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ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化

ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化
ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化

ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化

作者:不详发表时间: 2013-3-8 18:32:16

图像最好不要压缩,越精确地图的矢量化越精确,使用ArcGIS 9.2 Desktop完成。

一、栅格图像的校正和坐标系确定

启动ArcMap,新建一个新工程,右键Layers选择Add Data…添加TIF图像,将出现如下提示(如果提示无法加载rester data时请安装ArcGIS Desktop SP3补丁),单击Yes确定,加载图像后提示图像没有进行配准,确定然后配准图像。

图像加载后即可看到图像内容,右键工具栏打开Georeferencing工具条,进行图像的配准工作,在配准之前最好先保存工程。

在File菜单下打开Map Properties编辑地图属性,Data Source Options可设置保存地图文件的相对路径和绝对路径。(这里选择相对路径以确保将工程复制到其他机器可用)。

配准前要先读懂地图,望都县土地利用现状图采用1954北京坐标系,比例尺1:40000,查阅河北省地图发现望都县位于东经115度附近,那么按6度分带属于20带中央经线117度,按3度分带属于38带。从图框看到的公里数发现没

有带号,应该是公里数。

这里只找了4个点进行配置(可以找更多的点),从左到右从下到上,逆时针编号为1、2、3、4;在ArcMap中单击Georefercning工具条上的Add Control Ponit工具(先掉Auto Adjust选项),添加4个点控制点。

然后编辑Link Table中的4个控制点的代表的公里数,然后单击“Georeferecning下拉菜单的Auto Adjuest”图像即进行校正这时可看到参差值这里是0.00175(Total RMS)非常小说明配准较为精确。单击Save按钮可将控制点信息保存到文件,单击Load按钮可从文件加载控制点坐标。

给校准后的地图选择适合的坐标系,右键Layers打开Properties对话框属性对话框选择投影坐标系,(Prokected Coordinate Systems)展开Predefined/ Prokected Coordinate Systems/Gauss Kruger/Beijing 1954下找Beijing 1954 GK Zone 20坐标系(高斯克里克投影20带无带号),单击确定保存工程;这时配准工作即完成,在状态栏就可以看到正确的坐标单位了。

最后保存校正重新生成采样数据,单击“Georeferencing”工具条的“Rectify”菜单矫正并重采样栅格生成新的栅格文件;

打开“Save As”对话框设置保存参数和保存的校正栅格图像格式、保存位置等信息;其中“Resample Type”指定重新采样的类型,有三种选项Nearest Neighbor(for discreate data)自然邻近内插(不连续数据)、Bilinear Interpolation (for continuous data)双线性内插(连续数据)、Cubic Convolution(for continuous data)立方卷积内插(连续数据);这里选择了第二项,确定生成新的栅格数据,然后加载到ArcMap中进行下一步矢量化工作。

栅格图像的矢量化工作

单击ArcMap工具条上的ArcCatalog按钮打开ArcCatalog程序(ArcGIS的地理信息资源都这里完成创建、删除、复制等管理工作),在Catalog树下展开工程所在位置,鼠标右键菜单中选择New子菜单的Shapefile…新建一个Shape 格式的地理要素文件(地理要素可存储为其他格式);

在“Create New Shapefile”对话框中给新的要素命名,在“Feature Type”要素类型下拉列表框中选择创建要素的类型(一个Shape文件只能表示一种要素),如:Ponit点、Polyline多边型线、Polygon多边形面和MultiPoint、MultiPatch,这里我们创建一个“Ponit点”文件;在“Spatial Reference”框中没有指定坐标系,因此单击“Edit…”按钮给新建的要素类指定坐标系;

单击“Edit…”按钮后打开“Spatial Reference Properties”对话框,然后单击“Select…”按钮选择一个合适的投影坐标系,这里我们选择“Beijing 1954 GK Zone 20”坐标系,最后确定返回完成Shapefile的创建;

回到ArcMap中添加新建的Shapefile点文件到Layers下;

未完

二、点、线、面的创建和编辑

在编辑前先打开“Editor”工具条,选择Editor工具菜单的“Start Editing”进入编辑状态;

我们的任务是在“cunming”要素上添加村庄(把村庄看做点)的“点”因此在Editor工具的Target(目标)选择cunming要素,Task(任务)是Create New Feature创建新要素;

选择Editor工具条的“Sketch Tool”工具;

移动鼠标到地图区,按住“Z”键放大地图,按住“X”键缩小地图,按住“C”键移动地图,找到合适位置时单击一下鼠标,一个点要素创建成功;绘图过程中鼠标右键弹出“草图”菜单,可对新创建点进行编辑等操作;

使用“Edit Tool”工具可选择要素,右键菜单中有复制、删除、粘贴等操作;

编辑过程中要及时保存防止数据丢失,Editor工具条的菜单项中有“Save Editing”和“Stop Editing”用来保存编辑和停止编辑;

创建村界,进入编辑状态选择“Sketch Tool”工具,在地图上找到相应村界位置,单击鼠标确定线的起点,然后移动鼠标到合适位置(线的拐点初)再单击鼠标添加一个拐点;

依次操作沿村界方向描线,最后双击鼠标完成一条线的创建;在编辑工程中可使用右键草图菜单修改线、添加、删除线的拐点等操作,退点(Ctrl+Z),编辑后及时保存;

创建面(闭合区)一般在创建线后使用“Trace Tool”跟踪工具再描出多边形面,完成多边形面的创建;进入编辑状态,找到要创建多边形面的位置,然后用“Edit Tool”工具选中线(一个多边形面可能需要多条线组合围成一个闭合面,按住Shift键选择多条线);

选择“Trace Tool”工具,在选中的线上单击一下,然后移动鼠标可以看到一条细线沿选中线方向随鼠标移动,如果到达两条线的交点处不能再沿鼠标跟踪

时,在你想要的线上再单击一下鼠标,再沿选中线方向移动;

最后到达起点后双击鼠标将自动闭合线,完成一个多边形面的创建;

如喜欢本文档,可进入https://www.wendangku.net/doc/c08688503.html,/suppdrt.asp?id=16&classid=15

