计算机地图制图中的编辑制作及地图数字化和地图输出
一、地图数字化
地图数字化是地理空间数据输入的重要途径,图形经过数字化处理后,传统的纸质地图可转换成数字地图产品。
地图数字化的方法分为两种类型:手扶跟踪数字化和光学扫描仪的栅格扫描。对于地图制图来说,使用手工和自动方法进行地图数字化,是一切数据处理和分析的开始。早期,地图数据的输入以手扶跟踪方法为主,特别是对矢量数据,如河流、道路网等。现在,数据的扫描技术日新月异,速度和精度有了明显的提高,日益广泛地被采用。
1.手扶跟踪数字化
手扶跟踪数字化仪工作量非常繁重,但它仍然被一些行业部门或图种数字化时采用。手扶数字化的精度受三种情况的影响:控制点的数量;地图纸张的伸缩程度和操作者的技术。
手扶跟踪数字化操作的第一步是在数字化地图区域之外的三个角上,分别选取三个参照点,这些点确定了数字化文件相对于数字化板的位置。如果数字化图件从数字化板上取下,后又贴在板的不同于原来的位置上,当对该文件进行新的数字化或者编辑操作时,只需将上述选取的三个参照点重新数字化。虽然,在不同的数字化阶段,数字化文件相对于数字化板的位置可能发生几次变化,但是,由数字化软件在不同数字化阶段生成的结果——平面坐标数据将保持一致性。
第二步是确定几个控制点并将其数字化,这些控制点的位置用来确定从平面坐标到输入地图的投影坐标的转换参数。如果知道了地图的投影参数和投影类型,这些控制点的位置就可以用地理坐标的形式确定下来,由此可以进一步计算出控制点的东移和北移。控制点的选择对于空间实体地理位置的确定,即空间坐标数据的地理编码具有至关重要的意义。地理编码数据是不同来源的地图之间以及地图数据和其他类型数据相互之间进行比较的基础。
第三步是确定数字化模式。通常,数字化仪采用两种数字化模式:点模式(Point Mode)和流模式(Stream Mode)。在点模式下,地图上点的坐标通过将光标定位于点位上,并按下相应的按钮予以记录。输入孤立的点状地物要素时必须使用点模式,而线和多边形地物的录入也可以使用点模式,但在输入时操作员必须有选择地输入能够反映曲线特征的采样点。在流模式下,线和多边形曲线的坐标是以时间或距离的规定间隔自动采集而得到的。流方式录入能够加快数字化的速度,但其采集的点的数量往往要多于点模式,造成数据量过大。因此,在流模式下,大多数系统采用两种采样原则,即距离流方式(Distance Stream)和时间流方式(Time Stream)。时间流方式的特点是当数字化曲线比较平滑时,可以加快鼠标移动的速度,使采样点的数目相对减少;而当曲线比较弯曲时,鼠标移动较慢,采样点的数目就多。距离流方式的特点是容易遗漏曲线拐点,从而使曲线失真。因此,在数字化过程中,需要根据不同的对象选择不同的数字化方式。
2.扫描数字化
扫描数字化采用高精度扫描仪,将图形、图像扫描后形成栅格数据文件,再利用矢量化软件对栅格数据进行处理,将它转化成为矢量图形数据。矢量化过程有两种方式:交互式和全自动。影响扫描数字化数据质量的因素包括原图质量(如清晰度)、扫描精度、扫描分辨率、配准精度、校正精度等。
扫描获得的栅格图像数据主要有三种用途:一是对图像作增强和分类处理后进入栅格型的空间数据库。也可不作处理,仅用于显示,并在显示时叠加矢量图形,如很多GIS用户常把扫描后的航空像片作为矢量地图的背景图来显示;二是显示在屏幕上作进一步的手工矢量化。手工矢量化又分为完全的手工跟踪和借助软件的半自动化跟踪两种。完全手工跟踪方法把扫描获得的图像作为底图显示出来,操作员用鼠标器在屏幕上操作,这和手扶数字仪输入很相似。半自动的矢量化方法是由操作员用鼠标器点一下屏幕上需要矢量化的线条,软件则沿着栅格线条找到线的一个端点或在其它线条的相交处停下来,提示操作员,由操作员控制需要进一步矢量化的方向或下一点,计算机则自动记录下有关的关键点并连接成线。这种方法比完全手工跟踪的效率高,也容易保证精度,但只能处理线划地图,不能处理遥感图像。上述两种方法对点状信息、注记、符号的输入和手扶数字化仪的操作一样;三是由软件自动将栅格图像数据转化成矢量地图。
