GIS 知识

ArcGIS WKID

地理坐标4214 GCS_Beijing_1954

地理坐标4326 GCS_WGS_1984

地理坐标4490 GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000

地理坐标4555 GCS_New_Beijing

地理坐标4610 GCS_Xian_1980

投影坐标2327 Xian_1980_GK_Zone_13

投影坐标2328 Xian_1980_GK_Zone_14

投影坐标2329 Xian_1980_GK_Zone_15

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投影坐标2332 Xian_1980_GK_Zone_18

投影坐标2333 Xian_1980_GK_Zone_19

投影坐标2334 Xian_1980_GK_Zone_20

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投影坐标2338 Xian_1980_GK_CM_75E

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投影坐标2345 Xian_1980_GK_CM_117E

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投影坐标2349 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_25

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投影坐标2351 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_27

投影坐标2352 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_28

投影坐标2353 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_29

投影坐标2354 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_30

投影坐标2355 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_31

投影坐标2356 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_32

投影坐标2357 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_33

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投影坐标2359 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_35

投影坐标2360 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_36

投影坐标2361 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_37

投影坐标2362 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_38

投影坐标2363 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_39

投影坐标2364 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_40

投影坐标2365 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_41

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投影坐标2367 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_43

投影坐标2368 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_44

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投影坐标2370 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_75E

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投影坐标2401 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_25

投影坐标2402 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_26

投影坐标2403 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_27

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投影坐标2405 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_29

投影坐标2406 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_30

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投影坐标2420 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_44

投影坐标2421 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_45

投影坐标2422 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_75E

投影坐标2423 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_78E

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投影坐标2434 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_111E

投影坐标2435 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_114E

投影坐标2436 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_117E

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投影坐标2442 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_135E

投影坐标3395 WGS_1984_World_Mercator

投影坐标4491 CGCS2000_GK_Zone_13

投影坐标4492 CGCS2000_GK_Zone_14

投影坐标4493 CGCS2000_GK_Zone_15

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投影坐标4495 CGCS2000_GK_Zone_17

投影坐标4496 CGCS2000_GK_Zone_18

投影坐标4497 CGCS2000_GK_Zone_19

投影坐标4498 CGCS2000_GK_Zone_20

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投影坐标4500 CGCS2000_GK_Zone_22

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投影坐标4545 CGCS2000_3_Degree_GK_CM_108E

投影坐标4546 CGCS2000_3_Degree_GK_CM_111E

投影坐标4547 CGCS2000_3_Degree_GK_CM_114E

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投影坐标4573 New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_18

投影坐标4574 New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_19

投影坐标4575 New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_20

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投影坐标4652 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_25

投影坐标4653 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_26

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投影坐标4777 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_41

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投影坐标4780 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_44

投影坐标4781 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_45

投影坐标4782 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_75E

投影坐标4783 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_78E

投影坐标4784 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_81E

投影坐标4785 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_84E

投影坐标4786 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_87E

投影坐标4787 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_90E

投影坐标4788 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_93E

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投影坐标4793 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_108E

投影坐标4794 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_111E

投影坐标4795 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_114E

投影坐标4796 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_117E

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投影坐标4798 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_123E

投影坐标4799 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_126E

投影坐标4800 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_129E

投影坐标4822 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_135E

目前通过高德地图官方网站的影像切换,可以看到高德的瓦片地址有如下两种:

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=1&style=7和

http://webst0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?style=7&x={x}&y={y}&z={z}

高德地图瓦片分析

前者是高德的新版地址,后者是老版地址。

前者lang可以通过zh_cn设置中文,en设置英文,size基本无作用,scl设置标注还是底图,scl=1代表注记,scl=2代表底图(矢量或者影像),style设置影像和路网,style=6为影像图,style=7为矢量路网,style=8为影像路网

总结之:

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=1&style=7 为矢量图(含路网、含注记)

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=2&style=7 为矢量图(含路网,不含注记)

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=1&style=6 为影像底图(不含路网,不含注记)

