MAPGIS实习指导书文档格式.docx
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纬向的跨度都是2分30秒。
●标准图幅编号————我国将8种标准分幅的图幅,每幅图幅都按照特定编码方式进行编号,如1比1万图幅编号h-50-50-(44)这是老的编号,新编号H49G072080。
特定的图幅号所对应的图幅范围是固定的。
1.非标准分幅————不是按照国家标准分幅,一般是有特点需求,例如建立某一片区域的地形图数据等。
相同比例尺下的经向和纬向也不是按照国家的标准来,且图幅编号也不属于国家编定编号。
2.非标准分幅校正范围————非标准图幅、大比例尺图幅(如1:
500,1:
1000,1:
2000,1:
2500)。
2.2、标准分幅的影像校正(DRG生产)
以H-50-61-(44)为例:
1、单击“文件”菜单下的“打开影像”命令,打开待校正的标准分幅的栅格影像;
2、单击“镶嵌融合/DRG生产”菜单下的“图幅生成控制点”命令,系统弹出“图幅生成控制点”对话框
①、单击“输入图幅信息”按钮,弹出如图所示的对话框,输入图幅号,单击“确定”;
②、依次确定四个内图廓点:
单击“左上角”单选按钮,然后单击标准图幅中相应的内图廓交叉点,余者依次类推;
③、单击“生成GCP”按钮;
3、单击“镶嵌融合/DRG生产”菜单下的“顺序修改控制点”命令,依次调整每个控制点的位置,并按“空格键”确认修改;
4、单击“镶嵌融合/DRG生产”菜单下的“逐格网校正”命令,保存校正后的结果文件,单击“确定”按钮即可
2.3、非标准分幅的影像校正
非标准分幅的影像校正需要生成图框来校正,图框将在投影变换模块讲解。
1)单击“文件”菜单下的“打开影像”命令,打开待校正的非标准影像
2)单击“镶嵌融合”菜单下“打开参照文件/参照线文件”命令
3)单击“镶嵌融合”菜单下“删除所有控制点”命令
4)单击“镶嵌融合”菜单下“添加控制点”命令,依次添加至少四个控制点
5)单击“镶嵌融合”菜单下“校正预览”命令
6)单击“镶嵌融合”菜单下“影像校正”命令,并保存校正结果
三、矢量化(输入编辑)
矢量化之前注意几点:
1矢量化底图应是经过了上节中讲解的影像校正步骤之后的影像,此时的影像是带有坐标的,这样矢量化的文件才有坐标。
2mapgis6.x中的几个专用名词:
●工程:
是一种索引,将所有符合索引条件的文件都包括进来,便于编辑和管理;
●工程地图参数的设置方法:
手工编辑、文件导入;
●文件的四种状态:
打开、关闭、编辑、当前编辑状态,处于当前编辑状态的同类文件只能有一个
●矢量化————按照自己的要求,根据底图(即前面校正的影像文件)中的地理要素,对底图进行描绘,最终形成带有坐标的电子地图,即矢量数据。
●右键的功能――――a、弹出右键菜单,b、中止当前操作。
●窗口操作――――是矢量化的重要工具。
缩小窗口:
逐级缩小窗口,直接点击鼠标左键即可;
移动窗口:
将窗口移动到指定位置,点击鼠标左键不放移动到指定位置即可;
上级窗口:
恢复到上次显示结果;
复位窗口:
将图形恢复到最初显示即按图形实际大小显示;
更新窗口:
重画当前窗口,即刷新窗口;
清除窗口:
清除当前窗口;
窗口参数:
窗口参数用来设置当前的位置及显示比例。
放大窗口:
点击鼠标左键不放,拖动鼠标在当前窗口中产生一个矩形框凡是在矩形框内的图形就是可视部分。
矩形框越大,选中的图形就越多,也就是放大倍数越小,矩形框越小,选中的图形就越少,也就是放大倍数越大。
●设置————目录设置:
用户数据存储目录(我们在矢量化数据时,将这指到矢量化产生的文件目录这级);
矢量字库目录:
字库存储目录;
系统库目录:
子图、线型、图案存储目录(在矢量化过程中不同行业不同比例尺或是不同地理要素的地物都有其对应的线型、符号、填充颜色及图案,这些信息主要存放在系统库中);
系统临时目录:
临时文件存储目录(主要存放在处理mapgis文件时产生的垃圾文件,可对此目录的文件删除),根据实际情况,设置目录。
●文件――――文件就是一类地物,如公路、水系这些都属于地物。
