本篇文章給大家談談gis地圖用什么格網,以及gis畫地形圖對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
目錄一覽:
- 1、gis柵格和地圖得到什么
- 2、請問arcgis10.2中添加方里網并標明公里數,如圖,怎么操作,多謝
- 3、arcgis專用地圖格式有哪些
- 4、gis劃分網格大小的依據
- 5、如何在Arcgis中根據經緯度選擇小區域
- 6、GIS當中矢量數據、影像數據、地形數據等常見數據格式的介紹
gis柵格和地圖得到什么
什么是柵格數據?
最簡形式的柵格由按行和列(或格網)組織的單元(或像素)矩陣組成,其中的[color=red]每個單元都包含一個信息值[/color](例如溫度)。柵格可以是數字航空攝影、衛星影像、數字圖片或甚至掃描的地圖。
以柵格格式存儲的數據可以表示各種實際現象:
1.專題數據(也稱為離散數據)表示土地利用或土壤數據等要素。
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2.連續數據表示溫度、高程或光譜數據(例如,衛星影像或航空攝影)等現象。
3.圖片則包括掃描的地圖或繪圖,以及建筑物照片。
專題和連續柵格可能會作為數據圖層與地圖中的其他地理數據一起顯示,但也常在使用 ArcGIS 空間分析擴展模塊進行空間分析時作為源數據使用。圖片柵格通常用作表格中的屬性,它們可同地理數據一同顯示,并可傳達有關地圖要素的附加信息。
盡管柵格數據的結構很簡單,但它在各種應用中都極為重要。在 GIS 中,柵格數據的使用主要分為四個類別:
1.將柵格用作底圖
在 GIS 中,柵格數據通常用來作為其他要素圖層的背景顯示畫面。例如,在其他圖層下顯示正射影像,這不僅可提供附加的信息,而且還可使地圖用戶更加確信地圖圖層在空間上已經對齊并代表著實際的對象。柵格底圖共有三種主要來源,分別為正射航片、正射衛星影像和正射的掃描地圖。下面是一個用作道路數據底圖的柵格。
2.將柵格用作表面地圖
柵格非常適合表示那些沿地表(表面)連續變化的數據。這是將連續數據存儲為表面的有效 *** 。它們還能以固定間距來表示表面。從地球表面測得的高程值是表面地圖的最常見應用,但也可將其他值(例如降雨量、溫度、密度和人口密度等)定義為可進行空間分析的表面。下方的柵格便顯示了高程,其中使用綠色顯示較低的高程,紅色、粉紅色和白色單元則表示較高的高程。
3.將柵格用作主題地圖
表示主題數據的柵格可通過分析其他數據獲得。一個常見的分析應用是按照土地覆蓋類別來對衛星影像的內容進行分類。基本上,此活動可將多光譜數據劃分到各個類(例如植被類型)中并指定類別值。通過將矢量、柵格和 terrain 數據等不同來源的各種數據進行組合也可得到主題地圖。例如,要為特定的活動創建一個適宜的柵格數據集,則可通過使用地理處理模型來處理數據的方式實現。下方的示例是顯示土地利用的分類柵格數據集。
4.將柵格用作要素的屬性
用作要素屬性的柵格可以是與地理對象或位置相關的數字照片、掃描的文檔或掃描的繪圖。宗地圖層可能具有標識宗地最新事務的掃描法律文檔;表示洞穴開口的圖層可能具有與點要素關聯的實際洞穴開口的圖片。下方是一棵大型古樹的數字圖片,可用作城市地表圖層的屬性。
[color=red] 為何將數據存儲為柵格?[/color]
有時只能將數據存儲為柵格;例如,影像僅以柵格形式提供。然而,許多其他要素(例如點要素)和測量值(例如降雨量)既可以存儲為柵格數據類型也可以存儲為要素(矢量)數據類型。
將數據存儲為柵格具有以下優點:
1.數據結構更加簡單,即由單元組成矩陣結構,其中的單元值表示坐標,有時與屬性表相關聯
2.格式更加強大,可進行高級的空間和統計分析
3.可以表示連續表面以及執行表面分析
4.點、線、面和表面都可同樣存儲
5.對復雜數據集也可執行快速疊置
要將數據存儲為柵格還需要考慮其他因素,有時選擇基于矢量的存儲 *** 反而會更合適。例如:
1.由于柵格數據集的單元尺寸具有局限性,所以可能會帶來空間誤差。
2.柵格數據集可能會非常大。雖然分辨率會隨著柵格單元大小的減小而提高,但這會占用更多的磁盤空間,而且會拖慢處理速度。對于給定區域,將柵格單元大小更改為現有大小的一半時,所需的存儲空間會增大為原來的四倍,具體情況取決于所使用的數據類型和存儲技術。
了解有關單元大小的詳細信息
3.將數據重建到固定間距的柵格單元邊界時也會損失一定的精度。
請問arcgis10.2中添加方里網并標明公里數,如圖,怎么操作,多謝
大部分使用水經注地圖下載器的朋友都是為了下載衛星地圖后與矢量數據疊加使用或者直接在下載的地圖上進行設計和規劃,常見的配套使用的軟件有ArcGIS和CAD,這里介紹一下萬能地圖下載器下載的衛星地圖如何加載到ArcGIS中進行標注。
開啟分步閱讀模式
工具材料:
ArcGIS
水經注地圖下載器
操作 ***
01
之一步:下載衛星地圖
打開地圖下載器,切換地圖到谷歌地圖,點擊“下載”→“框選下載”,將需要下載的地方框選并下載(圖1)。
?