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=2&style=6 为影像底图(不含路网、不含注记)

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=1&style=8 为影像路图(含路网,含注记)

http://wprd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?x={x}&y={y}&z={z}&lang=zh_cn&size=1&scl=2&style=8 为影像路网(含路网,不含注记)

后者可以通过style设置影像、矢量、路网。

总结之:

http://webst0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?style=6&x={x}&y={y}&z={z} 为影像底图(不含路网,不含注记)

http://webst0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?style=7&x={x}&y={y}&z={z} 为矢量地图(含路网,含注记)

http://webst0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?style=8&x={x}&y={y}&z={z} 为影像路网(含路网,含注记)

原文地址:https://blog.csdn.net/fredricen/article/details/77189453

部分常见GIS专业英语词汇

GNSS:差分全球卫星导航系统

差分全球导航卫星系统是一种高度精确(厘米以内)的常规测量技术,它使用接收器已知的位置来确定未知位置。

Map Projection:地图投影

地图投影是利用一定数学法则把地球表面的经、纬线转换到平面上的理论和方法。

Conformal Projection:等角投影

地图投影的一种。经纬线投影后正交,变形椭圆为大小不同的圆,同一点上任意方向上的长度比相等。没有角度变形,但面积变形最大。

Conic Projection:圆锥投影

圆锥投影是纬线转换为同心圆的圆弧,经线转换为圆的半径,两经线夹角与实地相应的经差成正比的一种地图投影。

Cylindrical Projection:圆柱投影

圆柱投影是将一个圆柱面包围椭球体,并使之相切或相割,再根据某种条件将椭球面上的经纬网点投影到圆柱面上,然后,沿圆柱面的一条母线切开,将其展成平面而得到的投影。

Gnomonic Projection:球心投影

球心投影是方位投影之一。以球心O为投射中心,把球面上的P点投射到它的切平面上的投影(法)。它是最有用的投影方法之一,17世纪中叶开始使用。它能把球面上的大圆,投射成直线。常用于导航、测绘航线、寻找星座与星体。还可用来制作日晷,因此亦称日晷投影。

Orthographic Projection:正射投影

正射投影又称“直角投影”。属任意性质的透视方位投影。

Digital Elevation Model (DEM):数字高程模型

数字高程模型,是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟,它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支。

Digital Line Graph (DLG):数字线划图

DLG是由美国地质调查局(USGS)开发和分发的矢量数据格式。DLG描述了关于地形、行政、水文、交通、人造特征等地理特征的信息。

Digital Orthophotos Quadrangle (DOQ):数字正射影像图

数字正射影像图是对航空航天像片进行数字微分纠正和镶嵌,按一定图幅范围裁剪生成的数字正射影像集。它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像。

Digital Raster Graphics:数字栅格图

DRG是现有纸质地形图经计算机处理后得到的栅格数据文件。目前数字栅格地图一般由矢量的数字线划地图直接进行格式转换得到,因此在内容、几何精度和色彩上与基本比例尺地形图保持一致。

Digital Surface Model (DSM):数字表面模型

DSM是指包含了地表建筑物、桥梁和树木等高度的地面高程模型。和DEM相比,DEM只包含了地形的高程信息,并未包含其它地表信息,DSM是在DEM的基础上,进一步涵盖了除地面以外的其它地表信息的高程。在一些对建筑物高度有需求的领域,得到了很大程度的重视。

Digital Terrain Model (DTM):数字地面模型

数字地面模型是一个表示地面特征空间分布的数据库,一般用一系列地面点坐 标(x,y,z)及地表属性(目标类别、特征等)绗成数据阵列,以此组成数字地面模型。 有时所指的地形特征点仅指地面点的高程,就将这种数字地形描述称为数字高程模型。