●三类图形文件————图形文件分三类:
点文件(主要存放文字注释、符号即子图)、线文件(境界线、河流、航空线等现状地物组成即线图元)、面文件(把各个行政区划进行填上颜色后的文件,它是有封闭的弧段组成,而弧段是一种特殊的线,可用线图元转换而来),这三类文件是被工程管理的。
●图层————在同一文件中,可同时有多个图层,我们把不同的地理要素单独的存放到不同的图层里,(如境界线要素作一个图层、河流线要素作一个图层,最终这些图层组成一个完整的线文件)。
3.1、新建工程
单击“输入编辑”子系统,在弹出的每个对话框中默认设置,依次单击“确定”按钮,新建一工程
3.2、矢量化的基本流程
矢量化基本流程
●新建工程(设置工程地图参数)――――装入光栅文件(将上步校正好的影像文件装载到工程里)――――读图、分层(目的:
对整个底图有个了解,然后对底图上的地理要素进行分类)――――创建点、线、面文件――――编辑层名字典,即修改层名(按照前面的读图,对底图上的地理要素进行分类,这里设定这些分类存放的图层及图层名;
目的:
排除同种类型文件的干扰,便于做专题地图。
)――――编辑系统库(如符号库,线型库,颜色库,按照矢量数据要求根据底图上的地理要素,把需要的符号、线型、颜色编辑到系统库里。
)――――新建工程图例(类似创建参数表,将系统库中的符号、线型、颜色的参数编辑到图例板中;
主要是便于后面的对地图进行矢量化,便于图形参数管理,同一要素图元的参数一致。
)――――关联图例(将工程与图例文件进行关联,才能在工程中打开图例板,使用图例板。
)――――打开图例板(类似打开参数表)――――矢量化点线面(利用图例板交互式拾取图元参数进行矢量化)。
●保存文件:
依次选中每个“处于当前编辑”状态的文件,单击右键,在弹出的快捷菜单中,选择“保存项目”,
●保存工程:
在左边“工程管理”窗口中,单击右键,在弹出的对话框中,选择“保存工程”,
●图形输入
线编辑――――输入线,键盘功能,线编辑菜单里的功能。
属性:
(反映出每一图元的地理特征的一些文字信息,并且这些信息要和每一图元关联起来管理,也就是说图形表格管理)建立属性结构,修改属性。
根据属性改参数(相同地理要素的图元,参数一样,利用其相同的属性来统改参数)
根据参数赋属性(相同地理要素的图元,有些属性是相同的,在矢量化时都采用了统一的参数,可利用相同参数赋给其相同的属性。
)
点编辑
面编辑――――(输入弧段,弧段要闭合;
弧段闭合:
线与线之间的线头与线尾闭合,线与线之间相交处必须断开,符合线与线之间的线头线尾闭合。
)
具体操作如下:
第一步:
新建工程后,单击“矢量化”菜单下的“装入光栅文件”命令,装入待矢量化的光栅文件,如图
第二步:
读图、分层,建点、线、面文件。
这里以创建点文件为例,线、区文件创建方法类似
●新建点、线、区文件:
在左边的工程管理窗口,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择“新建点”命令,弹出新建点文件对话框,命名后单击“创建”按钮即可;
第三步:
建图例板
●.图例板的作用:
矢量化时,在输入每一类图元之前,都要进入菜单修改此类图元的缺省参数,这样无疑是重复操作,并且影响工作效率。
为此,可以生成含有固定参数的工程图例,系统将其放到图例板中,在数据输入时,直接拾取图例板中某一图元的固定参数,这样就可以灵活输入了。
(如下左)
第一步:
在“工程管理窗口”中,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,选择“新建工程图例”命令,如上右图:
第二步:
则系统弹出“工程图例编辑器”对话框,如图:
首先选择“图例类型”,然后给该图例命名,并修改其对应的编码和分类码(这里采用默认为0);
单击“图例参数”按钮,设定图例的各项参数,如点文件的子图号、高宽等,线文件的线型,颜色,X、Y方向的比例系数等;
单击“添加”按钮,则该图例就添加到当前的图例文件中;
所有的图例编辑完成后,单击“全部保存”按钮,保存后缀为“.CLN”的图例文件
