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怎样将tif格式文件转化为word格式

怎样将tif格式文件转化为word格式

怎样将tif格式文件转化为word格式

用OCR软件(紫光OCR或汉王OCR或OFFICE 20003自带的均可)识别后保存到WORD中,注意TIF文件应是黑白的,如不是可先转换一下。

OFFICE 2003中OCR识别图片文件的办法:

第一步我们需要安装“Microsoft Office Document Imaging”的组件,点“开始→程序”,在“Microsoft Office 工具”里点“Microsoft Office Document Imaging”即可安装运行。(可能要用到OFFICE2003的安装光盘)

第二步打开Microsoft Office Word 2003 ,将图粘贴进去;点击“文件”菜单中的“打印”,在安装Microsoft Office Document Imaging组件后,系统会自动安装一个名为“Microsoft Office Document Imaging Writer”的打印机。在“打印机”下拉列表框中选择“Microsoft Office Document Imaging Writer”打印机,其他选项无须额外设置,点击“确定”按钮后,设定好文件输出的路径及文件名(缺省使用源文件名),然后很快就可以自动生成一个MDI格式的文档了。

第三步:打开刚才保存的MDI类型文件,根据你的需要用鼠标选择文字内容(被选中的内容在红色的框内),然后单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“将文本发送到Word”,即可将图片内容自动转换为一个新的Word文档,然后你就可以在Word文档中随心所欲地进行编辑了。

MapGIS文件格式详解

1、概述 1.1 文件组成 MAPGIS数据文件主要包括工程文件文件和工程内各工作区的文件。工作区是MAPGIS提出的一个概念,简单地说,工作区就是一个数据池,存放实体的空间数据、拓扑数据、图形数据和属性数据,每个工作区都对应于一个MAPGIS数据文件。数据文件主要有以下几种: 点工作区(.MPJ文件):工程文件,存放工程中所有的工作区文件 点工作区(.WT文件):点(PNT) 线工作区(.WL文件):线(LIN)、结点(NOD) 区工作区(.WP文件):线(LIN)、结点(NOD)、区(REG) 网工作区(.WN文件:线(LIN)、结点(NOD)、网(NET) 表工作区(.WB文件):无空间实体,仅有表格记录 1.2 数据类型 点元:点元是点图元的简称,有时也简称点,所谓点元是指由一个控制点决定其位置的有确定形状的图形单元。它包括字、字符串、文本、子图、圆、弧、直线段等几种类型。它与“线上加点”中的点概念不同。 弧段:弧段是一系列有规则的,顺序的点的集合,用它们可以构成区域的轮廓线。它与曲线是两个不同的概念,前者属于面元,后者属于线元。 区/区域:区/区域是由同一方向或首尾相连的弧段组成的封闭图形。 结点:结点是某弧段的端点,或者是数条弧段间的交叉点。 属性:就是一个实体的特征,属性数据是描述真实实体特征的数据集。显示地物属性的表通常称为属性表,属性表常用来组织属性数据。 2、工程文件 2.1基本构成 工程文件数据由头信息+各工作区信息数据构成,其中头信息是0-1112字节,各工作区信息是400各字节,按顺序首尾存放在文件中。

2.2头信息 头信息存储位置为0-1112字节,主要存储包含的工作区文件数、图形范围、比例、位移等信息。 2.3工作区信息

运用GLOBALMAPPER对TIF格式影像进行简单的镶嵌处理

运用GLOBAL MAPPER对三波段TIF格式影像进行简单的镶嵌处理 1.打开TIF栅格文件 打开方法分为两种拖拽法和菜单法两种方法。 拖拽法即把需要的TIF格式影像拖拽到影像浏览窗口中,等候打开即可。 菜单法即通过菜单栏打开影像,方法为【文件→打开数据文件】。在弹出的对话框中,文件类型选择【共同支持的光栅类型】。之后选择需要打开的影像即可。 图一打开文件对话框 打开的影像支持多选功能。可重复执行。打开镶嵌所需的全部影像后,执行下一步导出影像。 2.设置透明 因多数影像被不规则多并行裁剪过,所以影像多有黑边,不能直接拼接,需在拼接前进行透明设置。 设置透明的方法为,在菜单栏上单击【打开控制中心按钮】,在弹出的对话框中选择需要设置透明的图层,如下图左上角所示。选择需透明的图层后,单击选项按钮,在弹出的【光栅选项】对话框中的【透明度】设置区中,勾选【透明】激活透明功能。之后单击,【设置透明度】按钮,在弹出的【颜色】对话框中选择黑色,单击确定,关闭对话框,在【光栅选项】中单击【应用】,应用设置后单击确定关闭对话框。此时透明设置完成,可关闭【覆盖控制中心】对话框。 基本步骤如下图所示,就可完成。 图二透明设置方法 图三设置透明前后对比图 3.导出图像 将所有图像导出即完成图像拼接。 导出方法【文件】→【输出光栅格式文件】,打开【选择输出格式对话框】,在对话框的下拉菜单中选择【GEOTIFF】类型,点击确定。可从此步中选择多种栅格数据格式。 图四选择输出格式 点击确定后对话框关闭,弹出【Geotiff输出选项对话框】,对输出的影像进行具体设置,设置方法如图所示。所需设置的参数包括,影像类型(通常包括8位像素的灰度图、24位RGB的全彩色影像或多波段),分辨率(根据影像元数据设置,通常X、Y轴数值相等),压缩(LZW压缩格式为默认,也可不对影像进行压缩),生成TFW 坐标文件(关键步骤)。设置完成后,单击【确定】,关闭对话框,开始影像的输出。 图五影像的输出设置 至此,简单的影像拼接工作完成。