Adjacency: 邻接

两个几何对象共享相同的边界,并与公共边或顶点相邻。

Aspect:坡向

坡向定义为坡面法线在水平面上的投影的方向 ,平面区域的值为-1(或0°)。

Atmospheric window:大气窗口

电磁波通过大气层较少被反射、吸收和散射,而那些透射率高的波段称为大气窗口。通常把太阳光透过大气层时透过率较高的光谱段称为大气窗口。

Attribute table:属性表

属性表将非空间信息存储在有关地理数据的列和行中 ,与电子表格类似。

Azimuth:方位角

方位角又称地平经度,是在平面上量度物体之间的角度差的方法之一。是从某点的指北方向线起,依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角。

Benchmark:基准点

基准是精确的测量点,通常在地面标有黄铜或金属盘。基准是一个通称,有时称为测量标志,大地标志和控制站。

Buffer:缓冲区

缓冲区是地理空间目标的一种影响范围或服务范围,具体指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边形。

Cartesian coordinate:笛卡尔坐标

直角坐标系和斜坐标系的统称。相交于原点的两条数轴,构成了平面放射坐标系。如两条数轴上的度量单位相等,则称此放射坐标系为笛卡尔坐标系。两条数轴互相垂直的笛卡尔坐标系,称为笛卡尔直角坐标系,否则称为笛卡尔斜角坐标系。

Centroid:几何要素中心点

是区域特征的中心点,定义为形状中所有点的平均位置。

Clip:裁切

是一种覆盖工具,它涉及用定义的特征边界的范围剪裁输入层。这个工具的结果是一个新的剪裁输出图层。

Connectivity:连通性

弧线共享一个公共节点时线性特征连通性的表示。如果两个线性特征或网络在空间上相互交叉,则它们是连接的。

Continuous raster:连续栅格

连续栅格是随着数据逐渐变化的网格单元。这种类型的表面通常没有定义不同特征的明显边界,例如数字高程模型(DEM),温度数据或距离特征的距离。

Contour Line:等高线

等高线指的是地形图上高程相等的相邻各点所连成的闭合曲线。

Control point:控制点

测量控制点是指在进行测量作业之前,在要进行测量的区域范围内,布设一系列的点来完成对整个区域的测量作业,在选点时,首先调查收集测区已有的地形图和控制点的成果资料。

Coordinate Transformation:坐标转换

坐标转换是空间实体的位置描述,是从一种坐标系统变换到另一种坐标系统的过程。通过建立两个坐标系统之间一一对应关系来实现。

Dissolve :融合

是一种常见的地理信息系统处理任务,边界根据共同的属性值与相邻的边界进行合并。

Ellipsoid:参考椭球体

参考椭球体亦称“参考扁球体”或“参考椭圆体”。椭圆绕其短轴旋转所成的形体,并近似于地球大地水准面。大地水准面的形状即用相对于参考椭球体的偏离来表示。

Entity:实体

实体代表真实世界的点、线或多边形特征与地理位置。特征可以指消防栓、医院、国家边界、道路、河流、湖泊等。实体存储在数据库中,可以使用GIS软件检索和显示。

Feature:要素

要素是一个地图的点,线或多边形物体的空间位置,可以在GIS中用于存储,可视化和分析。

Geocentric:地心

地球中心是一种以地球中心为原点的测量系统。WGS 1984年数据是一个真正的地心数据。

Geocoding:地理编码

地理编码是为识别点、线、面的位置和属性而设置的编码,它将全部实体按照预先拟定的分类系统,选择最适宜的量化方法,按实体的属性特征和集合坐标的数据结构记录在计算机的储存设备上。

Geofencing:地理围栏

地理围栏是LBS的一种新应用,就是用一个虚拟的栅栏围出一个虚拟地理边界。当手机进入、离开某个特定地理区域,或在该区域内活动时,手机可以接收自动通知和警告。有了地理围栏技术,位置社交网站就可以帮助用户在进入某一地区时自动登记。

Geoid:大地水准面

大地水准面是指与平均海水面重合并延伸到大陆内部的水准面。是正高的基准面。在测量工作中,均以大地水准面为依据。因地球表面起伏不平和地球内部质量分布不匀,故大地水准面是一个略有起伏的不规则曲面。该面包围的形体近似于一个旋转椭球,称为“大地体”,常用来表示地球的物理形状。

