用ARCGIS对地图配准

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1、ARCGIS 中进行地形图的配准1.1.1方法简介 1.1.1.1方法 0 所有图件扫描后都必须经过扫描纠正,对扫描后的栅格图进行检查,以确保矢量化工作顺利进行。对影像的配准有很多方法,下面介绍一种常用方法。(1)打开 ArcMap,增加 Georeferncing 工具条。(2)把需要进行纠正的影像增加到 ArcMap 中,会发现 Georeferncing 工具条中的工具被激活。(3)在配准中我们需要知道一些特殊点的坐标,即控制点。可以是经纬线网格的交点、公里网格的交点或者一些典型地物的坐标,我们可以从图中均匀的取几个点。如果我们知道这些点在我们矢量坐标系内坐标,则用以下方法输入点的坐标值

2、,如果不知道它们的坐标,则可以采用间接方法获取。(4)首先将 Georeferncing 工具条的 Georeferncing 菜单下 Auto Adjust 不选择。(5)在 Georeferncing 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,然后鼠标右击输入该点实际的坐标位置:(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

3、击 Rectify,将校准后的影像另存。后面我们的数字化工作是对这个校准后的影像进行操作的。1.1.1.2说法 1 在配准前,先在 arctoolbox 下的 date management tool 下的 projections and transformations 进行投影系统的定义;然后在 arcmap 中,利用 georeferening 工具,进行控制点的输入。增加所有控制点后在 georeferening 工具下点击 updatedisplay,最后rectify 保存影像。重新打开配准后的影像在界面的下方即可看到配准后显示的坐标。1.1.1.3说法 在利用 ArcGIS 进行数

4、字化,或者把栅格图像加载到已有坐标系的地图中时,首先的工作就是进行地图的空间配准。对栅格图像进行配准时,可以用 Georeferencing 工具。对已有 GIS 图与其它坐标系或者地图进行配准时,可以利用 Spatial Adjustment 工具。1.利用 Georeferencing 工具配准栅格图像在 ArcGIS 里加载一幅栅格图,可以是照片或者是扫描图片。如果在工具栏里没有显示Georeferencing 工具条,则在工具栏处右击,点中 Georeferencing。在加载了栅格图后,Georeferencing 工具条被激活。如果加载了多幅图片,则在 layer 处选择要进行配准

5、的图像。点击 Georeferencing 工具条里的 Georeferencing,取消 auto adjust 选项。可以在Transformation 里选择进行空间变换时所采用的方法。然后在 Georeferencing 工具条里点击 add control point 命令添加控制点。利用Georeferencing 进行空间配准的原理即为栅格图上的特定点输入新的正确坐标。此时点中某一点后可以有两种方式设置新的坐标:(1)点击某一点后,直接移动位置,在新的要配准的点上再次点击,则在两点之间建立连接。(2)点击某一点后,再用鼠标右键点中它,在弹出的对话框里,点击输入 X,Y 值,然后可

6、直接输入此点的绝对坐标。为了使空间配准后尽量使配准的结果精确,可多设几个控制点(尽量围绕关注的地方平均设置)。在设置好以后,可以点击 Georeferencing 工具条里的 auto adjust 或者 update display 进行配准。此时可以看到配准的结果。如果不满意,还可以对局部控制点进行调整,点中后直接手动即可。完成配准后利用 Georeferencing 工具条中的 update Georeferencing 或者 rectify 命令保存配准结果。前者是生成一个 jgw 的文件来存放配准后的坐标信息,而 rectify 命令则是另存一个配准后的图像文件。2.利用 Spati

7、al Adjustment 到配准Spatial Adjustment 与 Georeferencening 工具的操作步骤及原理都类似。也是同样建立多个配准控制点,然后点击 adjust 命令进行配准。1.1.1.4说法 2 1, 首先把图复制到工作目录下2, 在 ArcCatalog 中找到需要配准的图,给他定义一个投影系统(注意和投影变换的区别) 。这里我们用的是 1:50000 的地形图,它是基于北京 1954 坐标系,6 度分带的高斯克吕格投影。在地形图方里网上可以看出本图幅位于哪个分度带,这里假设是 19。因此我们要选择的是Beijing 1954 GK Zone 19.prj。同