EG2001 Mapping文件格式说明 _完整版

EG2001 Mapping文件格式说明 Prepared by Phil Mao as of Jan 15, 2014 EG2001 Mapping用的是SECS格式——这个是解析了十几个不同的EG2001 Wafer Map推算出来的,花了不少时间。 以下字节(Byte)值都为16进制: 1、头文件部分——请留意重复的标记字节。 第1和第2个字节: 始终是01 02,代表EG2001 Map头文件开始标记。 第5和第6个字节: 第5个字节始终是41,代表Wafer ID开始标记。第6个字节是Wafer ID长度Wafer ID: 第7字节开始,长度已知。 ID Type: 第1个21 01接着的一个字节,始终为0。第1个21 01为ID Type开始标记 Flat (Degreee) : 紧跟的第1个A9 02的2个字节是平边角度。第1个A9 02为Flat/Notch开始标记COORDINATE QUAD: 第2个21 01后面的1个字节。第2个21 01为Coordinate Quadrant开始标记RefPoint1: X,第1个71 08后面的4个字节,FF代表负坐标,00代表正坐标。 RefPoint1: Y,第1个71 08后面的第5-8个字节,FF代表负坐标,00代表正坐标。 RefPoint2: X,第2个71 08后面的4个字节,FF代表负坐标,00代表正坐标。 RefPoint2: Y,第2个71 08后面的第5-8个字节,FF代表负坐标,00代表正坐标。 UNIT :10^-1*mil: 总是0.1mil,跟在41 09字后的31 30 5E 2D 31 2A 6D 69 6C。-->这个如果用公制,貌似会有差别,但十几个Wafer Map都没看到这个现象。 X die size: 第1个B1 04后面的4个字节,单位0.1mil。 Y die size: 第2个B1 04后面的4个字节,单位0.1mil。 Row Count: 第2个A9 02后面的2个字节。 Column Count: 第3个A9 02后面的2个字节。 Process die count: 第3个B1 04后面的4个字节。 PROBE QUADRANT: 第3个21 01后面的1个字节。 Prober走向:EG2001测Die只有4种走法。 象限1-->象限2:COORDINATE QUAD为1 象限2-->象限1:COORDINATE QUAD为2 象限3-->象限4:COORDINATE QUAD为3 象限4-->象限3:COORDINATE QUAD为4

数据文件格式

1.交点线文件(*.JDX) 系统提供三种交点线资料的格式: 格式一: XY(或NE) 1 起点编号坐标坐标 0 交点号坐标坐标 R LS1 LS2 R1 R2 交点号坐标坐标 R LS1 LS2 R1 R2 …… 终点编号坐标坐标 0 格式二: XY(或NE) 2 起点编号起点坐标X 起点坐标Y 0 交点号起始边方位角起始边长度 R LS1 LS2 R1 R2 交点号来向边方位角来向边长度 R LS1 LS2 R1 R2 ……… 终点编号终止边方位角终止边长度 0 格式三: XY(或NE) 3 起点编号起点坐标X(或N)起点坐标Y(或E) 0 交点号起始边方位角起始边长度 R LS1 LS2 R1 R2 交点号来向边偏角来向边长度 R LS1 LS2 R1 R2

………. 终点编号终止边偏角终止边长度 0 格式说明: 大地(测量)坐标系,采用“NE”标识;数学直角坐标系采用“XY”标识。 对于低等级路起点坐标和起始边方位角可以假设为0。 偏角的正负与坐标相关,在XY坐标系下:左正右负;在NE坐标系下:左负右正。 变量意义 R:圆曲线半径 LS1、LS2:第1和第2回旋线的长度,对于四级公路,当LS1、LS2的值为负值时表示Lc1和Lc2值(缓和段的长度),HARD系统允许在四级公路中同时存在LS和LC值;(无相应回旋线时输0,成对出现)R1 R2 ---第1、第2回旋线起点半径;(无相应半径时输0,成对出现。) 对于存在虚交的交点线文件,应按如下述格式填写,比如TA、 TB、 TC、 TD 四点组成虚交(TA为总交点,TB、 TC、 TD为分交点),应将这四点共有的曲线信息写在TA 的后面,而其他三点的曲线信息位置填写 -1 。比如: NE n 表示第n种交点线格式 . . . . . TA 坐标坐标 R LS1 LS2 R1 R2 TB 坐标坐标 -1 TC 坐标坐标 -1 TD 坐标坐标 -1 . . . . . . Hard系统能够处理任意多点的虚交问题。 6、提醒用户:交互式设计的同时可以通过“输出文件”输出*.JDX和*.PQX文件以随时存储设计成果。