Graticule:坐标网格

地图上用以确定点位坐标的格网,是以某种投影方法绘制的经纬线网。

Kriging:克里金插值

克里金插值法,又称空间自协方差最佳插值法,它是以南非矿业工程师D.G.Krige的名字命名的一种最优内插法。克里金法广泛地应用于地下水模拟、土壤制图等领域,是一种很有用的地质统计格网化方法。

Bilinear interpolation:双线性插值

双线性插值,又称为双线性内插。在数学上,双线性插值是有两个变量的插值函数的线性插值扩展,其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值。

Nearest Neighbor Interpolation:最近邻点插值法

将变换后的图像中的原像素点最邻近像素的灰度值赋给原像素点的方法。

Meridian:子午线

子午线,又叫作经线,和纬线一样是人类为度量方便而假设出来的辅助线,为地球表面连接南极和北极的半圆弧。任意两根子午线的长度都是相等的,指示南北方向,且在南极和北极相交。每一根子午线都有数值与它相对应,这个数值就是经度。

Neighborhood Operation:邻域操作

邻域操作是一个空间函数,其输出位置、区域和范围来自于大于和相邻输入单元的区域。

Orthophotograph:全色影像

整个可见光波段范围(为避免大气散射影响常弃用蓝光波段)的黑白影像称为全色影像。

Overshoot:悬挂线

超过预定连接位置的线头。

Parallax:视差

视差是摄影测量中使用的术语,它描述了在不同位置观测到的地球特征相对位置的明显变化。

Planar Topology:平面拓扑

拓扑是研究几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的一些性质的一个学科。它只考虑物体间的位置关系而不考虑它们的形状和大小。

Positional Dilution of Precision (PDOP):相对误差

由于观测成果的好坏与被测量的人造卫星和接收仪间的几何形状有关且影响甚大,所以计算上述所引起的误差量称为精度的强弱度。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)。

Quad-Trees:四叉树

四元树又称四叉树是一种树状数据结构,在每一个节点上会有四个子区块。四元树常应用于二维空间数据的分析与分类。 它将数据区分成为四个象限。数据范围可以是方形或矩形或其他任意形状。

Raster Data:栅格数据

栅格数据就是将空间分割成有规律的网格,每一个网格称为一个单元,并在各单元上赋予相应的属性值来表示实体的一种数据形式。

Raster Resampling:栅格重采样

在处理栅格数据时,常常要进重采样操作,原因是原先数据的栅格大小不符合我们的要求,或者在进行栅格数据配准后,像元发生倾斜,通过重采样操作可以让栅格数据的像元重新变得规则。

Registration:配准

配准是指从非投影坐标系到坐标系的坐标或坐标。

Map Legend:地图图例

地图图例是地图上表示地理事物的符号,是地图上各种符号和颜色所代表内容与指标的说明,集中于地图一角或一侧。图例应符合完备性和一致性的原则。

天地图各级比例尺

国家地理信息公共服务平台·天地图 在实际调用中发现国际级可用的为1到18级 ,点击省市服务可放大到20级,以下提供1到20级的比例尺供大家参考。

pic_c8def016.png

天地图 4.0 API

pic_0d272bd4.png

点击省市服务可放大到20级

L1 1:295829355.45456564

L2 1:147914677.72728282

L3 1:73957338.863641411

L4 1:36978669.431820706

L5 1:18489334.715910353

L6 1:9244667.3579551764

L7 1:4622333.6789775882

L8 1:2311166.8394887941

L9 1:1155583.419744397

L10 1:577791.70987219852

L11 1:288895.85493609926

L12 1:144447.92746804963

L13 1:72223.963734024815

L14 1:36111.981867012408

L15 1:18055.990933506204

L16 1:9027.9954667531019

L17 1:4513.997733376551

L18 1:2256.9988666882755

L19 1:1128.4994333441377

L20 1:564.24971667206887

GIS 地理信息系统 概述

地理信息系统(GIS)的基本概念

地理信息系统即 GIS(Geographic InformationSystem),

是由计算机软件、硬件和不同方法组成的系统,该系统设计用来支持空间数据采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。地理信息系统与其他信息的主要区别在于其存储和处理的信息是经过地理编码的,地理位置及与该位置有关的地物属性信息成为信息检索的重要部分。在地理信息系统中,现实世界被表达成一系列的地理要素和地理现象,这些地理特征至少由空间位置参考信息和非空间位置信息两个组成部分。

