今天给各位分享gis坐标地图的知识,其中也会对GIs地图进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
目录一览:
91下载的地图怎么导入gis原坐标
1、数据准备,准备好经纬度数据,转化为数字格式。
2、导入数据,点击添加数据,添加工作表,这里需要选择地理坐标系,91需要将矢量数据导出为shp格式文件。
3、导入91地图,将shp文件导入91。
GIS地图: 是什么
GIS,全称:Geographic Information Science,地理信息科学的缩写。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
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1992年Goodchild提出的,与地理信息系统相比,它更加侧重于将地理信息视作为一门科学,而不仅仅是一个技术实现,主要研究在应用计算机技术对地理信息进行处理、存储、提取以及管理和分析过程中提出的一系列基本问题。
与旅游管理的管理系:GIS技术可以用于旅游管理中。
GIS技术的应用可大可小,可以是地震局的地震预测、可以是大银行的网点选址、可以是创业公司的用户分布也可以是你口袋里的旅游攻略。
扩展资料
数据是GIS的基础,也就是我们上面所说的地理信息,没有干净、完整、准确的数据,所有的分析都是空谈。在一份GIS的项目里面,往往最耗时的部分就是数据的收集和清理。
数据的收集往往不是个人可以做到的,大多数GISer使用的都是所谓“二手数据”,即已经存在的、由别的个人和组织已经收集的数据。数据往往又有免费数据和收费的数据,免费数据(在美国)通常是由 *** 或者非营利组织收集的,而收费数据则通常由商业公司收集的。
GIS中使用的数据通常分为两大部分,一部分是地图部分,即显示出来的区域,比如普查数据会有按照普查区划分好的地图呈现,另一部分是数据部分,也叫做Attribute Table。这个表格更像我们所想象的“数据”该有的样子,打开之后像是excel的形式。
参考资料来源:百度百科-GIS
如何在GIS地图中批量展入矿权坐标
如果已经整理好带坐标(X,Y)的矿权数据表,可以在GIS桌面上,直接加入表,然后用xy投点。
如果坐标数据和已有地图是匹配的,就可以在已有的地图上看到矿权点分布情况了。
具体操作在不同的GIS桌面系统略有差异,不过一般对表头会有要求(不管是excel格式或者TXT格式的表格。
怎样用GIS做地图
如果已经有了经纬度,在ArcGIS软件当中可以利用菜单Tool-Add XY Data命令将这些数据导入到ArcGIS中。首先把数据在Excel中按照纬度、经度、速度、方向等整理好并保存。接着在ArcGIS中单击Tool-Add XY Data命令,选择保存的Excel数据(需要2003格式的),X Field选择纬度,Y Field选择经度,坐标系统点击Edit-Select-Geographic Coordinate Systems-World-WGS 1984.prj就可以得到一个点状地图了。
WebGIS中的坐标系和瓦片地图
本文主要介绍坐标系和瓦片地图的相关知识, 他们是进行WebGIS开发的基础。
坐标系分为地理坐标系和投影坐标系,他们的定义如下:
地理坐标系 (Geographic Coordinate System):
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。包括角度测量单位、本初子午线和参考椭球体三部分。
投影坐标系 (Projection Coordinate System):
是使用基于X,Y值的坐标系统来描述地球上某个点所处的位置。它由地理坐标系和投影 *** 两个要素所决定。
地球表面是崎岖不平的,人们为了精确表示地球表面的位置,引入了 旋转椭球体 的概念。即用一个规则的旋转椭球体去逼近真实的地球表面。一个旋转椭球体的参数主要有以下三个:长半轴、短半轴、扁率。定义了这三个参数,也就唯一确定了一个旋转椭球体。
定义了椭球体的形状后,还需要确定椭球体的位置。椭球体表面与真实地球表面存在差异,并且在世界的不同地区,这种差异也不尽相同。因此椭球体的定位直接决定了地理坐标与真实位置的误差。椭球体定位就是需要确定 大地基准面 ,从而确定椭球体与地球的相对位置。有以下两类大地基准面:
确定了旋转椭球体的 形状 和 位置 ,那么地理坐标系的基础就确定了。接下来需要定义地球上任意一点的地理坐标表示 *** 。
地理坐标,就是用经纬度表示地面点位的球面坐标。在大地测量学中,对于地理坐标系统中的经纬度有三种提法:天文经纬度、大地经纬度和地心经纬度。其中使用较多的是大地经纬度,其使用大地坐标(L,B,h)表示地面点在椭球面上的位置三个要素,他们的定义如下:
图示:
这样就完成了地理坐标系的定义,地球上任意一点都能获得经纬度坐标了。
在椭球面上表示的地球上物体的坐标,会给实际使用带来一些麻烦。更多的时候我们希望将地物展现在平面上,这时就需要引入投影坐标系的概念。
在地球椭球面和平面之间建立点与点之间函数关系的数学 *** ,称为 地图投影 。
地图投影的一般公式为:x = F(λ,φ), y = G(λ,φ)
确定了投影 *** 后,也就确定了函数F和G,只要知道地面点的经纬度(λ,φ),便可以在投影平面上找到相对应的平面位置(x,y)。