支持原作者

在Arcgis中配准遥感图像

图像 在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像 在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像最好不要压缩,越精确地图的矢量化原精确,使用ArcGIS 9.2 Desktop完成。 栅格图像的校正和坐标系确定 启动ArcMap,新建一个新工程,右键Layers选择Add Data…添加TIF图像,将出现如下提示(如果提示无法加载rester data时请安装ArcGIS Desktop SP3补丁),单击Yes确定,加载图像后提示图像没有进行配准,确定然后配准图像。 图像加载后即可看到图像内容,右键工具栏打开Georeferencing工具条,进行图像的配准工作,在配准之前最好先保存工程。 在File菜单下打开Map Properties编辑地图属性,Data Source Options可设置保存地图文件的相对路径和绝对路径。(这里选择相对路径以确保将工程复制到其他机器可用)。 配准前要先读懂地图,望都县土地利用现状图采用1954北京坐标系,比例尺1:40000,查阅河北省地图发现望都县位于东经115度附近,那么按6度分带属于20带中央经线117度,按3度分带属于38带。从图框看到的公里数发现没有带号,应该是公里数。 这里只找了4个点进行配置(可以找更多的点),从左到右从下到上,逆时针编号为1、2、3、4;在ArcMap中单击Georefercning工具条上的Add Control Ponit工具(先掉Auto Adjuest 选项),添加4个点控制点。 然后编辑Link Table中的4个控制点的代表的公里数,然后单击“Georeferecning下拉菜单的Auto Adjuest”图像即进行校正这时可看到参差值这里是0.00175(Total RMS)非常小说明配准较为精确。单击Save按钮可将控制点信息保存到文件,单击Load按钮可从文件加载控制点坐标。 给校准后的地图选择适合的坐标系,右键Layers打开Properties对话框属性对话框选择投影坐标系,(Prokected Coordinate Systems)展开Predefined/ Prokected Coordinate Systems/Gauss Kruger/Beijing 1954下找Beijing 1954 GK Zone 20坐标系(高斯克里克投影20带无带号),单击确定保存工程;这时配准工作即完成,在状态栏就可以看到正确的坐标单位了。 最后保存校正重新生成采样数据,单击“Georeferencing”工具条的“Rectify”菜单矫正并

Mapgis实验报告

地图屏幕数字化 巨鹿整饰 一、实习目的 掌握栅格图像配准、图像格式转换、图例板建立、属性结构建立及地图屏幕数字化的方法和步骤。 二、实习内容 利用给定的土地利用遥感影像图(文件名巨鹿整饰.JPG),转换为MapGIS 的Msi格式,配准并通过鼠标手工跟踪显示在屏幕上的栅格图象来创建矢量地图对象。 三、实习要求 地图屏幕数字化按层进行,地图要素分层及文件名如下: 1.线状地物(线状要素,文件名XZDW) 2.地类界限(线状要素,文件名DLJX) 3.行政界限(线状要素,文件名XZJX) 4.地物注记(点状要素,文件名DWZJ) 5.地类图斑(面状要素,文件名DLTB) 四、实习步骤 1.格式转换 MAPGIS所支持的是MSI影像格式,因此在数字化之前必须将其他格式的数据转换为MSI影像格式。这步工作是在MAPGIS的图像分析模块中进行的。在图像分析模块窗口中,打开文件菜单,鼠标单击数据输入子菜单,在出现的文件转换窗口中添加要转换的图像文件,并在转换数据类型栏中选择JPG文件,点击文件转换命令,图像被转换为MSI格式。 图1 2.影像校正 该操作在图像处理模块中完成。图像配准是进行适量化前非常重要的一个步骤,MapGIS的图像配准是在图像处理的镶嵌配准模块中进行的。 2.1输入控制点

在图像配准对话框的图像上选择一点(经纬线交点)并单击鼠标,按下空格键,然后在弹出的编辑控制点对话框中键入该点对应的实际坐标值(经纬度)(如图所示)。每个控制点有一个标号,指示控制点的名称,如“P t1”等。一般输入4个控制点,但应当注意其中任意三个控制点不能在一条直线上。 图2 图3

arcgis栅格数据空间分析实验报告

实验五栅格数据的空间分析 一、实验目的 理解空间插值的原理,掌握几种常用的空间差值分析方法。 二、实验内容 根据某月的降水量,分别采用IDW、Spline、Kriging方法进行空间插值,生成中国陆地范围内的降水表面,并比较各种方法所得结果之间的差异,制作降水分布图。 三、实验原理与方法 实验原理:空间插值是利用已知点的数据来估算其他临近未知点的数据的过程,通常用于将离散点数据转换生成连续的栅格表面。常用的空间插值方法有反距离权重插值法(IDW)、 样条插值法(Spline)和克里格插值方法(Kriging)。 实验方法:分别采用IDW、Spline、Kriging方法对全国各气象站点1980年某月的降水量进行空间插值生成连续的降水表面数据,分析其差异,并制作降水分布图。 四、实验步骤 ⑴打开arcmap,加载降水数据,行政区划数据,城市数据,河流数据,并进行符号化, 对行政区划数据中的多边形取消颜色填充 ⑵点击空间分析工具spatial analyst→options,在general标签中将工作空间设置为实验数据所在的文件夹

⑶点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points 下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000 点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000 点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000

ArcGIS进阶_栅格编辑

ArcGIS数据处理——栅格编辑 问题提出: 在矢量化栅格数据时,尤其是进行全自动矢量化时,对栅格数据进行编辑清理,将不需要被数字化的像素清理掉,可以减少大量矢量化后的编辑工作。 数据准备 所使用的数据为存放在e:\data\3.1文件夹下的31地理数据库中的cropmap图像,将其添加到ArcMap 中。 编辑栅格 1. 启动编辑会话 Tips:将图像设为可编辑状态才能进行清理 Step1:单击ArcMap主菜单上的“自定义->扩展模块” Step2:在打开的扩展模块对话框中,勾选ArcScan以激活ArcScan工具条,