一个完整的 GIS 主要由计算机硬件系统、计算机软件系统、地理数据、系统管理操作人员四部分构成,其核心部分是计算机系统,空间数据反映 GIS的地理内容,而管理人员和用户则决定系统的工作方式和信息表达方式。

GIS 的基本功能:

数据采集与输入: 在数据处理系统中将系统外部的原始数据传输给系统内部,并将这些数据从外部格式转换为系统便于处理的内部格式。

数据编辑与更新:数据编辑主要包括图形编辑和属性编辑。图形编辑主要包括拓扑关系建立、图形编辑、图形整饰、图幅拼接、图形变换、投影变换、误差校正等功能。属性编辑主要与数据库管理结合在一起完成。数据更新即以新的数据项或记录来替换数据文件或数据库中对应的数据项或记录,它是通过删除、修改、插入等一系列操作来实现的。

数据存储与管理:空间数据存储是GIS中最低层和最基本的技术,它直接影响到其他高层功能的实现效率,从而影响整个GIS的性能。属性数据管理一般既可利用GIS软件进行管理,也可直接利用商用数据库软件进行管理。空间数据管理是GIS数据管理的核心,各种图形或图像信息都以严密的逻辑结构存放在空间数据库中。

空间查询与分析:空间查询与分析是GIS的核心,主要包括数据操作运算、数据查询检索和数据综合分析三方面。通过GIS提供的空间分析功能,用户可以从已知的空间数据中得出隐含的重要结论,这对于许多应用领域是至关重要的。

数据显示与输出:将用户查询的结果或是数据分析的结果以合适的形式输出是GIS问题求解过程的最后一道工序。输出形式通常有两种:在计算机屏幕上显示或通过绘图仪输出。这方面的技术主要包括:编辑、图形整饰、符号制作、图景图例生成、出版印刷等。

GIS 的应用领域:

地理信息系统在近年内取得了很大的发展,主要应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、有点通讯、交通运输、军事公安、水里水电、公共设施管理、农林牧业、统计、商业金融等几乎所有领域。

资源管理:主要应用于农业和林业领域,解决农业和林业领域各种资源(如土地、森林、草场、农作物等)分布、分级、统计、制图等问题。

资源配置:在城市中各种公用设施、救灾减灾中的物资分配、全国范围内的能源保障、粮食供应等都是资源配置问题。GIS 在这类应用中的目标是保证资源最合理配置、发挥最大效益。例如,在城市建设规划中,如何保证学校、公共设施、运动场所、服务设施等能够有最大的服务面。

城市规划和管理:空间规划是 GIS 的一个重要应用领域,城市规划和管理是其中的主要内容。例如,在大规模城市基础设施建设中,如何保证绿地的比例和合理分布。

土地信息系统和地籍管理:土地和地籍管理涉及土地使用性质变化、地块轮廓变化、地籍权属关系变化等许多内容,借助GIS技术可以高效、高质量地完成这些工作。

生态、环境管理与模拟:区域生态规划、环境现状评价、环境影响评价、污染物削减分配的决策支持、环境与区域可持续发展的决策支持、环保设施的管理、环境规划等。

应急响应:解决在发生洪水、战争、核事故等重大自然或人为灾害时,如何安排最佳的人员撤离路线、并配备相应的运输和保障设施的问题。

地学研究与应用:地形分析、流域分析、土地利用研究、经济地理研究、空间决策支持、空间统计分析、制图等都可以借助地理信息系统工具完成。

商业与市场:商业设施的建立充分考虑其市场潜力。例如大型商场的建立如果不考虑其他商场的分布、待建区周围居民区的分布和人数,建成之后就可能无法达到预期的市场和服务面。有时甚至商场销售的品种和市场定位都必须与待建区的人口结构(年龄构成、性别构成、文化水平)、消费水平等结合起来考虑。地理信息系统的空间分析和数据库功能可以解决这些问题。 房地产开发和销售过程中也可以利用GIS功能进行决策和分析。

