后与地方高斯坐标系仍存在一定的尺度偏差这种尺度偏差在纵向和横向是不同的只有将x2y2再进行二向尺度改正才能将gps高斯坐标转变为地方高斯坐标设其横向尺度改正系数为ky纵向尺度改正系数为kxkxky在本文中合称为二向尺度改正系数则有gps只要整个gps网中有三个以上含三个已知点即同时具有gps高斯坐标与地方高斯坐标的点gps网中只有三个已知点时可以列立六个方程直接解算出gps网中已知点个数超x2y2kxkyx2y2过三个时我们可以利用最小二乘法解算出kxky诸因子计算过程如下10除以式y0cossinsin14cosgpskx11除以式12可得sinsin更加简洁明了我们可对式理论上式1415计算出的应该相等于观测误差已知点误差点位稳定性等诸多因素的影15计算出的必然存在微小的差异将两个值取平均得即为旋角参数可计算出kx二维实用转换模式的整理我们对式进行一些必要的矩阵运算就可以使二维实用转换模式在形式上变得简洁明了具体运算过程如下cos16cos值代入式10又可计算出一个kx17sinkxx0kyy0cossinsin1617计算出的两个kx也会存在微小的差取其平均值kx做为kx的最或然值值代入式11可计算出kygpskxcoskxsinkysinkycosgpsy0sin值代入式12又可计算出ky19cos30除以式3130同样19计算出的两个ky也会存在微小的差异取其平均值ky做为ky的最或然值可计算出x0可计算出y03131312131213131213121值代入式29可解算出的直接解法假设三个已知点的地方高斯坐标及gps高斯坐标分别为x1y1gps我们可以建立下列方程组值代入式22可解算出
ArgGIS环境下2_5维构筑物的地图展示方法的实现

ArgGIS环境下2_5维构筑物的地图展示方法的实现32 技术交流测绘技术装备第17卷2015年第3期ArgGIS环境下2.5维构筑物的地图展示方法的实现苏梓璇高瑛兰明(国家测绘地理信息局陕西基础地理信息中心陕西西安 710054)摘要:2.5维地图是传统二维地图和真三维地图之间的一种产品,具有以二维地图的数据量和传输速度展示近似三维地图的效果。
为进一步提高二维地图的信息量和表现力,作者以“天地图〃陕西”项目为依托,研究了2.5维地图的原理及实现方法,开发了相关工具,并对该理论和工具进行了生产验证。
论述了一种基于测绘基础数据—大比例构筑物数据进行深度信息展示的方法。
关键词:2.5维立体构筑物 ArcGIS1 引言为了进一步提高“天地图2陕西”电子地图的直观性和表现力,在2012年10月“天地图2陕西”改版的项目中,实现了一种在传统二维地图和真三维地图的过渡产品——假三维地图(即2.5维地图),该方法已经正式运用于天“地图2陕西”的更新维护项目中,取得了较好的效果。
2 方法的描述基于ArcGIS环境下生成2.5维构筑物模型的方法是采用斜平行投影的方法,将构筑物通过三维空间地图投影到地平面,生成构筑物模型平面图叠加到二维地图中,既保证了空间坐标的一致性,也能直观地反映出构筑物高度。
该方法在ArcGIS工作平台上,使用了ArcT oolbox中的相关工具及编写的C+程序,以较短的时间生成构筑物的各个侧面及建筑物的顶面,通过调整各面层的压盖顺序及配色,能够较好地展现构筑物的立体效果,然后与其他二维地理数据套合,使用ArcGIS Server进行地图切片并发布。
3 方法实现的技术流程(图1)4 方法实现的技术要点4.1 构筑物各个面的构成为了符合大批量立构筑物数据的快速产生和更新需求,对数据模型进行了简化,即只生成构筑物的顶面及各个侧面。
依据大比例尺基础地理信息数据的采集要求,构筑物必须按照构筑物底部进行采集,那我们通过基础地理信息数据就可以直接得到构筑物的底面,而构筑物顶面和侧面需要经过坐标投影转换和工具构面生成。
XAJTUDC-西安交大学虚拟校园使用说明

目录1. WEB端功能介绍 (1)1.1 地图操作 (1)1.2 日常信息服务 (1)1.3 校庆专题 (1)1.4 迎新活动 (2)1.5 活动信息发布 (2)1.6 空闲教室查询定位 (2)1.7 空闲会议室查询定位 (3)1.8 大型仪器设备管理 (3)1.9 校车路线查询 (3)1.10 应急演练功能 (3)1.11 西迁纪念馆室内建模展示 (4)1.12 图书馆室内建模展示 (4)1.13 校园三维浏览 (4)1.14 博物馆数字展品 (4)1.15 帮助系统 (5)2.移动端功能介绍 (5)2.1 地图操作 (5)2.2 功能菜单 (5)2.3 查询服务 (5)2.4 自定义兴趣点 (6)2.5 校园活动 (6)2.6 空闲教室 (6)2.7 大型仪器 (6)2.8 会议室服务 (7)2.9 校车路线 (7)2.10 校庆服务 (7)2.11 迎新服务 (7)2.12 检查更新 (8)2.13 意见建议 (8)3. 