Step3:单击关闭按钮,完成ArcScan工具条的激活 Step4:右键单击ArcMap内容列表中的cropmap图像名,在弹出菜单中单击“编辑要素->开始编辑”启动编辑会话 Tips:也可以单击编辑器工具条上的编辑器下拉箭头,选择开始编辑启动编辑会话 Step5:在ArcMap主菜单空白处单击鼠标右键,在弹出菜单中勾选ArcScan加载ArcScan工具条。 Step6:单击ArcScan工具条中的“栅格清理->开始清理”启动清理会话 Step7:单击ArcScan工具条中的“栅格清理->栅格绘画工具条”加载栅格绘画工具条。 2. 进行栅格编辑 栅格编辑工具包括栅格清除和栅格绘制。栅格清除工具用于清除那些不需要被矢量化的像素,栅格绘制工具用于将需要连续矢量化但并末相连的像素连接起来。进行栅格编辑后可以提高自动矢量化 的效率,减少后期的矢量编辑工作。

Step1:单击栅格绘画工具条中的擦除工具图标,鼠标变为一个橡皮擦形状 Step2:用擦除工具在不需要被矢量化的像素上移动以擦除这些像素,如图地编号、图廓线等Tips:“擦除”实际上是将像素的值改变为背景像素的值 Step3:单击栅格绘画工具条中的画笔工具,在断开处绘制以将线连接起来;经过擦除和绘制编辑后,cropmap图像如图: Step4:单击ArcScan工具条的“栅格清理->保存”将修改内容保存至原栅格图像,供矢量化使用。Tips:也可以单击ArcScan工具条的“栅格清理->另存为”将编辑后的栅格保存为新栅格文件。

MAPGIS图像配准-图像校正

MAPGIS图像配准 . MAPGIS图像配准 2.1. 栅格图像 1.打开MapGIS主界面,点击“图像处理”----“图像分析”模块。 2.点击“文件”--“数据输入”,将其他栅格图像(bmp,jpg,tif等)转换为msi格式,选择转换数据类型,点击添加文件,添加要转换的文件到转换文件列表中,点击转换即可。 以下操作是在镶嵌融合菜单下进行 2.打开参照图像或者是点、线、面文件 3.系统会自动显示4个控制点,可以对控制点进行修改,也可以删除控制点后自己添加 4.开始添加控制点。 选添加控制点命令。利用右键切换放大和指针,左键选控制点位置,左右键来回切换进行选点,确保精度,用空格确定;然后在参照文件上选与控制点相对应的位置,方法同上,用空格确定,将有对话框提示,确定即可。 5.用以上方法继续添加其它的控制点,控制点数至少四个。可以选控制点预览命令,浏览控制点,保存控制点文件。 6.选中校正预览命令 7.选校正参数命令进行设置,默认即可。 8.选影像精校正命令,即可生成所需文件。 2.2. 矢量矫正 1.打开MapGIS主界面,打开误差校正模块。 2.打开需要配准的图层 3.打开菜单“控制点”->“设置控制点参数”,设置参数,可以选择完控制点之后统一输入理论坐标。 4.打开菜单“控制点”->“选择采集文件”,即控制点从所选择的图层文件中选取。 5.打开菜单“控制点”->“添加校正控制点”,弹出是否新建控制点文件的对话框,选择“是” 6.然后在工作区中添加控制点(一般选择坐标格网交叉点或者道路交叉点,水系交叉点等显著地物),如此重复添加控制点,一般不少于4个控制点。 7.打开菜单“控制点”->“编辑校正控制点”,弹出如下对话框,在理论X,理论Y值中输入对应控制点的理论值

mapgis光栅文件坐标配准

光栅文件坐标配准流程 一、原始纸质图扫描光栅文件 上图为河北西郝庄铁矿区一张纸质1:2000储量估算图扫描后的jpg格式光栅文件(也可为tif、jpg、bmp格式),要在Mapgis中进行光栅文件坐标配准 二、光栅文件坐标配准。 1、生成标准图框。 1)“实用服务”模块→投影变换→系列标准图框→用键盘生成矩形图框,出现以下对话框:

2)以光栅图内图廓左下角X及Y值作为起始公里值,以内图廓右上角X及Y坐标值作为结束公里值,单位为公里。 原图左下角X及Y坐标值为: X=527.65;Y=4084.6; 原图右上角X及Y坐标值为: X=528.60;Y=4085.90;

3)“坐标系”选“国家坐标系”,“矩形分幅方法”选“任意公里矩形分幅” 4)X坐标值前两位38为3度带带号,原图比例尺为1:2000,网格间距xd及yd均为0.2,网格线类型选“绘制实线坐标线”,各参数输入结果如下图所示: 点击确定,图框自动生成如下图。

“确定” 6)指定存放目录→以“图框”名将点、线、区文件全部存在指定的文件夹中 2、生成MAPGIS内部msi影像文件 1)返回MAPGIS主界面→图像处理→图像分析,

2)文件→数据输入,出现如下对话框: 3)“转换数据类型”处选择要转换光栅文件的类型(如JPG、tif、bmp等)→点“添加文件[F]”选择要转换的光栅文件→“目标文件目录”处点“…”指定转换后的msi影像文件存放目录→点“转换[V]”即生成msi影像文件。