02
第二步:前期準備
導出完成后將導出的圖片加載到ArcGIS內,在上面菜單欄上點擊“窗口”→“目錄”打開目錄列表(圖2)。在“目錄”列表內 “文件夾連接”點擊右鍵選擇“連接到文件夾”(圖3),連接到需要存放標注文件的文件夾。
?
?
03
第三步:標注點
在連接進來的文件夾上點擊右鍵,選擇“新建”→“Shapefile”(圖4),在彈出的“新建 Shapefile”對話框內設置好名稱,要素類型選擇“點”(圖5),“空間參考”一欄點擊下面的“編輯”按鈕,由于此處使用的衛星圖為谷歌衛星地圖,所以在在彈出的“空間參考屬性”對話框內選擇“投影坐標系”→“World”→“ WGS 1984 Web Mercator(auxiliary sphere)”(圖6),完成后點擊“確定”,會在左側圖層列表內多一個名為“標注點”的圖層(圖7)。
在“標注點”圖層上點擊右鍵,選擇“編輯要素”→“開始編輯”(圖8),在編輯工具欄上點擊“工具欄選項”,選擇“創建要素”(圖9),然后就可以在地圖上進行標注點,標注完成后可以在編輯工具欄上點擊“保存編輯內容”→“停止編輯”完成點的標注(
arcgis專用地圖格式有哪些
1.?MXD格式--地圖文檔;
2.?layer--應該是ESRI專用的格式吧;
3.?通用的shape文件;
4.?coverage--arcinfo時代的格式,現在都很少用;
5.?geodatabase--現在項目工程普遍采用的數據存儲格式。
最后,希望提問的朋友能加點懸賞分,為你解答的人也是付出了勞動的。祝你學習愉快!
gis劃分網格大小的依據
經緯度轉換成平面的坐標系去計算。
在經緯度的坐標系中,根據長度單位畫一系列的網格,這需要按照經緯度計算距離,再生成新的坐標,這需要根據數量一步步的進行計算轉換。因此,在一些網格的劃分中,是將經緯度轉換成平面的坐標系去計算,計算出的坐標單位是米制的,再根據網格的距離差相減即可。
最常用的參考轉換坐標系為蘭伯特坐標系,簡寫為lcc,在proj中的坐標系參數,只需要設定中心的經緯度,和數據所處的緯度范圍,提高數據轉換的精度。在經緯度地圖上畫這些計算好網格時,需要將橫向和縱向中每個角點坐標都進行一下計算,這樣才能使相互網格之間不存在相交的效果。使用proj4能夠實現其中的坐標轉換,查看proj4相關源碼,也能夠提出簡單的數學函數計算。
如何在Arcgis中根據經緯度選擇小區域
1.、選擇工程坐標系。2、 控制點選擇,由于圖上已經有了地圖格網,所以只需要在選擇4個格網交點,然后輸入對應的經緯度就行3、地圖配準,點擊Update Georeferencing完成地圖配準。
以上 *** 適用于圖片帶有坐標格網的情況。此外,如果圖片沒有坐標網格,首先也是通過上面一樣的 *** 進行劃線選擇控制點。這個時候需要分兩步走,先通過劃線得到的四個控制點進行一次地圖配準。然后在布局視圖中,添加經緯度格網得到實際的經緯度格網線。將經緯度格網轉換成圖片以后移動經緯度格網讓其匹配圖片上面的經緯度標注。然后將其截圖以后再進行新一輪的控制點捕捉和配準,這樣調整幾輪以后會得到比較好的配準效果。最后使用配準得到的圖片作為目標,將最原始的圖片配準過來就好。
GIS當中矢量數據、影像數據、地形數據等常見數據格式的介紹
? ? ? 1963年,加拿大測量學家 羅杰 ·湯姆林森(Roger Tomlinson)首先提出了 GIS 這一術語,并建成世界上之一個 GIS (加拿大地理信息系統CGIS),用于自然資源的管理和規劃。湯姆林森提倡使用計算機進行空間分析的先見之明以及他在建立CGIS過程中的領導角色,為他贏得了“GIS之父”的光榮稱號。