后台运维功能介绍 (8)3.1 首页 (8)3.2 设备管理 (9)3.3 接待点 (9)3.4 报到流程 (9)3.5 其他须知 (10)3.6 就业活动 (10)3.7 活动专题 (10)3.8 其他活动 (11)3.9 酒店安排 (11)3.10 版本信息 (11)3.11 意见建议 (11)3.12 自定义兴趣点 (12)3.13 用户管理 (12)4. 触屏端功能介绍 (13)4.1 自由浏览 (13)4.2飞行浏览 (13)4.3 建筑物查询 (13)4.4 系统控制 (14)5. 访问地址 (14)5.1 网站地址 (14)5.2 iPhone App下载地址 (14)5.3 iPad App下载地址 (14)5.4 Android App(手机版)下载地址 (14)5.5 Android App(平板版)下载地址 (14)5.6. 二维扫描码 (15)1. WEB端功能介绍1.1 地图操作地图常用的基本操作和地图的控制,主要包含3类的操作:a、地图基本操作(地图放大、缩小、漫游、全幅等);b、地图量算操作(距离量算、面积量算、高度量算);c、地图切换(校区切换、地图类型切换)。
CAD中二维与三维转换的步骤和技巧

CAD中二维与三维转换的步骤和技巧CAD软件是一种广泛应用于工程设计和制图领域的工具。
在CAD 中,二维和三维图形的转换是一项常见的任务。
以下是一些关于CAD中二维与三维转换的基本步骤和技巧。
1. 二维转三维的步骤:a. 导入或绘制二维图形:首先,将所需的二维图形导入到CAD软件中,或者使用软件自带的绘图工具创建二维图形。
b. 升级为三维对象:选择导入的二维图形或绘制好的二维图形,使用CAD软件提供的命令或工具将其升级为三维对象。
可以使用拉伸、旋转或挤压等命令将二维图形转换为立体图形。
c. 添加细节:根据需要,可以添加细节,如表面纹理、光照效果、材质属性等,使三维图形更加逼真。
d. 完善模型:通过进一步编辑和调整,完善三维模型,确保其符合设计要求。
2. 三维转二维的步骤:a. 选择视角:在进行三维转二维之前,首先需要选择一个适当的视角。
可以通过平面视图、立体视图或者自定义视角来观察模型。
b. 创建视图:根据选择的视角,在CAD软件中创建相应的视图。
可以选择使用命令或工具创建正射投影、透视投影、等轴投影等二维视图。
c. 添加尺寸和注释:在创建二维视图的基础上,为了更好地表达设计意图,可以添加尺寸和注释,以便于理解和使用。
d. 输出图纸:最后,将创建好的二维视图进行整理和编辑,并输出为图纸或文档格式,以便于打印或共享给其他人。
几个关键的技巧在CAD软件中进行二维与三维转换:1. 学习命令和工具:熟悉CAD软件中各种处理二维和三维转换的命令和工具,这将帮助您更高效地完成工作。
使用帮助文档、教程和在线资源等,加强对软件功能的理解。
2. 使用图层:在进行二维与三维转换时,使用图层来组织和管理绘图元素。
将二维和三维的内容放在不同的图层中,可以更方便地控制和编辑。
3. 利用复制和镜像:复制和镜像是常用的CAD操作,可以在二维和三维转换中帮助快速生成相似的几何体,大大提高工作效率。
4. 利用参考点:在CAD软件中,设置和使用参考点可以准确地定位和对齐图形元素,有助于实现精确的二维与三维转换。
二维地形图内业标绘操作流程
二维地形图内业标绘操作流程2022年11月目录一、标绘对象 (1)二、工作制备 (3)三、标绘软件准备流程 (4)1.创建工程文件 (4)2.装载工作影像底图 (6)3.布置标绘工具 (9)4.二次启动操作软件流程 (10)四、常用的标绘工具及作用介绍 (11)1.主工具 (11)2.采集与编辑工具<主要作业工具> (11)3.B样条工具 (13)4.捕捉工具 (13)5.标准工具 (14)五、常见对象类别标绘及注意事项 (14)1.标绘对象标绘作业顺序 (14)2.标绘对象必选属性采集与编辑 (14)3.“水域/陆地”常见对象标绘流程及注意事项 (15)4.“陆地交通”常见对象标绘流程及注意事项 (20)5.“居民地”常见对象标绘流程及注意事项 (22)6.“植被”常见对象标绘流程及注意事项 (25)二维地形图内业标绘操作流程一、标绘对象二维地形图内业标绘对象主要分为工农业社会文化设施、居民地、陆地交通、水域/陆地、植被五类,具体二级分类详见表1。