3、光栅文件校正 1)文件→打开影像→选定以上生成的msi影像文件→打开,则装入msi影像文件 2)镶嵌融合→打开参照文件→参照点/线/区文件→选定前面

ArcGIS栅格数据矢量化和编辑

实验三 ArcGIS栅格数据矢量化和编辑 一、主要内容 1、掌握ArcMap中地图、数据框架、组图层、数据层等基本概念及相互关系; 2、掌握利用ArcMap进行地图屏幕扫描数字化的主要流程及具体操作; 二、ArcMap基础知识 基本概念 1) 地图—Map (ArcMap document) 在ArcGIS中,一个地图存储了数据源的表达方式(地图,图表, 表格) 以及空间参考。在ArcMap中保存一个地图时,ArcMap将创建与数据的链接,并把这些链接与具体的表达方式保存起来。当打开一个地图时,它会检查数据链接,并且用存储的表达方式显示数据。一个保存的地图并不真正存储显示的空间数据! 2) 数据框架—Data Frame 在“新建地图”操作中,系统自动创建了一个名称为“Layers”的数据框架。在ArcMap中,一个数据框架显示统一地理区域的多层信息。一个地图中可以包含多个数据框架,同时一个数据框架中可以包含多个图层。例如,一个数据框架包含中国的行政区域等信息,另一个数据框架表示中国在世界的位置。但在数据操作时,只能有一个数据框架处于活动状态。在Data View只能显示当前活动的数据框架,而在Layout View可以同时显示多个数据框架,而且它们在版面布局也是可以任意调整的。 3)组图层-- New Group Layer 有时需要把一组数据源组织到一个图层中,把它们看作Contents窗口中的一个实体。例如,有时需要把一个地图中的所有图层放在一起或者把与交通相关的图层(如道路、铁路和站点等)放在一起,以方便管理。 4)数据层 ArcMap可以将多种数据类型作为数据层进行加载,诸如AutoCAD 矢量数据DWG,ArcGIS的矢量数据Coverage、GeoDatabase、TIN 和栅格数据GRID,ArcView的矢量数据ShapeFile,ERDAS的栅格数据ImageFile,USDS的栅格数据DEM等。注意Coverage不能直接编辑,要编辑需要将Coverage转换成ShapeFile。

栅格跟踪矢量化

本章内容 练习一:栅格跟踪 练习二:批量矢量化 ArcScan是ArcGIS中一个把扫描栅格转化为矢量GIS图层的工具,这个过程可以交互式或自动进行。 要学习ArcScan最简单的方式就是完成本章的练习。 练习一显示的是怎样去设置栅格捕捉选项和环境,捕捉栅格像元并跟踪栅格像元来创建线状要素和面状要素。 联系二显示的是怎样去编辑栅格图层,删掉不必要的像元,应用矢量化设置和利用批量矢量化模式来生成矢量要素。 每个练习大约在花费15到20分钟来完成。 练习一:栅格跟踪 ArcScan使得从扫描栅格上建立新要素变得简单,这个过程可以减少在矢量数据库中一体化栅格数据的时间。 在本练习中,你可以从扫描地图中通过跟踪栅格像元来生成矢量要素,你开始必须启动ArcMap和导入一个包含栅格数据、两个shape文件的地图文档。 启动ArcMap 在作这个练习之前你必须先启动ArcMap并导入练习数据。 1、在开始菜单中或桌面上双击ArcMap的快捷方式来启动ArcMap。

2、单击标准工具栏上的Open按钮 3、在ArcScan目录中选择ArcScanTrace.mxd,这个文件一般在安装的练习数据中(默认在C:\ArcGIS\ArcTutor) 4、点击Open. 改变栅格图层的特征 栅格图像必须变为为单色才能利用ArcScan工具和命令,通过拉伸来改变栅格特征成为单一值。 1、在ArcMap的Table of Contents中选择ParcelScan.img栅格图层,右击并选择Properties。 2、在Properties对话框中单击Symbology页面。 3、在Show框中,单击Unique Values。

GIS 栅格图配准流程

光栅文件坐标配准流程 王勇毅 一、原始纸质图扫描光栅文件 上图为河北西郝庄铁矿区一张纸质1:2000储量估算图扫描后的jpg格式光栅文件(也可为tif、jpg、bmp格式),要在Mapgis中进行光栅文件坐标配准 二、光栅文件坐标配准。 1、生成标准图框。 1)“实用服务”模块→投影变换→系列标准图框→用键盘生成矩形图框,出现以下对话框:

2)以光栅图内图廓左下角X及Y值作为起始公里值,以内图廓右上角X及Y坐标值作为结束公里值,单位为公里。 原图左下角X及Y坐标值为: X=527.65;Y=4084.6; 原图右上角X及Y坐标值为:

X=528.60;Y=4085.90; 3)“坐标系”选“国家坐标系”,“矩形分幅方法”选“任意公里矩形分幅” 4)X坐标值前两位38为3度带带号,原图比例尺为1:2000,网格间距xd及yd均为0.2,网格线类型选“绘制实线坐标线”,各参数输入结果如下图所示:

点击确定,图框自动生成如下图。 5)点击“文件”→“另存文件”→选定全部点、线、区文件→“确定” 6)指定存放目录→以“图框”名将点、线、区文件全部存在指定的文件夹中 2、生成MAPGIS内部msi影像文件 1)返回MAPGIS主界面→图像处理→图像分析,

2)文件→数据输入,出现如下对话框: 3)“转换数据类型”处选择要转换光栅文件的类型(如JPG、tif、bmp等)→点“添加文件[F]”选择要转换的光栅文件→“目标文件目录”处点“…”指定转换后的msi影像文件存放目录→点“转换[V]”即生成msi影像文件。

3、光栅文件校正 1)文件→打开影像→选定以上生成的msi影像文件→打开,则装入msi影像文件 2)镶嵌融合→打开参照文件→参照点/线/区文件→选定前面生成

MAPGIS实验五、地形图的镶嵌配准

MAPGIS上机操作练习六:地形图的镶嵌配准内容:将给定的三个地形图分别进行镶嵌配准; 目的:使学生熟练掌握对地形图镶嵌配准的方法、步骤,理解镶嵌配准的意义及其重要性。 步骤: 一、生成与给定地形图的方里网相一致的图框; (1)打开投影变换窗口,点击“参数设置——缺省经纬线参数”, (2)点击“系列标准图框”,根据你要绘制的图幅要求选择比例尺。 输入地形图左下角的经纬度,即起点经纬度,注意:上面是纬度,下面是经度,输入格式是DDDMMSS,即如果是120°30'45〃,

就直接输入1203045,并选择椭球参数,椭球参数的确定查看地形图的坐标说明。 (3)点击“图框文件名”,设置图框存放的路径,注意:图框的生成同时生成3个文件,*.wt,*.wl,*.wp,即同时生成点线面文件。(4)点击确定后,对“图框参数输入”进行设置 注意:一定要深刻理解6项图框参数的选择