在“工程管理窗口”中,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,选择“关联图例文件”。
系统弹出关联工程图例对话框,单击“修改图例文件”按钮,找到上一步生成的图例文件,单击“打开”按钮,将图例文件关联起来,单击“确定”;
第四步:
在“工程管理窗口”中,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,选择“打开图例板”,开始矢量化。
3.2.1、点编辑
一、输入步骤:
1、选择输入点图元图标,进入输入状态。
2、打开图例板,拾取图元参数。
3、把光标放到图元的控制点处,单击左键。
二、输入文字注记(注释):
1、分数注释,如
在注记对话框可以这样输入:
“/4/0.3/”。
2、角标注记,如
三、用阵列复制绘制理论图框:
在误差校正时,经常利用手工输入的方里网十字点文件采集实际值,利用生成的标准图框采集理论值。
但是,在利用标准图框时,还要把内图廓以外的线除掉,这样有些烦琐。
利用阵列复制的方法得到1:
500等大比例尺的理论图框就方便多了。
●先输入一个十字子图,然后选择阵列复制工具,并单击十字子图,系统弹出一对话框。
●在对话框中可如下输入,单位毫米。
按确定按钮后,可自动生成。
四、点定位:
将指定的点图元移到指定的位置。
用鼠标左键来捕获要定位的点后,弹出对话框,要求依次输入这些点的准确位置坐标,这些点就移到了坐标指定的位置上。
五、对齐坐标:
用拖动操作,选择一区域,来捕获一组点图元,将捕获的所有点在垂直方向或水平方向排成一直线。
系统弹出如下对话框:
采用缺省的参数,垂直右对齐,结果如图:
六、剪断字串剪断字串是将一个字串剪断,使之成为两个字串。
用鼠标左键来捕获一个需剪断的字串后,系统弹出剪断字串对话框,如下图示,这时可按“增”,“减”来确定剪断位置。
七、连接字串连接字串是将两个字串连接起来,使之成为一个字串。
用鼠标左键来捕获第一个字串后,再用鼠标左键来捕获第二个字串,系统自动地将第二个字串连接到第一个字串的后面。
八、改变角度
用鼠标左键来捕获点,再用一拖动过程定义角度来修改点与X轴之间的夹角。
3.2.2、线编辑
线编辑是图形编辑中很重要的一个环节。
通过矢量化操作,进入系统的数据都是点图元和线图元。
由于系统和人工的误差,编辑手段是必不可少的步骤。
它能辅助提高绘图精度,协助快速利用计算机、提供色彩丰富和多样化的图示,寻求图形的最佳表现形式。
一、输入线
系统提供的输入线功能强大,我们应该灵活运用,特别在矢量化时,更应该充分利用这一功能。
在交互矢量化时,有时自动跟踪也可以通过输入线来代替,这样可以大大地提高了工作效率。
针对以下1:
500的图幅,作具体的解释:
1、操作方法:
拖动操作:
按下鼠标左键不松开,拖动鼠标到适当位置后松开鼠标左键,这个过程就叫拖动操作。
移动操作:
单击鼠标左键,然后松开,移动鼠标到适当位置后再按鼠标左键确认,这个过程就叫移动操作。
2、输入流线为拖动操作,输入折线是移动操作。
按F8键加点、F9键退点、F11改向。
在输入开始时,SHIFT按下自动靠近线。
按F12键有捕捉线头线尾等功能。
交互矢量化中按F4有高程自动赋值的功能(要先编辑线的高程域名)。
3、输入陡坎:
由于陡坎有许多垂直的短线,在矢量化时,在相交处经常停止跟踪,这样需要不断按F8键加点。
实际上,完全可以用输入折线的方式来实现。
注意:
陡坎是有方向的,输入时,要注意线型生成的方向。
4、在扫描图纸时,您可能是灰度扫描,这样数据量可能有些大,交互矢量化等高线时,速度有所减慢,这样也可以改为输入折线的方式。
一条线结束时,按下Ctrl+鼠标右键自动封闭线。
5、输入双线的几种方法:
在实际的工作当中,常常遇到输入公路要素的情况。
采用不同的输入方法,工作效率是不同的。
要输入如双线的公路,有四种方法:
(1)选择一号线型,利用矢量化或输入折线的方法跟踪公路的左右两侧。
(2)选择双线线型,利用矢量化或输入折线的方法跟踪公路的一侧。
还原显示可得到结果,在相交处可以自动断开。
(3)造平行线的方式。
