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arcgis及supermap处理数据常见问题.docx

1、数据处理常见问题 1ArcGIS 1.1自动生成X.Y坐标 在属性表中添加字段,直接进行“字段几何”会自动生成X.Y坐标。 Excel表格坐标导入生成X.Y坐标: 1. 打开excel表格,坐标列单元格格式设置为数据,选正的 2. 右击属性,选择显示X.Y坐标 3. 编辑,选择对应的坐标,对坐标系进行设置 1.2 制图表达 要将数据转为制图表达,前提是所有数据都放在同一地理数据库中,否则会出现“该工作空间不支持制图表达” 对河流进行制图表达: 1. 将河流图层转为制图表达 2. 右击表达图层—属性—添加新填空图层—选择三角符号—选择线输入—锥状面 3. 开始编辑,选中

2、有问题河流 4. 开始编辑折点,右击选择翻转 1.3拓扑处理 矢量图重合问题 分析工具—叠加分析—先取相交—擦除 Arcgis中,面数据不闭合,拓扑出大量错误,更改错误方法: 1. 在编辑器窗口中打开—更多编辑工具—拓扑 2. 选中拓扑图层,再点击“修复拓扑错误工具” 3. 选中错误,右击出现创建要素,即创建一个面要素 4. 再选中刚才创建的面要素和要合并到那个要素中,选择编辑器中的合并,依次对拓扑错误进行操作 1.4标注 标注和注记 标注:有字段属性动态标,字体大小不随比列尺变化,标注位置会随比列尺的变化,设置后必须以mxd方式保存 注记:一个独立存在图层,

3、存在于地理数据库中,每一个都是一个独立实体,比例尺变化,字体大小改变,有参考比列尺,标注位置固定不变 标注字段,中间用&””&隔开 标注格式: 1.””&[name]&””&vbnewline&[dem] 2. ””&[小班]&”—“&[龄组]&”—”&[地位]&””&vbnewline&[面积]&”—”&[郁闭度]&”—”&[起源] 3. 1528349.9KM2 1.5arcgis中快捷键 V-显示折点 Ctrl+Z—撤销 Ctrl+Y—恢复 P—打开编辑草图属性 D—删除所单击折点 Ctrl

4、A—方向 Ctrl+E—垂直 Ctrl+G—平行 Ctrl+F5—捕捉到端点 Ctrl+F6—捕捉到折点 Ctrl+F7—捕捉到中点 Ctrl+F8—捕捉到边 Ctrl+Delete—删除草图 F2—完成草图 Shift+双击—完成部分 A—输入中心点X、Y坐标 R—输入半径 1.6 arcgis坐标系统定义 地理坐标系以度为单位 投影坐标系以米为单位 投影坐标系由两个参数确定: 1. 地理坐标系(由基准面确定,如:Beijing54.xian80.wgs84) 2. 投影方法(如高斯克吕格、兰伯特投影、横轴墨卡托等) 1.7

5、中国经纬度范围 东端:东经135°2′30″ 西端:73°40″ 南端:北纬3°52′ 北端:53°33′ 高斯投影中国6°分带: 3°分带: 平面坐标:在arcgis中,X坐标在前,Y坐标在后;X坐标不加带号是6位,加带号是8位,Y是7位, UTM投影是自西经180°起,每隔精度6°自西向东,第1带中央经线为-177°,因此高斯-克吕格投影带的第1带为UTM投影的第31带,两投影都东偏移500KM,高斯-克吕格北偏移0,UTM在北半球北偏移为0,南半球北偏移10000KM 1.8arcgis矢量文件 1.shp 存储地理要素的几何图形

6、文件 2.shx 存储图形要素与属性信息的索引文件 3.dbf 存储要素信息属性的dBase文件 这三者缺一不可 4.prj 空间参考文件,很重要 5.sbn.sbx 几何空间体的索引文件 6.fbn.fbx 只读的shape的几何体的空间索引文件 7.ain.aih 列表中活动字段的属性索引 8.ixs 可读写的shape文件的地理编码索引 9.ixs 可读写的shape文件的地理编码索引 10.atx dbf文件的属性索引 1.9 投影变化 Arcgis中投影的变化有两种方式: 1. 在列表中,点击图层,选择需要设定的新坐标系,进行变换,当前的视图窗口