这里介绍三种方法制作tif文件

这里介绍三种方法, 一:是用acdsee 制作多页tif格式图形文件 二:利用Windows 自带软件将多页图片扫描成一个tif 文档 三:利用Converter 3Plus软件 先介绍第一种方法:用acdsee 制作多页tif格式图形文件 工作的关系,需要将某些图片文件由jpge格式转化成多页的tif格式文件,而有文件的大小有 特殊的限制,这对于第一次接触tif格式图形文件制作的我来说是个不小的挑战(在我接手这个工作的时候我甚至没有听说过还有tif这种图片格式),感谢现代资讯的发达,网络是个好老师,通过网络恶补,终于还是将这一工作顺利完成了,而且制作的工具居然是acdsee这个老牌的图形软件。现在借花献佛,将我的心得写于后,希望对有用的有缘人有所帮助,嘻嘻,我也当一回老师了! 1.介绍一下tif格式,下面这段是在网上搜索得到的,版权不归我,事先申明。 全名是Tagged Image File Format,是由Aldus公司开发,是一个压缩图像格式,不Mac,连IBM PC相容电脑排版软件也广泛采用,所以在PhotoShop内储存TIFF时要以选择IBM或Mac。主要是描述图像的资料,包括黑白、彩色及灰度的图像。 用途 大部分的软件都支援TIFF格式,只有Illustrator 5.5及5.0不可以置入此格式,但较新的版本 6.0及 7.0已经可以,而且7.0更可以把档案储存成RGB或CMYK的TIFF格式,以便其他软件所用。 桌面排版上,TIFF及EPS都是最受欢迎的档案格式,笔者建议正常情况下可以选择TIFF格式,因为档案较细,传送时间会较快。正如上述所说,如果有 clipping path的PhotoShop档案置入其它软件,应该要储存为EPS。但其实PhotoShop可以将有clipping parh的相片储存为TIFF,不过并非所有软件支援,只有PageMaker6.0及6.0C 能够支援有clipping path的TIFF格式,所以如果需要退地的话,可能需要考虑有EPS格式。 当你选择TIFF的格式时,可选用IBM PC或Macintosh,而且更可选用LZW Compression,这是TIFF档案格式的压缩方式,LZW压缩后的档案品质不会劣化的,但并非所有软件及输出设借能够支援这个压缩档案,因此选用的时候必须要小心。 言归正传,制作多页tif格式文件的方法。 其实也很简单,就是用acdsee文件的格式转换功能,例如在acdsee 9.0 bluit55中: 一、打开acdsee,转向文件所在的文件夹,选中所需制作的多个图形。

tif格式详解

tif格式详解 TIFF(Tag Image File Format)图像文件说明: TIFF文件是由许多的标签(tag)组成,在Adobe的有关tiff6.0的说明中,将(tag)的解释称各种标签所对应的数值,而在文件中各个标签的实际入口称为(field),暂且称为域。tiff支持黑白、灰度、彩色的图像格式,同时还可以接受RGB CMYK等色彩系统,同时支持图像数据的LZW,哈夫曼等压缩算法或者不压缩。 TIFF文件分为文件头和IFD两部分,一个IFD中存储了一幅图像的信息,IFD可以由许多标签组成。在TIFF6.0文件中,规定所有的标签必须以升序排列,通过这些标签信息,来处理文件中的图像数据。 TIFF文件头说明: TIFF的文件头有8字节

0-1 规定为'II' 或者'MM' Intel /Mortorola 类型的字节顺序 2-3 TIFF文件的版本,为与以前的兼容,为42 4-7 TIFF文件的第一个IFD在文件中的偏移量,肯定大于8 IFD说明:IFD是由连续的标签组成 OFFSET:0-1 IFD中的标签数目 OFFSET:2-13 IFD中的第一个标签 OFFSET:14-25 IFD中的第二个标签 ..... OFFSET:2+12*标签数下一个IFD的(相对于文将)偏移量,在一个TIFF 文件中可以由多个IFD用于存放多个图像,如果如果该数字为0,表示已经处理完所有的IFD。 标签说明:一个标签由连续的12字节组成 OFFSET:0-1 TAG ID 标签所对应的数字编号(tag),用于定义该标签所存放的"信息"

tif格式影像图片转换为eya文件

tif格式图片转换为eya文件 一、准备工具及材料 1、Image Catalogue; 2、tif图片。 二、操作步骤及方法 1、修改网卡物理地址 2、网上邻居--右键属性--本地连接--右键属性--配置--高级--network address--值输入 001D7D9F694C<查看及其网卡物理地址方法运行--cmd--ipconfig -all>; 3、修改机器时间使时间介于2007/1/12与2007/3/12时间; 4、新建文档命名为eYaCom.lic,将一下内容拷贝到文本文档中并保存 EYACODER 96FEAB2CBCBA17F809D9EE6A EYAVIEWER A01B9DC98A5F211D3F3C792E QDRVIEWER B53988EB9F7D343F2A1E7A1A EYAMOSAIC 65A9587B4FEDE4AFFA8E6545 ICAT BB58868A911C3A5E247FF1FE 5、建立新的环境变量(我的电脑--右键属性--高级--环境变量)名称:EYA_LICENSE_FILE 值:eYaCom.lic的全路径名; 6、打开Image Catalogue程序 在左边依次展开本地目录,会看到本地文件目录下面的文件信息