到如今,GIS經歷了50多年的發展歷程,這個期間計算機也有了革命性的變化,CPU、顯卡、存儲的革新促使一大堆GIS軟件的誕生,如:ArcGIS、GoogleEarth、SuperMap、LocaSpace等 不同的GIS產品和平臺對數據的支持也各有不同,在此期間逐漸形成了一些規范化的標準,有了更多的通用格式,這里就簡單介紹一下。
以下整理主要來自于 *** ,如果錯誤以及不當之處請及時指出,會之一時間處理。
參考地址:【 】
地理信息系統 (Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有時又稱為“地學信息系統”。它是一種特定的十分重要的空間信息系統。它是在 計算機 硬、軟件系統支持下,對整個或部分 地球 表層(包括大氣層)空間中的有關 地理 分布 數據 進行 采集 、 儲存 、 管理 、 運算 、 分析 、 顯示 和 描述 的技術系統
簡單來說GIS就是一堆坐標相關的數據的組織和渲染展示。
?一切都從地球(Globe)說起
?用Globe來模擬一個地球
?用圖層(Layer)來抽象表達地物的 ***
–圖層是某一類地物的 *** ,例如道路圖層,河流圖層,房屋圖層。
?用要素(Feature)來表達地物,例如一個公交站用一個點標注來表示
?用符號(style)來標識地物分類
?GSOFeature代表一個要素(地物)
?每個Feature都包含一個Geometry對象
?可以是點、線、面、模型等對象
要素的本身:是地理坐標(經度、緯度、高度),與屬性(顏色、樣式、描述、體積、長度、面積等)的綜合體。
具體體現形式可以是
txt
excel
csv
json
xml
sql字段
kml、shpfile、gpx等
看一個展現形式:
線:
?符號樣式類
?每一個Geometry對象都有一個GSOStyle,來設置對象的表現方式,例如,點的圖標,字體。線面的寬度、顏色。三維模型的顏色等等。
feature(元素)符號化(可視化)的詳情,參考:
【 】
【 】
參考地址:【 】
Shapefile文件是美國環境系統研究所(ESRI)所研制的GIS文件系統格式文件,是工業標準的矢量數據文件。 Shapefile將空間特征表中的非拓撲幾何對象和屬性信息存儲在數據集中,特征表中的幾何對象存為以坐標點集表示的圖形文件—SHP文件,Shapefile文件并不含拓撲(Topological)數據結構。 一個Shape文件包括三個文件:一個主文件(*.shp),一個索引文件(*.shx),和一個dBASE(*.dbf)表 。主文件是一個直接存取,變長度記錄的文件,其中每個記錄描述構成一個地理特征(Feature)的所有vertices坐標值。在索引文件中,每條記錄包含對應主文件記錄距離主文件頭開始的偏移量,dBASE表包含SHP文件中每一個Feature的特征屬性,表中幾何記錄和屬性數據之間的一一對應關系是基于記錄數目的ID。在dBASE文件中的屬性記錄必須和主文件中的記錄順序是相同的。圖形數據和屬性數據通過索引號建立一一對應的關系。
Shapefile中坐標文件(.shp)由固定長度的文件頭和接著的變長度空間數據記錄組成。文件頭由100字節的說明信息組成的(附表 1),主要說明文件的長度、Shape類型、整個Shape圖層的范圍等等,這些信息構成了空間數據的元數據。在導入空間數據時首先要讀入文件頭獲取Shape文件的基本信息,并以此信息為基礎建立相應的元數據表。而變長度空間數據記錄是由固定長度的記錄頭和變長度記錄內容組成,其記錄結構基本類似,每條記錄都有記錄頭和記錄內容組成(空間坐標對)。記錄頭的內容包括記錄號(Record Number)和坐標記錄長度(Content Length)兩個記錄項,Shapefile文件中的記錄號都是從1開始的,坐標記錄長度是按16位字來衡量的。記錄內容包括目標的幾何類型(ShapeType)和具體的坐標記錄(X,Y),記錄內容因要素幾何類型的不同,其具體的內容和格式都有所不同。對于具體的記錄主要包括空Shape記錄,點記錄,線記錄和多邊形記錄,具體的記錄結構如附表 2所示。