8、时目录里面还有一个 Beijing 1954 GK Zone 19N.prj,这个是用于没有分度带号的。而我们的图幅是包括分度带号。这个可以在网上搜索 arcgis 坐标文件 来进一步了解。3, 给配准的图定义了一个投影系统后,把图加载到 ArcMap 里面,打开GeoReferencing 工具,直接利用方里网交点进行配准。这里要注意的问题是,地形图上的方里网坐标为公里,而需要输入的应该是米。所以要在方里网对应坐标后面加 000。如地形图上读出一个交点为(19387, 3420),19387 的 19 为分带号,也要一并输入,那么这个点应该输入(19387000, 3420000)。其余配准

9、过程和网上教程一致。4,配准后可以在 LayProperity 里面把显示单位改成度分秒,于是地图就以经纬度格式显示了。此时的经纬度是基于北京 1954 基准面的,可以把光标指向四角的经纬度标记,以核对配准的精确度。字1.1.1.5说法 3 1.打开 ArcMap,增加 Georeferncing 工具条。2.把需要进行纠正的影像增加到 ArcMap 中,会发现 Georeferncing 工具条中的工具被激活。3.在校正中我们需要知道一些特殊点的坐标。通过读图,我们知道坐标的点就是公里网格的交点,我们可以从图中均匀的取几个点。一般在实际中,这些点应该能够均匀分布。特殊点一般是作为参考地图中多

10、年或变化不大的坐标点,比如路口,河流交汇处,标志性建筑等4.首先将 Georeferncing 工具条的 Georeferncing 菜单下 Auto Adjust 不选择。5.在 Georeferncing 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,然后鼠标右击输入该点实际的坐标位置.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。还应该增加一个规则: 理论上控制点越多越均匀,配准效果越好,但是主要需要参考的是 rms 的值,rms 小于一个象元的1/2 为好,多加入控制点,RMS 就越大说明其中某个控制点误差大或

11、有错误,你可以查出来删除或修正.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。所有图件扫描后都必须经过扫描纠正,对扫描后的栅格图进行检查,以确保矢量化工作顺利进行。1.1.1.6说法 4 ArcGIS 拥有强大的交互式栅格及影像数据配准工具。如果你已经用过 ArcView 影像分析扩展模块的影像配准功能,你会发现 ArcGIS 的工具与它类似。这个练习使用的影像和矢量数据描述了 Utah 州 Salt Lake City

12、的一个高速公路建设工程中的一些变化。因主办 2002 冬季奥运会,Utah 州已经为此准备多年建设比赛地点、为与会者提供住处以及其它配套设施。一个关键设施的改进是 15 号州际公路的大约 16 英里的重建,刚好穿过 SaltLake City 市区的西部。重建开始于 1997 年并在 2001 年 7 月完成。全部工程的花费接近二十亿美元。工程是在 Utah 州交通部的指导和授权下,由 Parsons Brinkerhoff 主管,完成得及时而又不超出预算。模型简介本练习所采用的高质量数据是由 AirPhotoUSA 和 Tele Atlas North America 提供的,它们是 ESR

13、I 的两个商业伙伴。练习数据包含两张经过重采样的航空相片,以 JPG 格式存储(Slc_9910.jpg 和 Slc_0107.jpg),一幅影像的 world 文件(Slc_0107.jgw),一个街道中心线的 shapefile(teleatll),以及影像配准控制点(controlpt.)。矢量数据是以Utah State Plane NAD83 Central Zone 配准的,单位是英尺。街道的矢量数据是从 Tele Atlas North America 的 Utah 州 Salt Lake County 数据集中裁切出来的。矢量数据集被合成为一个单个的 shapefile,还在一

14、个 ArcMap 的图层文件中含有简单的图例。一个 shapefile 包含七个控制点,在主要的街道交 *点上,用来配准影像。由 AirPhotoUSA 提供的影像包括两张航空相片,描述了在 I-80 立交枢纽周围的 I-15 的重建范围。这些影像是在 1999 年 10 月和 2001 年 7 月获取的。为了缩减文件大小以使数据能更容易从网上下载,这些图像经过重采样,从原来的两英尺地面分辨率降到了大约八英尺并以 JPG 文件存储。1999 年 10 月的影像是未配准的。2001 年 7 月的影像是以 Utah State Plane NAD83 Central Zone 配准的。在对 1999 年的影像配准后,可以比较两幅影像,会观察到新的建筑物和一些季节差异。

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