7、选中tif文件所在目录右键导出 设置路劲,点击Export按钮导出

点击OK按钮 8、导出成功,可以关闭Image Catalogue程序了

9、到此即可在指定文件目录下查看导出的eya成果文件了 在Image Catalogue程序中查看eya文件如下图所示

TIFF文件格式详细说明

1 什么是TIFF? TIFF是Tagged Image File Format的缩写。在现在的标准中,只有TIFF存在,其他的提法已经舍弃不用了。做为一种标记语言,TIFF与其他文件格式最大的不同在于除了图像数据,它还可以记录很多图像的其他信息。它记录图像数据的方式也比较灵活,理论上来说,任何其他的图像格式都能为TIFF所用,嵌入到TIFF里面。比如JPEG,Lossless JPEG,JPEG2000和任意数据宽度的原始无压缩数据都可以方便的嵌入到TIFF中去。由于它的可扩展性,TIFF在数字影像、遥感、医学等领域中得到了广泛的应用。TIFF文件的后缀是.tif 或者.tiff 2 TIFF文件结构 TIFF文件中的三个关键词是:图像文件头Image File Header(IFH),图像文件目录Image File Directory(IFD)和目录项Directory Entry(DE)。每一幅图像是以8字节的IFH开始的,这个IFH指向了第一个IFD。IFD包含了图像的各种信息,同时也包含了一个指向实际图像数据的指针。 IFH的构成: Byte 0-1: 字节顺序标志位,值为II或者MM。II表示小字节在前,又称为little-endian。MM表示大字节在前,又成为big-endian。 Byte 2-3: TIFF的标志位,一般都是42 Byte 4-7: 第一个IFD的偏移量。可以在任意位置,但必须是在一个字的边界,也就是说必须是2的整数倍。 IFD的构成(0代表此IFD的起始位置): Byte 0-1: 表示此IFD包含了多少个DE,假设数目为n Byte 2-(n*12+1): n个DE Byte (n*12+2)-(n*12+5): 下一个IFD的偏移量,如果没有则置为0 DE的构成: Byte 0-1: 此TAG的唯一标识 Byte 2-3: 数据类型。 Byte 4-7: 数量。通过类型和数量可以确定存储此TAG的数据需要占据的字节数 Byte 8-11: 如果占用的字节数少于4,则数据直接存于此。如果超过4个,则这里存放的是指向实际数据的指针

制作多页tif格式图形文件

一:是用acdsee 制作多页tif格式图形文件 二:利用Windows 自带软件将多页图片扫描成一个tif 文档 三:利用Converter 3Plus软件 第一种方法:用acdsee 制作多页tif格式图形文件 就是用acdsee文件的格式转换功能,例如在acdsee 9.0 bluit55中: 一、打开acdsee,转向文件所在的文件夹,选中所需制作的多个图形。 二、右击鼠标右键,选择“tools”(工具)->"convert file format"(转换文件格式) 三、在format(格式)中选中"tiff tag image file format"项,点击旁边的“format setting”(格式设置)项,在compression中选择压缩方式,NONE表示不压缩,常用的还有LZW和JPEG,LZW压缩比较小,但失真较小,JPEG压缩比较高,但在某机子中可能无法预览。在“resolution”中选择分辨率,然后点击“OK”,在主窗口中点击“下一步” 四、选择文件保存的目录和有关文件的选项后点击“下一步”: overwrite existing filest选择文件存在时的处理方式:ask询问,skip跳过,replace覆盖,rename重命名 preserve last-modified dates:选中他将更新文件的时间 remove original files:选中他将会删除原文件 五、设置文件的输入(input)和输出(output): input选项 all pages:处理选中的所有文件 first page:处理选中文件中的第一个图片文件。 output选项 normal(普通):按照原图片相同的顺序建立输出文件 split:建立单页图片 merged:建立包括所有选中图片的单个多页图片文件。 由于我们的目标是建立多页的tif格式文件,所以在input中应选择"all pages",在output 中应选择"merged"项。 点击“start convert”(开始转换)进行文件格式转换,转换后的文件就是我们所需要的东东了。 以上是标准的转换方法,下面的过程是非标准的方法: 在低版本的acdsee中(如acdsee6.0)中,不知是acdsee中的bug还是开发者的故意,我们也可以通过保存文件的方式来生成多页的tif文件,其过程是这样的: 首先打开待转换的图片文件的最后一页(注意:是最后一页,顺序是颠倒的),然后点击文件中的“另存为”,选中tiff文件格式,在“options”(选项)中选择压缩方式和分辨率,然后保存该文件。 然后是倒数第二张,保存时选择最后一张图片保存时的相同文件名,这时会提示是否覆盖,选择覆盖,这时奇怪的现象出现了,照常理,选择覆盖后应该用新的图片文件覆盖原有的文

TIFF格式说明书

TIFF图像文件格式分析 一、介绍 TIFF全名tag image file format,是一种基于标志域的图形。 TIFF图像是靠指针连接来组织数据的,文件头和数据可以任意数据的存储。TIFF由四种类型:TIFF-B,二色;TIFF-G,黑白灰度;TIFF-P,带调色板的彩色图形;TIFF-R,适合RGB色彩的图形。 二、组成 TIFF一般来说由四部分组成:文件头、文件目录、目录内容、图像数据;如下图,下面具体说明。