基础设施管理:城市的地上地下基础设施(电信、自来水、道路交通、天然气管线、排污设施、电力设施等)广泛分布于城市的各个角落、且这些设施明显具有地理参照特征的。它们的管理、统计、汇总都可以借助GIS完成,而且可以大大提高工作效率。

选址分析:根据区域地理环境的特点,综合考虑资源配置、市场潜力、交通条件、地形特征、环境影响等因素,在区域范围内选择最佳位置,是GIS的一个典型应用领域,充分体现了GIS的空间分析功能。

网络分析:建立交通网络、地下管线网络等的计算机模型,研究交通流量、进行交通规则、处理地下管线突发事件(爆管、断路)等应急处理。警务和医疗救护的路径优选、车辆导航等也是GIS网络分析应用的实例。

可视化应用:以数字地形模型为基础,建立城市区域或大型建筑工程、著名风景名胜区的三维可视化模型,实现多角度浏览,可广泛应用于宣传、城市和区域规划、大型工程管理和仿真、旅游等领域。

分布式地理信息应用:随着网络和Internet技术的发展,运行于Intranet或Internet环境下的地理信息系统应用类型,其目标是实现地理信息的分布式存储和信息共享,以及远程空间导航等。

关于EPSG:3857 Pseudo Mercator

Pseudo Mercator是用于在Google地图,OpenStreetMap等中呈现地图的投影坐标系,国内的互联网地图百度,高德,腾讯也是这一坐标系。

中心坐标 :0.00 -0.00

预计范围:-20026376.39, -20048966.10, 20026376.39 ,20048966.10

WGS84范围:-180.0 ,-85.06,180.0, 85.06

属性

单位:米

大地测量CRS:WGS 84

基准:世界大地测量系统1984

椭圆体:WGS 84

总理子午线:格林威治

范围:某些Web映射和可视化应用程序。这不是一个公认的大地测量系统:因为这看椭圆墨卡托CRS代码3395(WGS 84 /世界墨卡托)。

备注:使用椭球坐标的球面展开。相对于WGS 84 /世界墨卡托(CRS编码3395),可能会出现规模为0.7%的误差和地图上高达43km的北向差异(相当于地面21km)。

使用范围:世界85.06°S和85.06°N之间。

坐标系:笛卡尔2D CS。轴:向东,向北(X,Y)

EPSG:900913 (非官方的认证ID)Google为Web Mercator 任性地制定了这个ID

至于为什么取900913呢,对比一下900913与google我想我好像发现了什么!

EPSG:3785这是 EPSG 在 2008 年给 Web Mercator 设立的WKID,但是这个坐标系的基准面是正圆球,不是WGS 1984。 存在了一段时间后被弃用。

EPSG:3857EPSG为 Web Wercator 最终设立的WKID,也就是现在我们常用的Web 地图的坐标系,并且给定官方命名 “WGS 84 / Pseudo-Mercator“。

ESRI:102113Esri内部使用ID,与 EPSG:3785 相应。已被弃用。

ESRI:102100Esri内部使用ID,与 EPSG:3857 相应。

因此,细心地话,会发现在 ArcGIS Server 的REST 服务页面中,Web Mercator 的空间参考会记做:102100(3857)

pic_cd917666.png

ArcGIS Server 的REST服务

pic_bf6302e2.png

详细信息请参考:http://epsg.io/3857

原文地址:https://www.cnblogs.com/hustshu/p/14639938.html