投影 *** 有以下几类:
以上两种 *** 都要进行分带投影。即按一定的间隔选取经线作为投影的中央经线,中央经线两侧一定范围内的地区按所选中央经线进行投影。这样做的目的是减小投影变形,方便在工程中使用。
具体的投影 *** 请点击小标题查看。
选择一个地理坐标系,以及一个地图投影 *** ,就唯一确定了一个投影坐标系,从而可以使用平面坐标表示地球上物体的位置了。
在Web地图领域,使用最为广泛的坐标系统就是 WGS84 Web Mercator 。谷歌地图、Virtual Earth、Bing Maps、百度地图、Mapabc、ArcGIS Online等都是采用这种坐标系。作为一个投影坐标系,需要两个基本的要素,一个是地理坐标系,还有一个是投影 *** 。我们分别来看:
从名字可以看出,WGS84 Web Mercator坐标系采用的地理坐标系是WGS84坐标系,它属于地心坐标系,坐标系的原点位于地球质心,其基本参数如下:
从名字上可以看出,WGS84 Web Mercator坐标系的投影 *** 和Mercator(墨卡托)投影有关,但是这个投影 *** 和不是标准的墨卡托投影。他们之间的区别在于,WGS84 Web Mercator在投影时将地球椭球当做圆球看待,这会导致本来是等角投影的墨卡托投影变得不再等角了,而是近似等角,也就是出现角度变形。
以赤道为标准纬线,以本初子午线为中央经线,分别得到X轴和Y轴。两者的交点设为原点,规定纬度向北为正,向南为负;经度向东为正,向西为负。
对应于经纬度的范围就是:
讨论坐标系不得不提到EPSG,EPSG的英文全称是European Petroleum Survey Group,中文名称为欧洲石油调查组织。这个组织成立于1986年,2005年并入IOGP(International Association of Oil Gas Producers),中文名称为国际油气生产者协会。EPSG对几乎所有常用的坐标系统都进行了编号,统一了坐标系的表示,于是我们经常会看到使用EPSG编号来指代某一坐标系。
以下是几个常用坐标系的EPSG编号和单位:
至于为何WGS84 Web Mercator有两个编号,这里面还是有一段故事的,可以去 这里 查看。
查询全部的EPSG编号和详细信息请访问 EPSG官网 。
互联网地图服务,常常通过采用构建瓦片地图的方式,加快用户的访问,减少数据传输量。具体而言,瓦片地图就是对投影后的地图在不同尺度(层)下进行切片,每个尺度得到的地图切片数量不同、表示范围不同、详细程度不同,但是图片的尺寸相同(一般为256*256),最终构成一个“瓦片金字塔“”。根据用户所浏览的区域范围,自动确定所要返回的切片层级,在满足用户查询需求的同时,保证了地图传输的效率。
在投影坐标系的选择上,目前主流的地图服务提供商基本都选择的是WGS84 Web Mercator坐标系。但是在如何对投影后的地图进行切片并编号时,不同厂商之间存在较大的差异。
以地图左上角为原点,X轴向右,Y轴向下,从0开始分别进行编号。Z的取值范围为[0, 18],在第z级别,x,y方向的瓦片个数均为:2 z 个,即x,y取值范围是[0 , 2 z -1]。
WMTS较为特殊,WMTS中的TileMatrix对应于z,TileRow对应于y,TileCol对应于x。编号方式和谷歌与O *** 相同。
以地图左下角为原点,X轴向右,Y轴向上,从0开始分别进行编号。Z的编码规则与谷歌地图相同。
z=1时,这两种瓦片的编号如下图所示。
微软Bing地图Z的编码规则与谷歌相同,同一层级的瓦片不用XY两个维度表示,而只用一个整数表示,该整数服从四叉树编码规则(QuadTree)。
百度地图的瓦片定义的方式比较独特,原点的位置在经纬度都为0的地方,X向左为正,向右为负;Y向上为正,向下为负。切分的方式不像上述3种 *** 在每一级进行二等分,而是通过定义每一级的 地图分辨率 ,确定每一级应该划分的行列数。地图分辨率的表达式为:2 18-z ,其含义是每个像素所对应的实际长度。由此,可得每一级应该划分的行列数为:2πR/(256*2 18-z ),其中R为地球的半径,单位是米。
参考:
本文记录了与WebGIS相关的坐标系和瓦片地图的知识,说明了他们直接的相互关系。希望WebGIS开发者有所帮助。
gis与地图的最基本差别是
更大差别在于其对于信息,尤其是地理信息的存储,分析,查询和预报功能上质与量的不同。
普通地图,包括专题图,只能以地理坐标为框架完成比较单一的,范围相对较小,数量相对较少的查询。它只能提供原始数据,而不能提供其他的服务。而地理信息系统因为有了计算机的辅助,其获取数据的方式远多于地图,例如遥感图像,地图,统计数据等。而且地理数据以矢量、栅格以及一些矢量栅格合成数据的方式存储在计算机中,并以空间数据库的方式存储,因此这样的数据可以很方便的根据用户需要进行查询和分析,以更快的速度和进度辅助决策等。
地图是按照一定的法则,有选择地以二维或多维形式与手段在平面或球面上表示地球(或其它星球)若干现象的图形或图像,它具有严格的数学基础、符号系统、文字注记,并能用地图概括原则,科学地反映出自然和社会经济现象的分布特征及其相互关系。
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