三、具体格式 1.文件头部分 5 8 注意这里的值不一定就是紧接头后的0A地址,可以是任意的。 2.文件目录部分

每个项的12个字节,其是连续的,有前两个字节说明其项的总数。对于不同的TIFF格式文件,这里的不同。 3.目录项 TAG的值由TIFF标准定义;不同的TAG表示不同的意思,例如0X0100表示图像的宽度。 TAG的数据类型表示数据值的类型;例如使用long类型来表示宽度。 数据长度是以数据类型为单位的,真正的数据长度是:数据长度*sizeof(数据类型) 数据值或值的偏移:如果数据长度小于4个字节,一般直接以该字段来表示其值,如果其值大于4个字节,就指定一个文件范围的偏移地址,从那里开始的“数据长度*sizeof(数据类型)”个字节表示该标志的值。 4.图像数据: 紧接上面数据之后就是图像数据了;图像数据的存储形式有不同的形式,有以像素位来存储的,也有以颜色面来存储的;具体的存储方式在目录项中定义。 四、一些TAG值

更多的参考TIFF标准 五、一个TIFF文件格式分析

为了保证图片的宽度,不得不将一些文字折行。

理正标准数据接口说明及格式

理正标准数据接口 一、功能 通过该接口将理正标准接口数据读入到的数据库中(包括室内试验数据和静探数据),从而生成地层统计表、勘探点一览表、土工试验综合成果表、物理力学指标统计表、物理力学指标设计参数表等成果、生成与静探有关的成果图等。 二、接口格式 1、接口文件中包含的数据 接口中可输入的数据表包括钻孔表数据、土层表数据、静探表、取样表数据、湿陷性黄土数据、固结和固结试验项目数据、颗分和颗分试验项目数据、直剪和直剪试验项目数据、三轴和三轴试验项目数据。各数据表及数据表中的先后内容如下表:

2、接口文件具体格式 ;钻孔数据 #ZK#钻孔编号勘探点类型 X坐标 Y坐标偏移量孔口标高水面标高勘探深度探井深度钻孔直径勘探开始日期勘探结束日期 ;土层数据 #TC#岩土名称层底深度地层厚度主层编号亚层编号地质时代地质成因颜色密实度湿度可塑性浑圆度均匀性风化程度岩层倾向岩层倾角矿物成分结构构造包含物气味描述完整程度坚硬程度破碎程度节理发育节理间距 #TC#岩土名称层底深度地层厚度主层编号...... ...

;静探数据 #JT#试验点底深度静探类型锥头阻力侧壁摩阻力比贯入阻力 #JT#试验点底深度静探类型锥头阻力侧壁摩阻力比贯入阻力 ;取样数据 #QY#取样编号取样深度取样长度取样类型质量密度土粒比重含水量液限塑限最小密度最大密度水上休止角水下休止角渗透系数水平渗透系数垂直渗透系数单轴抗压强度自然抗压强度饱和抗压强度抗拉强度抗剪强度软化系数桩侧摩阻力桩端摩阻力十字板剪切强度无侧限抗压强度(原状)无侧限抗压强度(重塑)灵敏度透水率剪切波速纵波波速动弹性模量动剪切模量动泊松比回弹模量 ;湿陷性黄土数据 #SX#湿陷浸水压力湿陷系数δs 压力湿陷系数δ.2s 压力湿陷系数δ.3s 自重湿陷系数湿陷起始压力 #SX#湿陷浸水压力...... ... ;固结数据 #GJ#试验方法式样的高度自重压力压缩系数压缩模量压缩系数压缩模量压缩系数压缩模量压缩系数压缩模量压缩系数压缩模量压缩系数压缩模量压缩系数压缩模量 P0压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比压缩后的孔隙比变形模量弹性模量泊松比;固结试验项目数据 %GJ%序号垂直压力压缩变形值 %GJ%序号垂直压力 ...... ... ;下一个固结数据 #GJ#试验方法 ...... ... ;颗分数据

坐标文件格式说明

附录一:勘测定界界址点坐标交换格式 坐标交换格式具有两种格式,分别如下: 文本格式 [属性描述] 格式版本号= 数据产生单位= 数据产生日期= 坐标系=80国家大地坐标系 几度分带= 投影类型= 计量单位=米 带号= 精度= 转换参数=X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度参数 [地块坐标] 界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(点、线、面),图幅号,地块用途,地类编码,@ {点号,地块圈号,X坐标,Y坐标 ... ... 点号,地块圈号,X坐标,Y坐标} 界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(点、线、面),图幅号,地块用途,地类编码,@ {点号,地块圈号,X坐标,Y坐标 ... ... 点号,地块圈号,X坐标,Y坐标} 注意: 所有的逗号分隔符都必须是英文输入法状态下的逗号;地块圈号不能小于零;数据产生日期的格式为:2000-12-12;坐标系为54北京坐标系或80国家大地坐标系;投影类型为高斯克吕格或等角多圆锥;几度分带为3或6;带号、精度、转换参数、界址点数、地块面积、地块圈号,X坐标,Y坐标必须为数字型;且不能用该(9999,000,000)方式表示;地块编号、地块名称、记录图形属性(点、线、面)、图幅号、地块用途、地类编码、点号的每项里不能含有“,”、“@”符号。