屬性文件(.dbf)用于記錄屬性信息。它是一個標準的DBF文件,也是由頭文件和實體信息兩部分構成。其中文件頭部分的長度是不定長的,它主要對DBF文件作了一些總體說明(附表 3),其中最主要的是對這個DBF文件的記錄項的信息進行了詳細的描述(附表 4),比如對每個記錄項的名稱,數據類型,長度等信息都有具體的說明。屬性文件的實體信息部分就是一條條屬性記錄,每條記錄都是由若干個記錄項構成,因此只要依次循環讀取每條記錄就可以了。
索引文件(.shx)主要包含坐標文件的索引信息,文件中每個記錄包含對應的坐標文件記錄距離坐標文件的文件頭的偏移量。通過索引文件可以很方便地在坐標文件中定位到指定目標地坐標信息。索引文件也是由文件頭和實體信息兩部分構成的,其中文件頭部分是一個長度固定(100 bytes)的記錄段,其內容與坐標文件的文件頭基本一致。它的實體信息以記錄為基本單位,每一條記錄包括偏移量(Offset)和記錄段長度(Content Length)兩個記錄項。附表 5給出了具體的描述。
個人理解 :shp作為GIS當中十分常用的一種格式,有必要了解一下它的一些特性:
1.shp文件只能存儲點、線、面中的一種類型,要么里面存儲的全是點,要不全是線、要么全是面,不存在混合存在的狀態
2.shp可以設置很多字段屬性,比如一個管線文件,你可以定義管徑、顏色、埋深、歸屬、修建時間等等。。。
3.shp可以設置不同的投影信息,投影是很多人比較頭疼的問題經常搞不明白是怎么回事,經常出現拿兩個不同投影,不同坐標系統的數據相互疊加發現不能疊加成功,而任何一個數據都沒有錯誤,這方面的問題可以參考【 地理坐標系與投影坐標系的區別 】
-參考百度百科
KML 是由開放地理空間聯盟(Open Geospatial Consortium, Inc.,簡稱 OGC)維護的國際標準。
KML, 是 標記語言 (Keyhole Markup Language)的縮寫,最初由Keyhole公司開發,是一種基于XML 語法與格式的、用于描述和保存地理信息(如點、線、圖像、多邊形和模型等)的編碼規范,可以被 Google Earth 和 Google Maps 識別并顯示。Google Earth 和 Google Maps 處理 KML 文件的方式與 網頁瀏覽器 處理 HTML 和 XML 文件的方式類似。像 HTML 一樣,KML 使用包含名稱、屬性的標簽(tag)來確定顯示方式。因此,您可將 Google Earth 和 Google Maps 視為 KML 文件瀏覽器 。2008年4月微軟的OOXML成為國際標準后,Google公司宣布放棄對KML的控制權,由開放地理信息聯盟(OGC)接管KML語言,并將“Google Earth”及“Google Maps”中使用的KML語言變成為一個國際標準。
KMZ 文件是 壓縮過的KML文件 。由于 KMZ 是壓縮包,因此,它不僅能包含 KML文本,也能包含其他類型的文件。如果您的地標描述中鏈接了本地圖片等其他文件,建議您在保存地標時,保存類型選 KMZ 而不選 KML,Google Earth 會把您鏈接的圖片等文件復制一份夾 KMZ 壓縮包中。這樣,您就可以將包含豐富信息的地標文件發給朋友,一起 分享 了。
個人理解:KML作為GIS當中十分常用的一種格式,有必要了解一下它的一些特性:
1.kml是xml文本,本身沒有什么特殊性可言
2.支持點、線、面等要素,并可以設置屬性信息。
3.支持文件夾結構,可以通過內建文件夾來管理大量的數據
下圖是LocaSpaceViewer加載kml的效果圖
有時客戶需要提供dxf的文件格式,不知道dxf文件與dwg文件有什么區別各有什么特點?