表1 二维地形图内业标绘对象分类表二、工作制备二维地形图内业标绘工作正式开展前,需做好三项工作制备:操作机器制备(未连接互联网的专用台式/笔记本电脑)、操作软件制备(专用GIS软件系统)、操作影像制备(含tif、tfw两种格式的影像数据)。
三、标绘软件准备流程1.创建工程文件1.1打开GIS软件界面,选取要标绘的比例尺地形图制图选项。
1.2弹出软件管理器,选择GIS软件文件夹,点击SYSTEM文件夹。
1.3在SYSTEM文件夹中选择要标绘的比例尺如5W 文件夹,点击左边边框的dgn格式,并确定,正式进入GIS 软件操作界面。
1.4点击GIS软件操作界面【数据准备】,点击【创建工程】弹出图号输入弹框,输入要标绘的图号并确定。
2.装载工作影像底图2.1点击【数据准备】,点击【作业准备】确定两次直到操作界面左下角出现“已装载”状态。
2.2点击【地图编辑】,点击【布置内图廓强制闭合线】并放置。
CAD中的二维与三维图形转换技巧
CAD中的二维与三维图形转换技巧CAD(计算机辅助设计)软件是现代设计领域中不可或缺的工具,具备丰富的功能和灵活性。
对于使用CAD软件进行设计的人员来说,熟练掌握二维与三维图形转换的技巧是非常关键的。
在本文中,我们将介绍一些常用的技巧,帮助读者更好地进行二维与三维图形的转换。
首先,让我们来看看如何将二维图形转换为三维图形。
在CAD软件中,通常有两种方法可以实现这一目标。
第一种方法是通过将二维图形进行拉伸、旋转或者偏移等操作,使其在第三维空间中具备体积和立体感。
例如,我们可以选择一个二维线条或多边形,然后使用拉伸工具将其拉伸成为一个立方体或者圆柱体。
同时,我们还可以使用旋转工具来旋转二维图形,使其呈现出在三维空间中不同角度和方向的立体形态。
此外,通过使用偏移工具,我们可以在平面上根据特定的距离参数生成并行的线条,用以构建三维结构。
第二种方法是通过在二维图形的基础上进行建模和编辑,构建出三维模型。
在CAD软件中,通常有多种建模工具可供选择,例如绘制线条、创建曲线和平面,进行剖视和修剪等操作。
通过使用这些工具,我们可以在三维空间中构建出各种各样的形状和结构,从而完成图纸的设计和布局。
除了将二维图形转换为三维图形外,我们也常常需要将三维图形转换为二维图形,以便进行图纸的输出和展示。
在CAD软件中,有多种方法可以实现这一目标。
首先,我们可以使用投影工具将三维图形投影到平面上,生成相应的二维图形。
在进行投影时,我们可以选择不同的视图,例如正视图、侧视图和俯视图等,以便展示不同角度和方向的图形。
通过进行投影,我们可以得到图形的轮廓线和面片,从而生成二维图形。
其次,我们可以使用剖视工具将三维图形进行剖视,并生成剖视图。
剖视图是将三维图形按照特定的剖面进行切割和展示的二维图形。
通过使用剖视工具,我们可以选择不同的剖视面和剖视方向,以便展示图形的内部结构和细节。
此外,我们还可以通过进行三维到二维的转换来生成图纸和布局。
2.5维地图坐标转换的算法及实现
2.5维地图坐标转换的算法及实现阮明;谭庆涛;王文瑞【摘要】随着计算机和网络技术的不断发展,三维仿真地图衍生出了一种新兴的表现形式——2.5维地图,其在网络环境中具有高效率、易于发布和高真实感的优点,在互联网地图中具有广泛的应用前景。
本文分析了在生产2.5维地图过程中遇到的坐标转换问题,提出了一种二维地图到2.5维地图的坐标匹配算法,可以实现多视觉角度的投影变换,为构建基于B/S的三维仿真地理信息系统提供坐标转换上的支持。
%With the development of computer and Internet,3D simulation map has derived a new production-2.5D map.The 2.5D map which has the excellence of height efficiency,easily releasing and height third dimension has broad application prospects in the Internet map web.We annlyzed the problem of coordinate transformation in the producting 2.5 D map,and proposed a coordinate matching algorithm from 2D data to the 2.5D map.In the way,we achieved the projection transformation of multi-angle vision,and provided the support on the coordinate transformation for building the B/S 3D geographic information system.