MAPGIS平台培训-地调.ppt
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1、MAPGIS平台培训2021/9/261Mapgis安装首先要插好mapgis狗,然后Setup67文件夹下的找到setup67.exe文件进行安装Mapgis67开始有服务,在操作系统下的服务中有一个mapgis licence service服务。这个服务启动的时候才可以用mapgis67。65和67共存时,狗是一样的,在关闭软件的情况下,服务关闭,65就可以用,打开,67可以用。2021/9/262MAPGIS数据处理的基本流程纸制地图扫描形成栅格影像影像校正输入编辑投影 变换属性库输出图框生成单文件投影变换成批文件投影变换用户文件投影变换属性导出属性导入属性连接文件转换标准分幅影像的校
2、正影像的矢量文件校正矢量化基本流程点、线、面编辑等高线自动赋值、工程裁减、拓扑造区图例板、系统库误差校正2021/9/263影像校正1、文件格式转换2、标准分幅的影像校正3、影像的矢量文件校正4、图像镶嵌2021/9/264文件转换单击“文件”菜单下的“数据输入”或“数据输出”,系统弹出“数据转换”对话框:2021/9/265文件转换第一步:选择“数据转换类型”,这里选择“TIFF文件”,如右图;第二步:单击“添加文件”,在弹出的对话框中选择要转换的文件,单击“打开”按钮,装入代转换的栅格文件;2021/9/266文件转换第三步:单击“转换”按钮,系统提示保存结果文件,并弹出“操作成功完成”或
3、“失败”对话框;2021/9/267标准分幅的影像校正单击“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;2021/9/268标准分幅的影像校正第一步: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;2021/9/269标准分幅的影像校正、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”;、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;、单击“生成GCP”按钮;2021/9/2610标准分幅的影像校正第二步:单击“镶嵌融合/DRG生产”菜单下的“顺序修改控
4、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;2021/9/2611标准分幅的影像校正第三步: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;2021/9/2612影像的矢量文件校正单击“文件”菜单下的“打开影像”命令,打开待校正的标准影像;2021/9/2613影像的矢量文件校正第一步:单击“镶嵌融合”菜单下“打开参照文件/参照线文件”命令;2021/9/2614影像的矢量文件校正第二步:单击“镶嵌融合”菜单下“删除所有控制点”命令;2021/9/2615第三步: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
5、点;影像的矢量文件校正分别单击左边影像内一点和右边线文件中相应的点,并分别按“空格键”确认,系统会弹出提示对话框,单击“是”按钮,系统会自动添加一控制点;添加方法如下:2021/9/2616影像的矢量文件校正第四步:单击“镶嵌融合”菜单下“校正预览”命令;2021/9/2617影像的矢量文件校正第五步:单击“镶嵌融合”菜单下“影像精校正”命令,并保存校正结果;2021/9/2618输入编辑1、矢量化的基本流程 2、点、线、面的编辑3、等高线自动赋值、工程裁减、拓扑造区4、图例板、系统库2021/9/2619输入编辑工程: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
6、数的设置方法:手工编辑、文件导入;文件就是一类地物;文件分三类:点、线、面(看实际);文件的三种状态:打开、关闭、当前编辑状态;处于当前编辑状态的同类文件只能有一个;2021/9/2620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;2021/9/2621新建工程新建工程如右图所示:2021/9/2622矢量化的基本流程第一步: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:2021/9/2623矢量化的基本流程第二步: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(见下页);对
7、整个底图有个了解,然后对底图上的图形要素进行分类;排除同种类型文件的干扰,便于做专题地图读图的目的:分层的意义:2021/9/2624矢量化的基本流程新建点文件: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;2021/9/2625矢量化的基本流程第三步:建图例板(后面讲);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;2021
8、/9/2626矢量化的基本流程第四步:矢量化,结果如图所示:2021/9/2627第五步: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”,如左图;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”,如右图;矢量化的基本流程2021/9/2628线编辑参数、属性和属性结构根据属性赋参数根据参数赋属性延长缩短线光滑抽稀线相交线剪断自动线标注2021/9/2629区编辑挑子区分割区合并区图形造区2021/9/2630点编辑特殊子串的输入剪断子串连接子串修改文本2021/9/2631等高线自动赋值自动赋值的两个必要条件:、
9、当前的高程值 、等高距新建一工程(前面讲过),在左边的“工程管理窗口”中单击右键,在弹出的快捷菜单中,单击“添加项目”命令;系统弹出对话框,选择演示数据“等高线自动赋值.WL”,并单击“打开”按钮;2021/9/2632等高线自动赋值“等高线自动赋值.WL”线文件就被装入到当前的工程中,如图:2021/9/2633等高线自动赋值第一步:让线文件“等高线自动赋值.WL”处于“当前编辑”状态,编辑其属性结构,如图:(参照“线编辑”)2021/9/2634等高线自动赋值第二步: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,如右图:2021/9/2635等高线自