拿著自己的dxf文件不知道該怎么打開?更不知道如何在GIS當中使用?
dxf和dwg的區別這里引用一篇文章里的內容來做介紹【 】
dwg文件 :*.dwg是AutoCAD的圖形文件,是二維或三維圖形檔案。其與dxf文件是可以互相轉化的。
dxf文件: *.dxf是Autodesk公司開發的用于AutoCAD與其它軟件之間進行CAD數據交換的CAD數據文件格式。DXF是一種 開放的矢量數據格式 ,可以分為兩類:ASCII格式和二進制格式;ASCII具有可讀性好,但占有空間較大;二進制格式占有空間小、讀取速度快。由于Autocad現在是更流行的cad系統,DXF也被廣泛使用,成為事實上的標準。絕大多數CAD系統都能讀入或輸出DXF文件。 DXF文件可以用記事本直接打開 ,編輯相應的圖元數據.換句話說,如果你對DXF文件格式有足夠了解的話,甚至可以在記事本里直接畫圖。DWG的來繪圖更直觀(DXF圖紙中線條的相交處都會有個小圓),而用于數控加工的圖紙則必須是DXF文件(操機者必須把DWG轉換成DXF后才可加工)如快走絲。dxf是工業標準格式的一種。所以這也是它們用途的區別。
autocad是一個非常優秀的繪圖軟件,已經融入到大學的課堂里,同時工業制造和很多設計行業都使用cad進行圖紙的繪制,范圍的廣泛性就不做說明了。
dxf和投影的關系
對于文件本身的介紹上述應該就夠了,這里補充一點dxf和投影的一些關系,即dxf在gis當中的使用
參考內容【 AutoCAD DXF 圖形的批量無損投影轉換 *** 】
原理: 在CAD當中任何圖形均由點、線、面圖元組成,如CAD的直線、射線、多義線、Spline曲線、多邊形、面域、填充面等,由線性組成的圖元在DXF文件記錄中表現為以點或線的拐點、或曲線的控制點、擬合點坐標記錄形式[2],讀取、處理這些圖元坐標數據無需特別處理,只要讀取坐標數據轉換即可。
常規: 因此很多和規劃以及地圖相關的CAD文件,CAD的圖框上大多相關的地理和投影坐標信息,一般在左下角會有投影坐標信息,比如北京1954坐標,圖框的格網線附近還會有相應的分帶,帶號信息,找到這些信息以后,就可以進行投影定義了。對于投影的定義,推薦使用.prj文件。如何確定prj文件當中所需的投影信息,如何確定EPSG號,等更多關于CAD當中配置prj文件的詳情參考【 使用LocaSpaceViewer編輯規劃用的CAD文件,配置CAD文件投影信息 】
如果以上信息都沒有,那就只能是硬加載然后進行平移操作了。這個過程當中如果最終結果和gis數據無法套和或者差距甚遠,大多是轉換過程當中出了錯誤。
參考【 】【 】
GPX是比較標準的GPS信息交互文件,當然其他公司還有自己的格式。GPX采用XML語言,所以顯得稍微有點臃腫,壓縮后就很小了。
GPX, 或稱 GPS exchange 格式, 是一種用于存儲坐標數據的 XML 文件格式。它可以儲存在一條路上的路點,軌跡,路線,且易于處理和轉換到其他格式。OpenStreetMap 使用的所有 GPS 數據要轉換為 GPX 格式才能上傳。
GPX包含 帶有正確時間戳的軌跡點。創建GPX文件,使用有效的schema. 如果包括編碼標簽,可以是’UTF-8’, 而不能是’utf8’。
對于lgd文件,很多人可能會比較陌生,很多人可能用了,但也并不知其所以然,這里也稍加解釋。
lgd文件和ldl文件是配套的,是一個矢量數據存儲交換格式。
數據格式發明者: 蘇州中科圖新 *** 科技有限公司
文件特性:
a.支持點、線、面、圓形、矩形、橢圓、軍標、水面、粒子特效等矢量數據。
b.二進制流文件,體積小,壓縮比高,可適用于pc、移動端等,在pc和移動端做數據交互。
c.有自己的內置索引文件,查詢、檢索效率極高。且可用于服務器數據發布(和LocaServer配套使用)
文件缺點 :不支持文件夾結構。
匯總:上述文件格式各有各的優勢,這么多的矢量數據格式基本都是可以相互轉換的。
關于影像數據的一些說明
標簽圖像文件格式(Tagged Image File Format,簡寫為TIFF) 是一種主要用來存儲包括照片和藝術圖在內的圖像的文件格式。它最初由 Aldus公司與 微軟公司 一起為PostScript打印開發。