【期刊名称】《城市勘测》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】3页(P78-80)【关键词】坐标转换;2.5维地图;多视觉角度【作者】阮明;谭庆涛;王文瑞【作者单位】南宁市勘测院,广西南宁530001;南宁市勘测院,广西南宁530001;南宁市勘测院,广西南宁530001【正文语种】中文【中图分类】P208.11 引言近年来,随着计算机技术的飞速发展,三维地理信息系统正在迅速进入大众的视野。
基于 FME 的 2.5 维地图生成方法研究
基于 FME 的 2.5 维地图生成方法研究石吉宝;张小波;张俊;陈凯;刘政【摘要】With the increasing popularity of internet map application ,The need about map is changing ,Traditional 2 dimensional map is too special for ordinary people ,2.5 dimensional map is both Anschauung and special ,So more and more commercial map site are using the 2.5 dimensional map .This Paper introduces a method of generating 2.5 dimen-sional map based on FME software to you ,and describes the implementation of the method in detail ,Finally,the feasibili-ty and advantages of the method are proved by using the concrete data in this paper .%随着互联网地图应用日益普及,地图需求发生变化,传统二维地图专业性太强,2.5维地图既具有直观方便又不失专业,被越来越多商业地图网站所运用. 本文介绍了一种基于FME软件的快速生成2.5维地图的方法,并详细阐述了该方法的实现技术路线,用具体数据证明方法的可行性和优点.【期刊名称】《城市勘测》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】4页(P47-50)【关键词】互联网地图;2.5维地图;FME【作者】石吉宝;张小波;张俊;陈凯;刘政【作者单位】成都市勘察测绘研究院,四川成都 610081;成都市勘察测绘研究院,四川成都 610081;成都市勘察测绘研究院,四川成都 610081;成都市勘察测绘研究院,四川成都 610081;成都市勘察测绘研究院,四川成都 610081【正文语种】中文【中图分类】P208.2随着互联网地图的逐渐普及,人们对地图的需求也发生了变化,从以前的单一二维平面地图发展到了2.5维地图和三维地图。
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2维地图到2.5维地图的转换方法
一、实现的总体思路
假设2维地图中的点为P(x,y),点P对应的2.5维地图中的点为T(x,y),根据相关资料阐述的投影转换公式,推出P.x,P.y与T.x,T.y可能存在线性关系,所以可假设点P与点T 必有下述关系存在,
T.x =a11+a12*P.x+a13* P.y
T.y =b11+b12*P.x+b13* P.y (式1)
即若设矩阵A1=[a11 a12 a13] , B=[1 P.x P.y]的转置
A2=[b11 b12 b13]
则T.x=A1*B,同理可推出T.y的矩阵表达式为T.y=A2*B 所以,问题的关键在于求出系数阵A1及A2
二、求系数阵A1及A2的方法
(1)根据上述方法,采用二元线性回归的方法来计算A1及A2,具体方法如下:在2维地图中取点序列p1(x1,y1), p2(x2,y2)…………pn(xn,yn)
在 2.5维地图中取上述点序列对应的点序列t1(x1’y1’),
t2(x2’,y2’)…………tn(xn’,yn’)
(2)采用的回归模型为上述式1,用matlab的回归方法(也可用其它数学计算软件)计算出A1及A2。
下面是提供的第二张tif图的相关数据
①matlab中的计算脚本