使“将左下角平移为原点”、“旋转图框底边水平”两项不选。点击确定。 上面即是1:5万地形图的图幅号,中间即是当前生成的图,上下左右是当前生成图的上下左右的地形图的图幅号。

仔细检查生成的图框的坐标值是否与地形图的坐标一致,如果完全一致,说明生成的图框是正确的,可以进行下一步镶嵌配准。 二、镶嵌配准:打开图像分析窗口 (1)通过打开影像文件;

(2)然后点击“镶嵌融合——打开参照文件——参照点文件、参照线文件”

(3)点击“镶嵌融合——删除所有控制点” (4)点击“镶嵌融合——控制点浏览,添加控制点”,一般要先采源点(需配准的地形图),后采目标点(标准图廓),先采图廓点(先右下

利用MAPGIS软件进行空间数据配准指导说明书

一、实验学时 2学时 二、实验目的 1.掌握MapGIS平台的标准图幅框的生成办法; 2.掌握MapGIS平台的栅格图像的几何配准方法; 3.掌握MapGIS平台的标准图框与栅格图像叠加方法; 4.掌握MapGIS平台的矢量文件的几何配准方法。 三、预习内容 熟悉实验内容及步骤。 四、实验设备 五、实验内容 1.利用MapGIS平台制作标准图幅框 实验目的:掌握MapGIS平台制作标准图幅框的方法。以1:1万地形图为例进行操作。 操作指导: (1) MapGIS主菜单“实用服务”→“投影变换”,打开投影变换模块; (2)“参数设置”“缺省经纬线参数”,设置参数,线宽:2,线颜色:学号后两位(学号后两位少于10的取个位) (3)“系列标准图框”→“生成1:1万图框”; (4)根据“长沙市.jpg”文件左下角的经纬度参数,设置“1:1万图框” 的相关参数,如下图。特别别注明,“椭球体参数”和“起点经纬度” 这两项参数设置非常重要,不能出错。

(5)在步骤(4)设置好后,点击“确定”按钮,出现“图框参数输入” 对话框,在此对话框中输入相关内容,取消“将左下角平移为原点” 和“旋转图框底边水平”两项; (6)生成标准图幅框,并对其进行浏览查看,记录其四个角点的经纬度坐标信息、图幅编号

2.利用MapGIS平台对栅格文件进行几何配准 实验目的:掌握MapGIS平台打开栅格图像文件的方法,熟悉并掌握栅格图像文件几何配准的方法。 操作指导: (1) MapGIS主菜单“图像处理”→“图像分析”,打开图像分析模块; (2)“文件”→“数据输入”,将栅格图像转换成MapGIS可直接读取并处理的msi格式文件; (3)“文件”→“打开影像”,打开上一步骤转换的msi格式文件; (4)“镶嵌融合”→“添加控制点文件”,对控制点文件进行命名,并保存到相应位置 (5)“镶嵌融合”→“控制点信息”,查看系统自定义的控制点,这些控制点的实际地理坐标不明确,无益于几何配准,因此要删除,方法: “镶嵌融合”→“删除所有控制点” (6)根据“长沙市.jpg”文件中方里网坐标,对该影像添加相应控制点。 方法:将地图定位到需要添加控制点的位置,点击菜单“镶嵌融合” →“添加控制点”,然后会出现一个放大的小窗口,将鼠标移动到小 窗口,点击鼠标右键可以放大/缩小到合适位置,使鼠标在指针状态 时点击鼠标左键,然后在键盘上敲击空格键,在弹出的窗口中输入 X,Y相应坐标。(注:X、Y坐标值分别输入地形图中的经度和纬度方 里网座标,X坐标去掉带号,如下图所示,其X,Y坐标值分别为396000,

ArcGIS专题操作之-自动矢量化

实验一使用ArcScan进行自动矢量化 专业年级::学号: 一、实验目的:了解ArcGIS中ArcScan工具,掌握使用ArcScan进行自动矢量化的技术;掌握线要素转化为面要素的方法。 二、实验要求: 1.栅格图象的二值化 2.对栅格图像进行校准和配准。 3.创建要素层(点线面图层) 4.使用ArcScan进行自动矢量化 5.线要素转化为面要素 三、实验内容: 1.栅格图象的二值化 1、灰度图像二值化:直接利用属性工具框进行二值化,先将xujiapeng.img加载进来,右击选porperties,点击symbology/show下unique values ,右侧将1设为白色,0设为黑色 2、彩色图像二值化:, 1)将landuse.jpg加载进来 2)将彩色图像转为连续灰度图像:右击选择porperties,打开属性框,选择symbology/show 下的stretched,点击Ok 3)利用空间分析模块确定分值界限,将spatial analyst模块调出来 a、利用spatial analyst/reclassify重分类确定界限 b、利用栅格计算器raster calculator进行分界([landuse.jpg] <= 160)

c、将背景设为白色,图线设为黑色:右击选porperties,点击symbology/show下unique values ,右侧将1设为白色,0设为黑色 3.创建要素层(点线面图层) 在ArcCatalog下建立点线面要素层 4.使用ArcScan进行自动矢量化 ArcScan激活条件:图是二值化图,并与Editor同时使用(start editor并且target为矢量化 的目标类型) 1)将建立好的点线面要素层拖入ArcMap中,利用将徐家棚图像二值化或按彩色二值化步骤将landuse.jpg二值化 2)点击按钮,打开raster sanpping option对话框(如下图)设置线的矢量化宽度及多少像素作为实体块来提取 3)设置捕捉,点击Editor/snap,在下框选按中心和交叉点矢量化

mapgis地图矢量化实验报告心得体会

mapgis地图矢量化实验报告心得体会 篇一:MAPGIS综合实验报告 MAPGIS综合报告 目录 一、实验目的 (02) 二、实验过程 栅格图像配准 (03) 2.图像二值化 (05) 矢量化 (06) 4.图形编辑 (11) 5.属性编辑 (19) 6.图文互查 (21) 7.对说获得的数据进行利用和分析 (24) 8.自定义制图符号 (31) 9.输出不同比例尺地图 (35) 三、实验总结 (41) MAPGIS实验综合报告 一、实验目的。 MAPGIS是通用的工具型地理信息系统软件,具有强大的空