例子: [属性描述] 格式版本号=1.01版本 数据产生单位=国土资源部 数据产生日期=2003-11-7 坐标系=80国家大地坐标系 几度分带=3 投影类型=高斯克吕格 计量单位=米 带号=31 精度=2 转换参数=2210.3,12.65,115,25,420.66,445.69,0.569 [地块坐标] 9,0.018,2003-10,双桥乡地块1,面,I-50-77-(22),公共基础设施,,@ J01,1,3751508.5,39438683.65 J02,1,3751508.5,39438690.15 J03,1,3751502,39438690.15 J04,1,3751502,39438688.2 J05,1,3751494.5,39438688.2 J06,1,3751494.5,39438660.7 J07,1,3751499,39438660.7 J08,1,3751499,39438683.65 J01,1,3751508.5,39438683.65 5,0.0247,2003-12,双桥乡地块2,面,I-50-77-(14),公共基础设施,,@ J01,1,3755389.7,39437380.2 J02,1,3755389.7,39437410.7 J03,1,3755382.2,39437410.7 J04,1,3755382.2,39437380.2 J01,1,3755389.7,39437380.2

如何保存为TIFF格式图片

如何保存为TIFF格式图片 在Word中保存TIFF 格式的图片 在Word2010和Word2007以前的Word版本中,可以通过“Microsoft Office Document Image Writer”打印机将Word文档保存为TIFF图片。在Word2010和Word2007中可以借助传真(Fax)打印机来实现: 第1步,打开需要保存为TIFF图片的Word文档,单击“文件”按钮,在打开的“文件”窗口中切换到“打印”选项卡,在打印机列表中选择Fax选项,并单击“打印”按钮。 第2步,在打开的“传真安装程序”对话框中单击“取消”按钮。 第3步,打开“Windows传真和扫描”对话框,单击“确定”按钮。 第4步,在打开的“新传真”窗口中,右键单击“附件”编辑框中的附件名称,并在打开的快捷菜单中选择“打开”命令。 第5步,打开“邮件附件”对话框,提示用户打开tif文件是否总是询问。单击“打开”按钮。 第6步,在打开的“Windows照片查看器”窗口中单击“文件”菜单,并选择“制作副本”命令。 第7步,打开“制作副本”对话框,选择tif文件的保存位置,并在“文件名”编辑框中输入合适的名称,然后单击“保存”按钮。 第8步,最后关闭“新传真”窗口,并在事先选择的位置可以找到保存的tif图片。 在Adobe Photoshop 中保存TIFF 格式的图片 在Adobe Photoshop 中保存TIFF 格式的图片 第一步、打开需要保存为TIFF图片的文件 第二步、单击“文件”菜单按钮 第三步、在打开的“文件”菜单中选择“存储为”选项 第四步、弹出“存储为”窗口中,在“保存在”选择要保存的图片位置 第五步、在“文件名”填写文件名 第六步、在“格式”选项的下拉窗口选择“TIFF”

shp文件格式说明

shp文件格式说明 SHAPE文件格式 SDE,ARC/INFO,PC ARC/INFO,Data Automation Kit(DAK)和ArcCAD软件提供了shape到coverage的数据转换器, ARC/INFO同样提供了coverage到shape的转换器。为了和其他数据格式交换,shape文件的格式在本报告中被出版。 其他数据流,比如来自全球定位系统(GPS)接收机的数据能同样被存为shape文件或X,Y事件表。 Shape文件技术描述计算机程序能通过使用本节的技术描述来产生,读,写shape文件。 一个ESRI的shape文件包括一个主文件,一个索引文件,和一个dBASE 表。主文件是一个直接存取,变量记录长度文 件,其中每个记录描述一个有它自己的vertices列表的shape。在索引文件中,每个记录包含对应主文件记录离主 文件头开始的偏移,dBASE表包含一feature一个记录的feature的特征。几何和属性间的一一对应关系是基于记录 数目的。在dBASE文件中的属性记录必须和主文件中的记录是相同顺序的。 命名习惯所有文件名都符合 8.3命名习惯。主文件,索引文件和dBASE文件有相同的前缀。前缀必须是由字符或数字 (a-Z,0-9)开始,后跟0到7个字符(a-Z,0-9,_,)主文件的后缀是.shp,索引文件的后缀是.shx,dBASE表的后 缀是.dbf。文件名中的所有字母在对文件名敏感的操作系统中都是小写的。

例子 主文件: counties.shpxx文件: counties.shx dBASE表: ounties.dbf数字类型一个shape文件存储整数和 双精度数,本文档的余数指以下类型: 整数: 有符号32位整数(4字节) 双精度: 有符号64位IEEE双精度浮点数(8字节)浮点数必须是数字的值。负无穷,正无穷和非数字(NaN)值在 shape文件不被允许。然而shape文件支持'没有数据'的值这样的概念,但是目前只用于衡量。某些小于-1038被 shape文件读取程序用来代表'没有数据'的值。 下面的第一节描述shape文件的总体结构和组织。第二节描述shape文件支持的每种shape类型的记录内容。 主文件的组织 主文件(.shp)由固定长度的文件头和接着的变长度记录组成。每个变长度记录是由固定长度的记录头和接着的变 长度记录内容组成。图1图解了主文件的结构。 图1主文件的结构 文件头