y1=[0.688860556 0.515709167 0.491607778 0.468656944
0.606981944 0.770753056 0.678894278 0.687088333 0.770225556
0.816137222 0.916897222 1.032296389 0.755896389 0.369680833
0.519513889 0.519048611]';
y2=[0.401594167 0.508983333 0.556046667 0.62676 0.591601389
0.647420556 0.698211111 0.596398611 0.641069167 0.616252222
0.551734444 0.608503611 0.765316389 1.551707222 1.485166389
1.61406]';
x1=[106.251835 106.248575 106.247890 106.246671 106.248313
106.248768 106.247280 106.248984 106.249051 106.249900
106.251765 106.251861 106.246909 106.231417 106.233811
106.231713]';
x2=[38.278607 38.278693 38.278939 38.279561 38.280030
38.282115 38.282095 38.280860 38.281939 38.281937 38.281830
38.283394 38.283430 38.290274 38.290488 38.292073]';
x=[ones(16,1), x1,x2];
[b,bint,r,rint,s]=regress(y1,x,0.00000001);
[b1,bint1,r1,rint1,s1]=regress(y2,x,0.00000001);
b=vpa(b,30);
b1=vpa(b1,30);
其中矩阵y1(即经度)、y2(即纬度)为2.5D图中的样本点序列;x1(即经度)、x2(即纬度)为2D图中的样本点序列,因为回归提出的模型中存在常数项,所以X的第1列全为1,表格1-1是X的实际值。
1 106.251835 38.278607
1 106.248575 38.278693
1 106.24789 38.278939
1 106.246671 38.279561
1 106.248313 38.28003
1 106.248768 38.282115
1 106.24728 38.282095
1 106.248984 38.28086
1 106.249051 38.281939
1 106.2499 38.281937
1 106.251765 38.28183
1 106.251861 38.283394
1 106.246909 38.28343
1 106.231417 38.290274
1 106.233811 38.290488
1 106.231713 38.292073
表格1-1是矩阵X的值
在置信度为0.00000001的条件下,计算出矩阵b、b1的结果如图1-2、1-3所示
图1-2 矩阵b的结果
图1-3 矩阵b1的结果
根据计算结果,结合上述式1,在A=b ,A1=b1的条件下必有:
T.x = -8664.6225285304445 + P.x * 56.0761030710025 + P.y * 70.7216250428183
T.y = 1852.8249150036447 + P.x * (-32.296985326223442) + P.y * 41.255422141658045 成立。
至此,系数阵A及A1计算完成。
三、检验及调整A及A1的值
根据上述计算出的A及A1的值,对永宁的Shp中的建筑物图层进行图形变换,生成新Shp图层,在arcmap中将该新Shp图层及原2.5D图加载到一个地图视野中,结果如图1-4所示
图1-4 检验结果图
如果结果图的部分结合效果不好,则可以根据上述求A及A1的方法校正矩阵
值。
另外,也可以采用编写程序实现二维点到三维点的动态转换并图示结果的方法来检验计算结果。
(参见检验程序)
四、该方法存在的不足
1、没有采用投影方法,而仅仅是从数据拟合的角度采用数学的相关方法来
计算转换矩阵,所以对于新图可能要重新选点、计算并校正转换阵,灵活性不强。
2、必须要根据所采用的计算方法选取合适的样本,如果样本选取的不合适可能会造成随机变量的取值与实际值存在较大的误差。