间数据的图形显示、各类地图制图的制作功能,作为个来.数学信息的可视化转换工具,可以讲数字形式的地理信息以直观的图形形式在屏幕上显示,能自动进行线段跟踪、结点平差、线段接点裁剪与延伸,多边形拓扑结构的自动生成,还可以消除图幅之间元的街边误差,为地学信息的综合分析提供了一个理想的桌面式地理信息系统。所以,在将图矢量化时应用MAPGIS软件是十分便捷的,同时综合了此软件的 基础操作和方法,能培养我们的自出探究能力和中和分析能力。对于我们来说这是我们以后能熟练运用MAPGIS的开始,路还很长,我们需要不断的摸索、不断的钻研才能完全掌握它。下面针对这一次的实验成果中来谈一谈如何运用MAPGIS。 二、实验过程。 栅格图像配准 装载图像 准备工作 使用纸质地图,在扫描仪中扫描为图像 打开MAPGIS“图像处理”——“图像分析”如图所示 如图 在点击图像分析模块的菜单“文件” -> “数据输入”,将其他栅 格图像(mpg,jpg ,tif 等)转换为MapGIS 的栅格添 加文“),选转换数据类型,点击 .msi 格式(图像

ARCGIS数据矢量化

测绘工程专业 地图学实习报告 实习内容:ARCGIS的认识 班级:测绘一班 学号:0 姓名:0 指导老师0 时间:第四周

ARCGIS的认识 一、实验目的 1.认识并简单掌握 ArcGIS Desktop的三个部分ArcMap、ArcCatalog、ArcToolBox; 2.能熟练使用ArcMap进行矢量化; 二、实验准备 1.软件准备: 实验前确保笔记本电脑已经安装过中文破解版ARCGIS10.0软件,并且能正常稳定运行。由于破解版软件不稳定,故应反复装载,直到能正常运行为止。 2.实验数据: 图1:矢量化数据 3.知识预备: (1)ArcGIS Desktop是GIS专业人员在编译、使用和管理地理信息时使用的主要产品。它包含全面的专业GIS应用程序,可支持大量GIS任务,包括制图、数据编译、分析、地理数据库管理和地理信息共享等。包括一组应用程序ArcMap、ArcCatalog、ArcGlobe、ArcScene、ArcToolbox和模型构建器。通过使用这些应用程序和界面,可以执行从简单到高级的任何GIS任务。

(2)理解GIS的三种角度: ①GIS就是空间数据库:GIS 是一个包含了用于表达通用GIS 数据模型(要素、栅格、拓扑、网络等等)的数据集的空间数据库。 ②GIS就是地图:从空间可视化的角度看:GIS是一套智能地图,同时也是用于显示地表上的要素和要素间关系的视图。底层的地理信息可以用各种地图的方式进行表达,而这些表现方式可以被构建成“数据库的窗口”,来支持查询、分析和信息编辑。 ③GIS是空间数据处理分析工具集:从空间处理的角度看,GIS 是一套用来从现有的数据集获取新数据集的信息转换工具。这些空间处理功能从已有数据集提取信息,然后进行分析,最终将结果导入到数据集中。 这三种观点在ESRI ArcGIS Desktop中分别用ArcCatalog(GIS是一套地理数据集的观点)、ArcMap(GIS是一幅智能的地图)和ArcToolbox(GIS是一套空间处理工具)来表达。这三部分是组成一个完整GIS的关键内容,并被用于所有GIS应用中的各个层面。ArcMap是ArcGIS Desktop中一个主要的应用程序,具有基于地图的所有功能,包括制图、地图分析和编辑。 三、实验原理 1.矢量和栅格区别: 矢量和栅格是地理信息系统中两种主要的空间数据结构,他们的数据来源、结构和格式都不同。栅格是将空间分割成有规则的网格,在各个栅格单元上给出出相应的属性值来表示地理实体的一种数据组织形式。它是一个规则的阵列,其中各个像元互不影响。矢量数据结构是利用欧几里得几何学中的点、线、面及其组合体来表示地理实体的空间分布的一种数据组合方式,这些要素之间有着密切

基于查询到的经纬度对矢量、栅格图像进行配准

基于查询到的经纬度对矢量、栅格图 像进行配准的方法 整理者:史策、林浩2012.12.20 准备知识: 地理坐标:为球面坐标。坐标单位:经纬度 投影坐标:为平面坐标。坐标单位(长度单位):米、千米等。 地理坐标转换到大地坐标的过程可理解为投影变换。(投影:将不规则的地球曲面转换为平面) 在ArcGIS中预定义了两套坐标系: ①地理坐标系(Geographic coordinate system) ②投影坐标系(Projected coordinate system), 1、首先理解地理坐标系(Geographic coordinate system),Geographic coordinate system直译为地理坐标系统,是以经纬度为地图的存储单位的。很明显,Geographic coordinate system是球面坐标系统。 2、接下来便是Projection coordinate system(投影坐标系统),每一个投影坐标系统都必定会有Geographic Coordinate System。 ●投影坐标系统,实质上便是平面坐标系统,就是将地球的球面以某一种投影方式,投影到平面上,结果类似咱们数学里的xy坐标。其地图单位是长度单位(米、千米等)。 那么为什么投影坐标系统中要存在坐标系统的参数呢? 这时候,又要说明一下投影的意义:将球面坐标转化为平面坐标的过程便称为投影。

好了,投影的条件就出来了: a、球面坐标,即一个球面。 b、转化过程(也就是算法) 也就是说,要得到投影坐标就必须得有一个“拿来”投影的球面坐标,然后才能使用算法(投影方式,比如高斯克吕格、墨卡托、兰伯特等)去投影!即每一个投影坐标系统都必须要求有Geographic Coordinate System参数。 ●大地坐标(Geodetic Coordinate):大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标。地面点P的位置用大地经度L、大地纬度B和高程(海拔)H表示。当点在参考椭球面上时,仅用大地经度和大地纬度表示。大地经度是通过该点的大地子午面与起始大地子午面之间的夹角,大地纬度是通过该点的法线与赤道面的夹角,高程(海拔)是研究点到参考高程基准面(我国是黄海)的垂直距离。 说明:我们平时学习的时候很少接触海拔的问题,故可以把高低起伏的地球表面看成是平滑的球面(H=0)。 方法一:直接输入经纬度格式的控制点坐标 1、加载待配准图像,在地图上右键选择 里面General选项卡,修改Map、Display处的参数为如下所示:

栅格图像的配准

实习一、栅格图像的配准 一、准备扫描图像 选择要数字化的图像,识别该图的投影和坐标系统,在图上选取至少4个控制点并获取控制点的实际地理坐标,然后将地图扫描成MapInfo 可以识别的栅格图像格式保存。 二、栅格图像配准 在MapInfo中以打开表的方式打开栅格图像。如果是第一次打开该图像,MapInfo会提示你是否配准(Register),选择配准按钮,然后进入配准图像对话框。 1.选择投影和单位 用MapInfo数字化地图时,首先必须设定投影方式,这样才能考虑到该地图的变形,并保持地图要素之间的正确的空间关系。需要注意的是,在数字化开始之后不能再改变投影方

式,因此要确保正确设置投影。在图像配准对话框中单击投影按钮来选择投影。通常选择纸张地图图例中指定的地图投影。除了选择合适的投影方式外,还必须设定坐标系使用的地图单位,例如,经/纬度投影中的地图将以“度”显示地图坐标。如果没有该地图的坐标系统,那么需要把该地图数字化为非地球地图(Non-earth Map),这意味着该图像上的点只是彼此有关,而与地球上的点无关,这时可以使用其它地图单位。 2.输入控制点 是在图像配准对话框的图像上选择一点并单击鼠标,然后在弹出的编辑控制点对话框中键入该点的实际坐标值。输入四个控制点时应该注意:其中任意三个点不能在一条直线上。 3.编辑控制点 输入第四个控制点后,MapInfo以像素为单位计算控制点的输入误差。MapInfo利用控制点进行数值变换,靠该变换来倾斜、移动和调整数字化对象,使之与控制点相符合。栅格图像的配准实际上是利用最小二乘法原理实现由栅格图像坐标到实际地理坐标的转换,然后就可以在屏幕上以实际地理坐标对栅格内容进行跟踪数字化。

GIS和CAD和CASS配准方法

地图数字化的两种作业模式: 1.数字化仪进行地图数字化。 2.扫描获取栅格图像后进行矢量化。 你说的是应该是第二种扫描矢量化。基本过程如下: 1. 扫描图件:使用扫描仪对纸质地形图进行扫描,获取黑白栅格图像(tiff 格式图像) 2. 校正图像:使用CAD绘制好地形图对应的坐标网格图框,使用imageattach命令将栅格图像插入CAD,然后使用ALIGN命令,依次拾取四点源坐标(栅格图像坐标)和目标坐标(图框实际坐标),将栅格图像的坐标方格与CAD绘制的实际坐标方格对齐。 螂肅膇袁羂蚅肈3.图像矢量化:以校正好的栅格图像为底图,使用CAD绘图命令,将底图中的各种地物、地貌和注记符号绘制出来。 膇蚈蚀蒃蒄蕿袃GIS(ArcGIS\MAPGIS\MapInfo)和CAD和CASS配准方法 膈蕿羄薇肀螁芃本文介绍常见一些软件配准方法,包括ARCGI、MAPGIS、MAPINFO、CAD配准方法等。常见一些软件配准方法介绍. 1.ARCGIS软件配准 1.1.栅格图像配准 1>.打开ArcMap,增加Georeferencing工具条。 2>. 把需要进行纠正的影像增加到ArcMap中,会发现Georeferencing工具条中的工具被激活。在view/data frame properties的coordinate properties中选择坐标系。如果是大地(投影)坐标系选择predefined中的Projected coordinate system,坐标单位一般为米。如果是地理坐标系(坐标用经纬度表示)表示则选择Geographic coordinate system。 3>.纠正前可以去掉“auto adjust”前的勾。在校正中我们需要知道一些特殊点的坐标。如公里网格的交点,我们从图中均匀的取几个点,不少于7个。在实际中,这些点要能够均匀分布在图中。 4>.首先将Georeferencing工具条的Georeferencing菜单下Auto Adjust不选择。 5>.在Georeferencing工具条上,点击Add Control Point按钮。 6>.使用该工具在扫描图上精确到找一个控制点点击,然后鼠标右击,Input X and Y输入该点实际的坐标位置。采用地理坐标系时应输入经纬度,经纬度用小数表示,如110°30'30'应写成110.508(=110+30/60+30/60/60)。 7>.用相同的方法,在影像上增加多个控制点,输入它们的实际坐标。 8>.增加所有控制点后,在Georeferencing菜单下,点击Update Display。 9>.更新后,就变成真实的坐标。 10>.在Georeferencing菜单下,点击Rectify,将校准后的影像另存。 1.2. 矢量矫正空间校正(spatial adjustment)是个常用的工具,但许多新手不太明白如何使用它,下面简单说一下它的使用方法。