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shp文件格式说明 SHAPE 文件格式 SDE,ARC/INFO,PC ARC/INFO,Data Automation Kit(DAK)和ArcCAD软件提供了shape 到coverage的数据转换器, ARC/INFO同样提供了coverage到shape的转换器。为了和其他数据格式交换,shape文件的格式在本报告中被出版。 其他数据流,比如来自全球定位系统(GPS)接收机的数据能同样被存为shape文件或X,Y事件表。 Shape文件技术描述计算机程序能通过使用本节的技术描述来产生,读,写shape 文件。 一个ESRI的shape文件包括一个主文件,一个索引文件,和一个dBASE表。主文件是一个直接存取,变量记录长度文 件,其中每个记录描述一个有它自己的vertices列表的shape。在索引文件中,每个记录包含对应主文件记录离主 文件头开始的偏移,dBASE表包含一feature一个记录的feature的特征。几何和属性间的一一对应关系是基于记录 数目的。在dBASE文件中的属性记录必须和主文件中的记录是相同顺序的。 命名习惯所有文件名都符合8.3命名习惯。主文件,索引文件和dBASE文件有相同的前缀。前缀必须是由字符或数字 (a-Z,0-9)开始,后跟0到7个字符(a-Z,0-9,_,)主文件的后缀是.shp,索引文件的后缀是.shx,dBASE表的后 缀是.dbf。文件名中的所有字母在对文件名敏感的操作系统中都是小写的。 例子 主文件:counties.shp 索引文件:counties.shx dBASE表: ounties.dbf数字类型一个shape文件存储整数和 双精度数,本文档的余数指以下类型: 整数:有符号32位整数(4字节) 双精度:有符号64位IEEE双精度浮点数(8字节)浮点数必须是数字的值。负无穷,正无穷和非数字(NaN)值在 shape文件不被允许。然而shape文件支持'没有数据'的值这样的概念,但是目前只用于衡量。某些小于-1038被

勘测定界坐标数据格式标准.

勘测定界坐标数据格式标准 1、测绘单位提供的测量坐标格式应为txt文本格式。 2、具体内容包括:序号、地号、圈号、点号、X坐标、Y坐标、界桩类型、界桩材料、测绘标号、点位说明。(其中需要输入的就是红色标注的六项内容。)如下图所示: 图一勘测定界数据表 3、序号:从“1”开始顺序进行递增直到坐标点输入结束即可。 4、地块号:每一个闭合的地块都有唯一的一个地块号(圈号)。农转(预审、单选)中一般只是针对某一宗地,此时地块号是唯一的一个,而在供地(划拨或协议出让)等项目中可能涉及到多

宗地同时申请的情况,在这种情况下要注意每个闭合的地块对应着不同的地块号(圈号)。一宗地闭合后继续输入另一宗地的时候,地块号(圈号)要相应的进行变换。如果对地块号(圈号)没有进行区分,系统会无法对图形进行保存。 5、圈号:基本上和地块号的要求相同。 6、X坐标:指的是横坐标(高斯投影坐标中的Y坐标,位数是六位(去带号)。 7、Y坐标:指的是纵坐标(高斯投影坐标中的X坐标,位数是七位)。 8、后面几项可以省略不填,只需用四个逗号分隔符即可。所有的逗号分隔符都必须是英文输入法状态下的逗号。 9、标准的格式如下所示: 一宗地的情况:地块圈号不能小于“0”,一般从“0”开始输入。 1,XZ-2,0,J1,434194.730000,3903041.170000,,,, 2,XZ-2,0,J2,434248.230000,3903050.620000,,,, 3,XZ-2,0,J3,434372.190000,3903072.520000,,,, 4,XZ-2,0,J4,434496.150000,3903094.420000,,,, 5,XZ-2,0,J5,434503.050000,3903026.750000,,,, 6,XZ-2,0,J6,434497.870000,3903026.250000,,,, 7,XZ-2,0,J7,434377.550000,3903014.560000,,,, 8,XZ-2,0,J8,434278.020000,3903004.890000,,,,

TIFF格式说明书

实用标准文案图像文件格式分析TIFF 介绍一、 TIFF全名tag image file format,是一种基于标志域的图形。由四种类型:TIFF 图像是靠指针连接来组织数据的,文件头和数据可以任意数据的存储。TIFF RGBTIFF-P,黑白灰度;,带调色板的彩色图形;TIFF-R,适合色彩的图形。TIFF-GTIFF-B,二色; 组成二、 TIFF一般来说由四部分组成:文件头、文件目录、目录内容、图像数据;如下图,下面具体说明。 精彩文档. 实用标准文案 具体格式三、

文件头部分1. 个字节,格式为文件头部分有 4 2 (版本号)(表示字节序)II/MM 42 的开始部分文件目录在整个文件的偏移量,是一个指针,指向IFD5 8 地址,可以是任意的。注意这里的值不一定就是紧接头后的0A 文件目录部分2. 14 2 0 ) 个字节1(12 IFD的总项数项) (12。。。。2项个字节IFD下一个的开始地址(用于保存多个文件)精彩文档. 实用标准文案 格式文件,这里的TIFF12每个项的个字节,其是连续的,有前两个字节说明其项的总数。对于不同的不同。 目录项3.