7、就变成动态投影,在选择导出数据,导出时选择坐标系为当前窗口即可 2. 在 toolbox工具箱中选择数据管理工具—投影变换—要素—批量投影—变换(变换的方式需要自己手动输入变换的名称),arcgis提供了Beijing54到WGS84转换的六种方式,将全国划分为六部分 1.10 ARCGIS最小外接矩形 ArcToolbox工具 数据管理工具—要素—最小边界几何,在几何类型中选择最后一个 得到结果: 得到面数据,在由面数据转线,再由要素折点转点 得到 然后在自动生成X、Y坐标即可,会到的最小外界矩形的坐标数据 2 SuperMap 2.1遥感图和

8、矢量图配准校正 栅格数据集镶嵌:1.看遥感影像的编码方式、图像格式、最大值、最小值 2.在数据处理—栅格数据集镶嵌中选择编码方式、像素类型(图像格式) 矢量图层和遥感想想图层在supermap中叠加,应先将影像图和矢量图层放在一个地图窗口中,选择编辑矢量图层,用鼠标将其完全选中,然后按下左右上下键进行平移 2.2 CAD数据分层 需要将cad数据导成shape数据,并且分层显示,下supermap中导入cad数据,取消合并图层,分层导入,勾选重建空间索引;选择数据集,对数据集中的所有数据进行投影坐标的设置,然后在进行配准,导出shape格式数据,supermap和arcgis在投影文

9、件读取上有问题,相同的投影坐标文件prj,supermap中是三行显示,arcgis中是两行显示,在CAD导出数据时,一定要将标注文件转为点数据,数据处理—类型转换—文本数据集-点数据集。 3 Geoserver+Mysql 3.1 Geoserver+Mysql动态专题图 此方案走的是开源路线,具体思路是: 1, 将shapefile文件转换成为mysql的格式。 2, 将专题图规则制作成为标准的sld文件。 3, 应用程序动态改变某字段值生成不同的图片。 用到的工具有: 强大的udig——专题规则制作工具。 GDAL——强大的空间数据工具,据说包括Google Earth

10、ArcGIS某些版本都用到了它,可惜国内资料比较少。 安装过程: 1. 将bin文件夹下的东西全部复制,将文件粘贴到:C/window/system32 2. 运行cmd命令 输入文件存放磁盘目录 d:/e:/ 3. 复制文件路径D/gdal/bin/gdal/apps 4. 在cmd命令中输入 cd D/gdal/bin/gdal/apps 5. 输入生成MySQL表格命令 如下 ogr2ogr -f "MySQL" MYSQL:"test,host=localhost,user=root,password=,port=3306" -nln "world" -a_sr

11、s "EPSG:4326" us.shp ogr2ogr -f MySQL MySQL:test,user=root us.shp -nln borders2 -update -overwrite -lco GEOMETRY_NAME=SHAPE2 ogr2ogr -overwrite -f "ESRI Shapefile" us.shp MySQL:test,user=toor,host=localhost -t_srs epsg:4326 ogr2ogr -f MySQL MySQL:test,host=localhost,user=root us.shp -nln usa -up

12、date -overwrite -lco engine=MYISAM ogr2ogr -f MySQL MySQL:test,host=localhost,user=root us.shp -nln usa -update -overwrite -t_srs EPSG:4326 ogr2ogr -f MySQL MySQL:test,host=localhost,user=root us.shp -nln usa -update -overwrite -s_srs EPSG:4326 -lco engine=MYISAM ogr2ogr -f MySQL MySQL:test,user=

13、root wx.shp -nln wx -update -overwrite -loc engine=MYISAM 3.2关于生成动态SLD文件 Sld是一种用XML标记语言来描述的文件,要想GIS中的图层可以展示一定要求渲染样式的。在GeoServer中应用样式(sld)有两种方法:与Geoserver结合非常紧密的Catalog样式(Catalog styles)以及外部样式(External Styles)。 风格文件网站 3.3SLD风格文件生成模板 可以选择将多种风格文件进行合并,注意更改文件位置,比如:字体和分级设色合并,要将字体的颜色文件复制到每个分级文件下面。