ARCGIS中矢量裁剪栅格图像

ARCGIS中矢量裁剪栅格图像 (1) 是否需要裁剪栅格图象区域通过一个面状的shapefile表达出来? 如果可以,那么就很简单了。 在ArcMap中,调用空间分析扩展模块,将你感兴趣区的shapefile多边形图层设置为掩膜,然后在栅格计算器中重新计算一下你的图象,它就会沿掩膜裁出。 设置掩膜:空间分析工具条的下拉菜单>option里面设置 (2) 用任意多边形剪切栅格数据(矢量数据转换为栅格数据) 2.1在ArcCatlog下新建一个要素类(要素类型为:多边形),命名为:ClipPoly.shp 2.2在ArcMap中,加载栅格数据:例如kunming.img、和ClipPoly.shp 2.3打开编辑器工具栏,开始编辑ClipPoly ,根据要剪切的区域,绘制一个任意形状的多边形。打开属性表,修改多边形的字段“ID”的值为1,保存修改,停止编辑。 2.4打开空间分析工具栏 执行命令:<空间分析>-<转换>--<要素到栅格> 指定栅格大小:查询要剪切的栅格图层kunming的栅格大小,这里假设指定为1 指定输出栅格的名称为路径 2.5执行命令: <空间分析>-<栅格计算器> 2.6构造表达式:[kunming]*[polyClip4-polyclip4] ,执行栅格图层:kunming和用以剪切的栅格polyClip4 之间的相乘运算 (3) 1、对矢量数据进行裁减:Arctoolbox中,spatial tool > extract>clip 在InputFeatures中选择被裁剪的图层,在ClipFeatures中选择裁剪形状 2、利用矩形对栅格数据裁剪:Arctoolbox中,data management>raster>clip InputRaster中选择被裁剪的栅格数据,设定好矩形四个顶点即可 3、在Spatial Analyst Tools中提供了多种对栅格数据的提取方法,Arctoolbox中,Spatial Analyst Tools>extraction包括提取值到点,根据属性提取,用圆提取,用多边形提取,用掩模提取,用点提取,用矩形提取等,其中的用掩模提取功能可以让我们通过不规则边界来获取需要的栅格数据。

基本ArcGIS的地形数据提取与分析

基于ArcGIS10地形数据提取与分析 舒城县林业局汪自胜 摘要:本文以森林资源调查工作实践为例,详细总结了如何利 用ArcGIS10软件对纸质地形图,通过扫描、矢量化生成高程栅格数据;利用高程栅格数据进行等高线加密、高程统计、坡向和坡度分析;以及利用坡向、坡度等地形因子实现自动区划图斑的方法和过程。 关键词:森林资源调查 ArcGIS 地形分析 地形因子是划分森林资源调查图斑的重要因子,在条件有限的 情况下,我们经常是利用纸质地形图,通过人工判定,来确定工作 图斑的海拔、坡向和坡度。准确度受判定人员的业务水平影响较大。利用ArcGIS10的矢量化工具和地形数据分析工具,可以实现对图斑 地形因子的自动判读,甚至可以自动区划图斑。 一、地形图矢量化 要想利用计算机来进行地形分析,首先应对纸质地形图进行扫 描矢量化,将其转化成计算机可以识别的数据格式(见图1)。 图1 地形图灰度栅格图像 地形图矢量化前,需要将纸质图扫描成灰度栅格图像,并对栅 格图像进行二值化处理。 1、在ArcMap中对栅格图像进行符号化处理。分类方法:手动;类别数:2;调整中断值,直到满意为止,记录下中断值; 2、重分类。利用ArcToolbox工具箱中的“空间分析-重分类” 工具,根据记录的中断值,对图像进行重分类,生成二值图(见图2)。

图2 重分类工具设置和二值图 3、矢量化。加载用来保存矢量化成果的点、线要素类文件,在 编辑状态下,运用ArcScan工具开始矢量化。 (1)根据矢量化点、线的栅格宽度,在矢量化设置中设置理想 的最大线宽等参数。可以在完成设置后,运用“显示预览”功能来 查看参数设置是否合理(见图3)。 图3 矢量化设置和效果预览 (2)运用“在区域内部生成要素”工具选择要矢量化的区域, 在弹出的模板对话框中,对点、线要素的模板采用默认设置,完成 自动矢量化。 (3)运用编辑工具清理掉错误短线和噪点,对断开的地方等进 行修补。 (4)将等高线、道路和水系地物进行分层,分别保存到等高线、道路、水系要素类中。

栅格影像配准方法

栅格影像配准方法 1.1.栅格图像配准 打开,增加工具条。把需要进行纠正的影像增加到中,会发现工具条中的工具被激活。在的中选择坐标系。如果是大地(投影)坐标系选择中的,坐标单位一般为米。如果是地理坐标系(坐标用经纬度表示)表示则选择。 纠正前可以去掉前的勾。在校正中我们需要知道一些特殊点的坐标。如公里网格的交点,我们从图中均匀的取几个点,不少于个。在实际中,这些点要能够均匀分布在图中。首先将工具条的菜单下不选择。在工具条上,点击按钮。 使用该工具在扫描图上精确到找一个控制点点击,然后鼠标右击,输入该点实际的坐标位置。采用地理坐标系时应输入经纬度,经纬度用小数表示,如应写成。用相同的方法,在影像上增加多个控制点,输入它们的实际坐标。 增加所有控制点后,在菜单下,点击。更新后,就变成真实的坐标。在菜单下,点击,将校准后的影像另存。 1.2. 矢量矫正空间校正()是个常用的工具,但许多新手不太明白如何使用它,下面简单说一下它的使用方法。 、将已经具有坐标系的要素类和需要校正的要素类加进中,调出工具条,开始编辑。 、在工具条菜单里设置要校正的数据,把要校正的要素类打钩

、设置校正方法 每种校正方法的适用范围和区别可看帮助文件。仿射变换是最常用的方法,建议新手使用。 、设置结合环境,以便准确地建立校正连接 、点置换连接工具 、点击被校正要素上的某点,然后点基准要素上的对应点,这样就建立了一个置换链接,起点是被校正要素上的某点,终点是基准要素上的对应点。用同样的方法建立足够的链接。理论上有三个置换链接就能做仿射变换,但实际上一般是是不够用的。实际使用中要尽量多建几个链接,尤其是在拐点等特殊点上,而且要均匀分布。 、点工具条菜单下的当你熟悉整个过程后,可以试试其他几种变换(相似、投影、橡皮拉伸等)。 上面的方法是将一个没有坐标系的要素类校正到一个有坐标系的要素类,简单说是图对图校正。如果只有一个没有坐标系的要素类,但知道它上面关键点的真实坐标,上面的、、步用下面方法代替: 、读出原图上关键点的屏幕坐标,找到和它对应的真实坐标 、建立连接链接文件,格式为文本文件,第一列是关键点的屏幕坐标,第二列是关键点的屏幕坐标,第三列是关键点真实的坐标,第四列是关键点真实的坐标,中间用空格分开,每个关键点一行。 、在菜单中打开链接文件,选刚才建立好的链接文件 其它步骤与前面的相同。

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