TIFF标准定义;不同的TAG表示图像的宽度。表示不同的意思,例如 0X0100TAG的值由TAG的数据类型表示数据值的类型;例如使用long类型来表示宽度。) 数据长度是以数据类型为单位的,真正的数据长度是:数据长度*sizeof(数据类型个字44个字节,一般直接以该字段来表示其值,如果其值大于数据值或值的偏移:如果数据长度小于”个字节表示该标志)数据类型节,就指定一个文件范围的偏移地址,从那里开始的“数据长度*sizeof( 的值。 图像数据:4. 紧接上面数据之后就是图像数据了;图像数据的存储形式有不同的形式,有以像素位来存储的,也有以颜色面来存储的;具体的存储方式在目录项中定义。值TAG一些四、 精彩文档. 实用标准文案

导入单个坐标的TXT文档格式说明(1)

单独导入坐标时txt文档格式说明 TXT文件说明 文件命名规则为:54/80_业务代码_项目名称_项目编号.TXT 文本格式如下 [属性描述] 格式版本号= 数据产生单位= 数据产生日期= 坐标系= 几度分带= 投影类型= 计量单位= 带号= 精度= 转换参数=X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度参数 [地块坐标] 界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(点、线、面),图幅号,地块用途,地类编码,@ {点号,地块圈号,X坐标,Y坐标 ... ... 点号,地块圈号,X坐标,Y坐标} 界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(点、线、面),图幅号,地块用途,地类编码,@ {点号,地块圈号,X坐标,Y坐标 ... ... 点号,地块圈号,X坐标,Y坐标} 注意: 所有的逗号分隔符都必须是英文输入法状态下的逗号;地块圈号不能小于零;数据产生日期的格式为:2000-12-12;坐标系为54北京坐标系或80国家大地坐标系;投影类型为高斯克吕格或等角多圆锥;几度分带为3或6;带号、精度、转换参数、界址点数、地块面积、地块圈号,X坐标,Y坐标必须为数字型;且不能用该(9999,000,000)方式表示;地块编号、地块名称、记录图形属性(点、线、面)、图幅号、地块用途、地类编码、点号的每项里不能含有“,”、“@”符号。 例子: [属性描述] 格式版本号=1.01版本

数据产生单位=国土资源部 数据产生日期=2003-11-7 坐标系=54北京坐标系 几度分带=3 投影类型=高斯克吕格 计量单位=米 带号=31 精度=2 转换参数=2210.3,12.65,115,25,420.66,445.69,0.569 [地块坐标] 9,0.018,2003-10,双桥乡地块1,面,I-50-77-(22),公共基础设施,,@ J01,1,3751508.5,39438683.65 J02,1,3751508.5,39438690.15 J03,1,3751502,39438690.15 J04,1,3751502,39438688.2 J05,1,3751494.5,39438688.2 J06,1,3751494.5,39438660.7 J07,1,3751499,39438660.7 J08,1,3751499,39438683.65 J01,1,3751508.5,39438683.65 5,0.0247,2003-12,双桥乡地块2,面,I-50-77-(14),公共基础设施,,@ J01,1,3755389.7,39437380.2 J02,1,3755389.7,39437410.7 J03,1,3755382.2,39437410.7 J04,1,3755382.2,39437380.2 J01,1,3755389.7,39437380.2 简写例子: [属性描述] 投影类型=高斯克吕格 坐标系=80国家大地坐标系 分带=3度带 带号= [地块坐标] 26,,02001, 97J/311,,,,,@ 1,1,4295322.69,39523240.008 2,1,4295362.585,39523290.482 3,1,4295413.005,39523354.075 4,1,4295415.528,39523924.05 5,1,4295363.281,39523943.668 6,1,4295327.766,39523957.003 7,1,4295322.695,39523945.802 8,1,4295317.972,39523935.369

TFW格式说明

TFW格式 1格式说明 TFW (TIFF World File):TFW文件是关于TIFF影像坐标信息的文本文件,ArcInfo、Microstation、AutoCAD等均支持该格式的坐标信息文件。此文件定义了影像象素坐标与实际地理坐标的仿射关系。 TFW文件包含相关的TIFF文件的空间参数(spatial reference)数据。 2基本原理 如下: x'=Ax+By+C y'=Dx+Ey+F 其中: x'=象素对应的地理X坐标 y'=象素对应的地理Y坐标 x=象素坐标【列号】 y=象素坐标【行号】 A=X方向上的象素分辨率 D、B=旋转系统 E=Y方向上的象素分辨素 C=栅格地图左上角象素中心X坐标 F=栅格地图左上角象素中心Y坐标 3组成 一般由两个文件构成TFW格式。 ASCII 头文件; 图象文件,图象文件为TIFF格式(未压缩)。 详细资料 TFW文件的名字与其相对应的TIFF文件的名字相同,而且放在和源文件相同的目录下。例如: image.tif image.tfw TFW文件结构很简单。它是一个包含六行内容的ASCII文本文件。可以用任何一个ASCII文本编辑器来打开TFW文件。

4实例 一.tif格式影像图,图像分辨率为980*784*24b,左上角象素中心坐标为 【428000,2556800】,X方向地理距离为1000m,Y方向地理距离为800m,通过公式计算得到它的坐标信息文件为如下: 1.02040816326531 A 【X方向上的象素分辨素】 [1] 0.0 D 【X方向的旋转系数】 0.0 B 【Y方向的旋转系数】 -1.02040816326531 E 【Y方向上的象素分辨率】 428000 C 【栅格地图左上角象素中心X坐标】 2556800 F 【栅格地图左上角象素中心Y坐标】 关于旋转系数解释一下,A和D是一个组合,若像素(x, y)的世界坐标为(GeoX, GeoY),那么像素(x+1, y)的世界坐标为(GeoX+D, GeoY+B),也就是说D和B并不是一个角度,而是说像素坐标在x或y轴移动一个像素时,对应的在世界坐标上x和y的变化值,当画面旋转时,像素沿x轴移动一个像素,则世界坐标的x和y坐标均发生变化。

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