首先,矢量化公路的一条边,然后选择造平行线功能,系统弹出如上图的对话框:
选择了平行线的方向和间距后,系统自动生成了公路的另一边。
6、多边形居民地的输入方法
输入多边形居民地,我们可以利用正交多边形工具来实现。
输入正交多边形为移动操作。
先利用移动操作输入一条边,然后移动鼠标形成一长方形,接下来用光标捕捉一条边,成功后移动光标就可以进行部分扩展,从而生成正交多边形。
二、利用光滑线使等高线圆滑
等高线的输入方式,一般采用交互式矢量化的方法。
但是,如果在设置参数是用折线的方式,追踪出来的等高线,有可能不圆滑,那么就可以利用光滑线的方式来解决这样的问题。
还可以根据实际情况,选择合适的光滑方式。
三、修改线的方向
如下图所示,在输入陡坎的时候,跟踪的方向反了,可以利用改线方向的工具来把方向修正过来。
四、统改参数
在数据录入的时候,有些地理要素的参数由于某些原因可能与制图的要求不符。
如,本来应该把公路和简易公路放在公路层,却错给了水系层,如果一个一个地修改,肯定是浪费时间,可以利用统改参数的方法来修改。
在图形设计时,公路和简易公路的颜色参数是6号,图层为9号,但输入时颜色参数错给为7号,图层错给为10。
那么统改操作如下:
五、根据参数赋属性现在,要把如图中的水系在属性数据中表示它的等级。
1、修改“水系”文件的属性结构,添加“等级”字段。
2、选择根据参数赋属性。
在弹出的如下对话框中,先选择图形参数条件复选框,并按此按钮。
在又弹出的对话框中选择颜色修改为2号(水系使用了该色)。
然后,在等级的编辑框中输入二级字样。
最后,按确定按钮。
系统就把符合条件图元的赋为二级。
六、根据属性赋参数
该操作与“根据参数赋属性”过程相反,如修改公路等级为4的公路线形、显示颜色、图层等参数。
根据条件表达式检索得到其相应的参数,然后修改。
3.2.3、区编辑
在对区操作之前,一定注意,充分地对线图元进行编辑,没有封闭的区域,要用结点平差进行封闭。
总而言之,要对线图元进行充分编辑,这样事半功倍。
一、输入区它有两种方式,一种是用光标选择成区,称之为“手工方式”。
另一种造区方式是通过“拓扑处理”自动生成区,称之为“自动化方式”。
手工方式:
1、对线进行编辑,使其封闭,常用的方法是结点平差等等。
2、线工作区提取弧:
用光标连续选择组成区域的线图元或用光标选择一个包含全部线图元在内的区域,此时弧段变黄色。
3、选择输入区菜单项,然后用光标单击区的中央即可。
同时系统弹出对话框,要求输入区的参数。
自动方式:
利用拓扑处理的方式造区。
二、合并区合并区该功能可将相邻的区合并为一个区。
方法有三种:
1、可以在屏幕上开一个窗口,系统就会将窗口内的所有区合并,合并后区的图形参数及属性与左键弹起时所在的区相同。
2、也可以先用菜单中的选择区功能将要合并的区拾取到,然后再使用合并区功能实现。
3、还可以先用光标单击一个区,然后按住CTRL键,在用光标单击相邻的区即可。
三、分割区
在数据输入时,有可能出现少线的情况,这样在输入区造成了应该是两个区,但得到了一个区,那么我们通过分割区来解决这个问题,分割区是将一个区元分割成相邻的两个区。
步骤如下:
1、必须在该区分割处输入一弧段(用“输入弧段”或“线工作区提取弧段”均可)。
如图:
2、捕获该分割弧段,系统即用捕获的弧段将区分割成相邻的两个区,分割后的区图形参数及属性与分割前的区相同。
注意:
输入的弧段一定适当穿越要分割的区。
四、自相交检查自相交检查是检查构成区的弧段之间或弧段内部有无相交现象。
这种错误将影响到区输出、裁剪、空间分析等,故应预先检查出来。
系统有二个选项,检查一个区和所有区。
检查一个区:
单击鼠标左键捕获一个面元并对它的弧段进行自相交检查;
检查所有区:
需要选择检查的范围(开始区号,结束区号)系统即对该范围内的区逐一进行弧段自相交检查。
3.2.4、等高线自动赋值
自动赋值的两个必要条件:
①当前的高程值②等高距
新建一工程,并添加打开一个等值线数据。
让线文件“KU6_3.WL”处于“当前编辑”状态,编辑其属性结构,如图
单击“矢量化”菜单下的“高程自动赋值”命令,然后将鼠标放在等高线的中央,按住左键拖动,如下图