14、3.4 远程连接 geoserver服务器 远程服务器账号密码 Administrator d16f7521 主要过程: 1. 连接到服务器,选择开始菜单—程序—Geoserver文件夹 2. 将数据拷贝到data文件夹下—wx—覆盖 3. Stup 4. Start 5. 打开Geoserver web主页面,登录 admin geoserver 6. 服务器状态—清除资源缓存 7. 重新载入,即可查看 4其他资料 4.1PTK测量 在GPS测量中,如静态、快速静态、动态测量都是需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK实时差分定位是一种能够在野外实时得到厘米级定

15、位精度的测量方法。 差分定位也叫差分GPS技术,即将一台GPS接收机安置在基准站上进行观测。根据基准站已知精密坐标,计算出基准站到卫星的距离改正数,并由基准站实时将这一数据发送出去。用户接收机在进行GPS观测的同时,也接收到基准站发出的改正数,并对其定位结果进行改正,从而提高定位精度。 差分定位(Differential positioning),也叫相对定位,是根据两台以上接收机的观测数据来确定观测点之间的相对位置的方法,它既可采用伪距观测量也可采用相位观测量,大地测量或工程测量均应采用相位观测值进行相对定位。可以简单的理解为在已知坐标的点上安置一台GPS接收机(称为基准站),利用已知坐

16、标和卫星星历计算出观测值的校正值,并通过无线电设备(称数据链)将校正值发送给运动中的GPS接收机(称为流动站),流动站应用接收到的校正值对自己的GPS观测值进行改正,以消除卫星钟差钟差、接收机钟差、大气电离层和对流层折射误差的影响。 4.2CORS 利用多基站网络RTK技术建立的连续运行卫星定位服务综合系统(Continuous Operational Reference System,缩写为CORS)已成为城市GPS应用的发展热点之一。CORS系统是卫星定位技术、计算机网络技术、数字通讯技术等高新科技多方位、深度结晶的产物。 CORS系统由基准站网、数据处理中心、数据传输系统、定位导航

17、数据播发系统、用户应用系统五个部分组成,各基准站与监控分析中心间通过数据传输系统连接成一体,形成专用网络。 差分分类: 时效性:实施差分、事后差分 观测值:伪据差分、载波相位差分 差分改正数:位置差分、距离差分 工作原理好差分模型:局域差分、广域差分 局域差分:单基准站、多基准站 PDOP—位置精度强弱度(0.5--99.9);为纬度、经度和高程等误差平方和的开根号值,所以Pdop的平方 =Hdop 的平方 +Vdop 的平方。具体含义:归因于卫星的几何分布,天空中卫星分布程度越好,定位精度越高(数值越小精度越高)。 PDOP( position dilution of pre

18、cision ) 三维位置精度因子 TDOP(time dilution of precision )钟差精度因子 VDOP(vertical dilution of precision )垂直分量精度因子 HDOP(horizontal dilution of precision )水平分量精度因子 DOP值的大小与GPS定位的误差成正比,DOP值越大,定位误差越大,定位的精度就低。 PDOP则直接反映GPS卫星的分布情况,当PDOP较大时,表明空中的4颗GPS卫星几何分布不是太理想,他们构成的图形周长太短,定位精度就低,反之亦然。 5MySQL数据库 数据调用

19、 5.1查询语句 1.取平均值在输入到新表格。 INSERT INTO a(编号,所在市,所在县,土壤含水量20cm,土壤含水量40cm,月份,监测站代码) SELECT 编号,所在市,所在县, AVG(土壤含水量20cm),AVG(土壤含水量40cm),Month(测定日期) as 月份,监测站代码 as 名称 FROM arongqi GROUP BY Month(测定日期),监测站代码 2.按照日期范围提取输入到新表格。 INSERT INTO a(编号,所在市,所在县,土壤含水量20cm,土壤含水量40cm,监测站代码,date) SELECT 编号,所在市,所在县, 土壤含水量20cm,土壤含水量40cm,监测站代码,date from balinzuo where date between '2014-05-24' and '2014-05-28' 3.查询结果输入新表 如果表存在: insert into tab1 select * from tab2; 如果表不存在: create table tab1 as select * from tab2; INSERT INTO TableA(c1,c2,c3) SELECT TableB.c1,TableB.c2,TableB.c3 FROM TableB

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