TIFF與 JPEG 和 PNG 一起成為流行的高位彩色圖像格式。TIFF格式在業界得到了廣泛的支持,如 Adobe 公司的 Photoshop 、The GIMP Team的 GIMP 、 Ulead PhotoImpact 和 Paint Shop Pro 等圖像處理應用、 QuarkXPress 和 Adobe InDesign 這樣的桌面印刷和頁面排版應用, 掃描 、傳真、文字處理、 光學字符識別 和其它一些應用等都支持這種格式。從Aldus獲得了 PageMaker 印刷應用程序的Adobe公司現在控制著TIFF規范。
tif可以有8位,24位等深度,一般真彩色是24位,而地形數據只有一個高度值,采用8位。
目前很多衛星影像數據的存儲格式都是tif。包括目前流行的傾斜攝影生成的正射影像一般也以tif格式存儲。
參考【 】【 百度百科 】
IMG文件格式是一種可存儲多種類型數據、應用廣泛的圖像數據格式.IMG文件采用HFA結構組織數據,HFA是一種樹狀結構,各種數據( 圖像教據、統計數據、投影信息、地理數據 等)占據“樹”的各個節點.本文詳細介紹了Img文件格式的結構,Img存儲信息的重要特點是分塊存儲,并且提供了對Img文件讀取的 *** ,此 *** 讀取效率高,可以根據需要分塊讀取,只讀取需要的塊信息,大大的提高了讀取速度.
IMG 是一種文件壓縮格式(archive format),主要是為了創建軟盤的鏡像文件(disk image),它可以用來壓縮整個軟盤(通常指軟軟盤,Floppy Disk或Diskette)或整片光盤的內容,使用".IMG"這個 擴展名 的文件就是利用這種文件格式來創建的。
提示:一般spot衛星的影像是img格式
lrp格式,影像、地形數據存儲格式。很多使用過LocaSpaceViewer的人,應該已經見識過他的好處了。
數據格式發明者: 蘇州中科圖新 *** 科技有限公司
文件特性:
a.支持地形、影像。
b.二進制流文件,根據不同的數據類型使用不同的壓縮算法,體積小。
c.自帶分級(LOD)有自己的內置索引文件,查詢、檢索效率極高。且可用于服務器數據發布(和LocaServer配套使用)
同影像
同影像
同影像
.grd是純文本的Arc/Info Grid數據的交換文件.
對于存儲地形的grd文件可以使用 LocaSpaceViewer、GlobalMapper 、或者在 arc/info 中使用asciigrid命令可以把它轉成grid,用grid模塊或arcview顯示
這里使用LocaSpaceViewer的提取高程功能生成一個grd文件如下:
1.DSAA是Surface的標準
2.8 11代表橫向(緯度方向)有8個點,縱向(經度方向)有11個點
3.102.6605598899 102.7420948899代表最小經度,更大經度
4.25.0562111272 25.1499849210代表最小緯度和更大緯度
5.1891.8906134325 2239.4623230170代表范圍內的最小高程值和更大高程值
6.橫向(緯度方向)上的之一列所有點值,一共8個點
7.以此類推。。。
參考:【 】
*.dem有兩種格式,NSDTF和USGS。
SGS-DEM (USGS是美國地質調查局(U.S.GeologicalSurvey)的英文縮寫,是一種公開格式的DEM數據格式標準,使用范圍較廣格式的。
NSDTF-DEM 是中華人民共和國國家標準地球空間數據交換格式,是屬于格網數據交換格式,一般的GIS軟件都不支持這種格式。
這里介紹如何使用LocaSpaceViewer打開 NSDTF-DEM 格式的grd數據
如果我們將上面的NSDTF格式的頭文件改為Grid的頭文件格式,其中高程值不變,就完全可以在LocaSpaceViewer中查看這個*.dem。(更好將后綴名改為*.grd。改了頭文件之后,該文件已經變成grid文件)。這樣通過修改這個*dem的頭文件就可以直接將它轉換為grd文件。
--------------一次內部分享的記錄。
關于地形數據的一些說明:
數據精度
數據級別
ArcGIS、超圖、SkyLine等作為GIS里面的巨頭,也都形成了很多自己的數據格式,部分開放規則,部分不開放。
有關coverage(aux、rrd、adf、dat、nit、dir)的數據格式說明,可以參考: coverage的理解
未完待續...(后續會繼續增加:.dem,.adf,.idr,.sid,.ecw,.ers,hdr,.gft,.mif,.vec等等)
關于gis地圖用什么格網和gis畫地形圖的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。