第三步:
然后再次单击鼠标左键,则系统会弹出“高程增量设置”对话框,如左图,假设当前的高程值为1000,高程距为-10(可以知道这样的地形应该为一山峰);
单击“确定”按钮,即可实现等高线自动赋值,结果如图:
3.2.5、系统库编辑
MapGIS系统库目录下有:
子图库、填充图案库、线型库和颜色色谱库。
这些库是系统提供的,但是各行各业的制图的标准不同,系统不可能包含所有的内容,因此有时需要根据自己的实际情况,来丰富系统库内容。
借助“图形编辑系统”的编辑功能可以对子图、图案、线型的图元进行有效的编辑。
所以MAPGIS系统库编辑镶嵌在“编辑系统”中,其功能主要位于系统库菜单下。
系统库编辑主要提供了对子图库、填充图案库、线型库和颜色库的编辑功能。
对系统库中已有的子图、图案、线型,只需直接从对应的库中提取即可。
一、系统库编辑步骤:
1、如果系统库中已有,则直接在“其它”菜单下选择“编辑符号库”功能,将需要编辑的子图、图案、线型提取出来;
2、如果编辑新的子图、图案或线型,可以充分利用系统提供的编辑工具精确地绘制出形状;
3、在“设置”菜单下,选择“参数设置”菜单项,打开“符号编辑框可见”复选框,此时符号编辑框出现在屏幕上。
选择“修改符号编辑框”将编辑框移动及改变大小直到合适的位置。
编辑框的中心线和中间的十字叉分别控制着符号的基线(如线型的基线)和符号的中心点(如子图的中心点)。
4、用系统中的点、线、面编辑功能进行相应的编辑;
5、编辑完毕,将编辑好的图元保存到相应的库中,成为系统库中的子图、图案或线型。
四、投影变换
4.1、投影基本知识
地图投影的基本问题:
是如何将地球表面(椭球面或圆球面)表示在地图平面上,由于地球椭球面或圆球面是不可展开的曲面,即不可能展开成水面,而地图又必须是一个平面,所以将地球表面展开成地图平面必然产生裂隙或褶皱。
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。
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。
(投影平面直角,单位毫米,转换成大地坐标,单位米;
北京54转西安80。
北京54坐标系:
解放后,为了建立我国天文大地网,鉴于当时历史条件,在东北黑龙江边境上同苏联大地网联测,推算出其坐标作为我国天文大地网的起算数据;
随后,通过锁网的大地坐标计算,推算出北京点的坐标,并定名为1954年北京坐标系。
因此,1954年北京坐标系是苏联1942年坐标系的延伸,其原点不在北京,而在苏联普尔科沃。
该坐标系采用克拉索夫斯基椭球作为参考椭球,高程系统采用正常高,以1956年黄海平均海水面为基准;
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届大会的推荐值。
简称IUUG-75地球椭球参数或IAG-75地球椭球;
地图投影的分类:
⑴、按地图投影的构成方法分:
a、几何投影:
①、方位投影
②、圆柱投影
③、圆锥投影
b、非几何投影:
用数学解析方法,求出投影公式,确定平面和球面之间点与点间的函数关系;
(2)、按地图投影的变形性质分:
a、等角投影(等角度投影,投影前后角度不变)
b、等积投影(等面积投影,投影前后面积不变)
c、任意投影
高斯投影:
由德国数学家高斯提出,后经克吕格扩充并推导出计算公式,故称为高斯-克吕格投影,简称高斯投影,为了控制变形,本投影采用分带的方法;
6度分带:
6度分带从格林威治零度经线起,每6度分为一个投影带,全球共分为60个投影带;
3度分带:
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;
4.2、图框生成
●小于1:
5000时,图幅为小比例尺,梯形图幅,单位为经纬度;
●大于1:
5000时,图幅为大比例尺,矩形图幅,单位为公里值;
四类图框:
①、小比例尺的标准框
②、小比例尺的非标准框
③
- 配套讲稿:
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