10、动赋值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,结果如右图:2021/9/2636工程裁减在实际的工作中,打印图幅时,常常会遇到只要打印图幅的一部分的情况,这时就需要对图幅进行裁减;参照“等高线自动赋值”中所讲的方法将演示数据调入当前工程,如图:2021/9/2637工程裁减第一步:新建一完整的“工程裁减框”区文件(注意这里的裁减框不是线或者仅弧段围成的框,而是一个完整的区,具体方法参照“矢量化的基本流程”中的“输入区”部分);第二步:选中裁减框区文件
11、,右键“保存项目”并“删除项目”;2021/9/2638工程裁减第三步:单击“其它”菜单下的“工程裁减”命令,系统弹出一对话框,如右图,“选择裁减文件的存放目录”后,单击“确定”按钮;注意点:裁减后的结果文件不要和原文件存在同一个文件夹下,否则结果文件会将原文件覆盖掉;2021/9/2639工程裁减系统弹出“工程裁减”对话框,如图:依次单击“添加全部”、“选择全部”、“生成被裁工程”按钮,裁减类型为“内裁”、若空间拓扑关系正确,裁减方式为“拓扑裁减”,不正确裁减方式为“制图裁减”;裁减后的工程重新命名为“tp.MPJ”,并单击“参数应用”按钮;单击“装入裁减框”按钮,将第一步做的“cjk.wp
12、”装入,单击“开始裁减”按钮即可,裁减后的文件会在右边窗口中显示;2021/9/2640拓扑造区参照“等高线自动赋值”中所讲的方法将演示数据调入当前工程,并使其处于“当前编辑”状态,如图:2021/9/2641拓扑造区第一步:单击“其它”菜单下的“清线重叠坐标及自相交”命令;2021/9/2642拓扑造区第二步:单击“其它”菜单下的“自动剪断线”命令;2021/9/2643拓扑造区第三步:单击“其它”菜单下的“清除微短线”命令,默认“最小线长”,并单击“确定”按钮,这时系统通常都会检测到矢量化的过程中存在的拓扑错误(见下一页);2021/9/2644拓扑造区则系统弹出“拓扑错误信息”对话框,选
13、中一微短线,按鼠标右键即可进行改错;单击某一弧段,系统会自动的将其局部放大;但要注意并不是所有的微短线都可删除,比如示例中的“弧段48”为山东和安徽两省的交界,不能删除,而“弧段91”则可删除;要反复的执行此命令,直到没有拓扑错误为止;2021/9/2645拓扑造区第四步:单击“其它”菜单下的“重叠线检查”命令;2021/9/2646拓扑造区第五步:单击“其它”菜单下的“线拓扑错误检查”命令,系统弹出“拓扑错误信息”对话框,选中一悬挂线段,按鼠标右键即可进行改错,这时的拓扑错误通常会有两种情况:2021/9/2647拓扑造区、悬挂弧段(如图中“线6”):选中查看能不能将其删除,若能,则单击鼠标
14、右键,选择“删除线”命令,如图中“线6”可直接将其删除:2021/9/2648拓扑造区、线段不闭合(如图中“线3、15”):将线段没有闭合的部分局部放大,在“输入线”的状态下,将鼠标放在线头上,单击F12键,通过“捕获线头线尾”或者“靠近线”等命令,闭合线段;要反复执行此命令,知道线文件没有拓扑错误为止;2021/9/2649拓扑造区第六步:单击“其它”菜单下的“线转弧段”命令,系统自动生成一区文件,命名为“中国行政区划”,单击“保存”按钮;2021/9/2650拓扑造区第七步:在“工程管理窗口”右键“添加项目”,如左图,将上一步生成的区文件,添加到当前的工程中来,并使其处于“当前编辑”状态;
15、第八步:单击“其它”菜单下的“区拓扑错误检查”命令,如果有拓扑错误同样要反复修改,如右图;2021/9/2651拓扑造区第九步:单击“其它”菜单下的“拓扑重建”命令,系统会自动的将每个省份填充不同的颜色,形成不同的区;2021/9/2652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;2021/9/2653图例板第一步: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
16、工程图例”命令,如图:2021/9/2654图例板则系统弹出“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;2021/9/2655图例板第二步: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“关联图例文件”,如图:2021/9/2656图例板系统弹出关联工程图例对话框,
17、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,如左上图,则将图例文件关联起来,单击“确定”;第三步: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”,如右图,开始矢量化;2021/9/2657误差校正交互式误差校正2021/9/2658误差校正2021/9/2659交互式误差校正误差校正的关键是采集控制点,实际工作中为了提高精度,往往需要大于12个以上的控制点(可以选择自动采集“T”型点的方法,将公里网的交点全部选为控制点)。在控制点选取比较少的情况下,可以采用手工屏幕采点,自动生成控制点文件。2021/9/2660交互式误差校正1.打开标准图
18、框(用与理论值)的线文件(一定是理论的图框先调入)2021/9/2661交互式误差校正2.打开要校正的实际的方里网的线文件 2021/9/2662交互式误差校正3.新建控制点文件,输入控制点文件名 2021/9/2663交互式误差校正4.设置实际控制点参数,(如果采集搜索范围值给的不对,系统将找不到T形点值。该值的取值范围取决与图的单位,如果以米为单位,值要取的比较小,如:0.00001,才能找到T形点值。)2021/9/2664交互式误差校正5.选择采集文件:即选择校正的实际的方里网的线文件 2021/9/2665交互式误差校正6.添加校正控制点,在原图上添加控制点,一般应多余12个点。20
19、21/9/2666交互式误差校正7.设置理论控制点参数,(选择理论值)2021/9/2667交互式误差校正8.选择采集文件:即选择标准(理论)的方里网的线文件(按右键,选窗口复位)2021/9/2668交互式误差校正9.选择“添加校正控制点”。在标准图框上添加控制点,必须与实际控制点一一对应。10.保存控制点文件2021/9/2669交互式误差校正11.进行误差校正(先关闭实际的图框文件)用成批文件校正2021/9/2670交互式误差校正12.给出实际校正文件的目录,按“开始校正”即全部自动校正2021/9/2671投影变换1、四类图框的生成 2、单文件的投影变换3、成批文件的投影变换 4、用
20、户文件的投影变换2021/9/2672投影基础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,)和平面上的点(,)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;2021/9/2673投影基础知识北京54坐标系:解放后,为了建
21、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1
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