在上述三种矢量化方法中,屏幕矢量化是目前广泛使用的方法。对屏幕矢量化来说,图像的配准是矢量化的前提和基础,对矢量化的质量影响很大。许多地图制图软件或GIS软件都具备图像配准功能。
二、数学基础选择
地图投影是一种数学模型,它把地球表面的特征换算成一个二维表面的位置,即以平面地图的形式表现地球对象。坐标系则用于创建地理对象的数字表达,它把地理对象中的每一个点表示为一对数字。这些数字称为该点的坐标。在地图制图中,投影和坐标系密切相关,坐标系通常是通过为投影参数提供特定的数值来创建的。一个坐标系由一组参数来定义,它说明如何判读对象的定位坐标。
1.地图投影选择
在桌面数字制图环境下,用户同样需要根据地图的用途、制图区域的地理特征和形状等多种因素,为新编地图选择合适的地图投影。所不同的是,用户初选的地图投影并不一定就是最终成果图的地图投影,通常只需令初选投影和资料图(包括地图资料和影像资料)的投影相一致。因为,不管在哪一种投影下进行地图编辑,最终利用制图软件都可方便地实现投影的转换,这是数字制图的优越性。
2.坐标系选择
坐标系可以明确制图对象的空间定位坐标,它包括一组参数,如坐标系名称、投影类型、基准面等,投影只是其中的一个参数,是坐标系的一部分。现有的许多桌面GIS软件大多提供多种不同坐标体系(基准面)供用户选择,少数软件还允许用户建立自己的坐标系。以MapInfo为例,它以两级目录菜单的形式提供了300多个预定义坐标系,当用户要使用其他坐标系或创建新的坐标系时,可以通过修改投影参数文件Mapinfow.prj来实现。这个数据文件以分行记录每一个预定义坐标系的参数表,如坐标系名称、投影代码、椭球体、坐标单位、原点经度、原点纬度、标准纬线、方位角、比例系数等。MapInfo系统还定义了50个基准面代码,如果用户需要采用其他的基准面,且知道该基准面的数学参数,则可以使用代码在该投影参数文件中定义这个基准面。
最新文章
- 关于土地信息系统建立过程中的数据 [09-06]
- VC++6.0中利用OpenGL实现树木建模 [09-06]
- VRmap是什么及VRmap的基本特点 VRm [04-24]
- 多视图的三维GIS的虚拟现实 多视图 [04-24]
- 供水GIS论文:基于GIS的城市供水管网 [04-19]
- 工程应用之地形图的使用及地图投影 [04-19]
- 地图制图学基本知识讲解 地图的分类 [04-19]
- GIS与CAD的区别对比 [04-02]
- GIS基础知识普及之GIS由哪几部分组 [04-02]
- VRMap行业发展及特点 中国三维GIS应 [03-29]
推荐文章
GIS空间概念模型 拓扑关系数据模
地理信息系统制图原理及以MapInf
计算机地图制图中的编辑制作及地
计算机地图制图件和数据库及坐标
计算机地图制图和地图数字化的原
计算机地图制图的产生和发展及原
专题地图设计的一般过程及专题地
地图制作新技术之计算机制图及多
普通地图的定义与类型,内容与特征
地图概括的实质,原则,方法步骤及
几种常见地图投影各自的特点及其
GIS基础教程之地理坐标系和投影坐
地图基础之地图符号的设计原则及
[推荐]地图知识之地图符号视觉变量及其
地理知识:地图语言之地图符号系统
[推荐]精华:世界地图常用地图投影知识大
地图投影的概念方法和变形及分类
地图比例尺基础之概念和形式及作
地理基础之大地控制网基本知识
地理坐标系及我国大地坐标系和高
地图学发展简史及现代地图学进展
地图制作原理与方法及遥感和计算
地图制图学的概念和研究内容及学
从科学技术的进步,看地图制图学


热点文章
大型应用工程GIS软件开发平台选型
GIS发展简史、存在问题、发展动态
《水资源管理信息系统》简介
数字西安从概念到现实
MAPGIS-IMS (Internet Map Serve
ArcIMS(HTML Viewer)定制开发探
地名类别代码内容
万维网地理信息系统实现的相关技
GIS技术概述
从科学技术的进步,看地图制图学
一个全面的GIS平台由哪些部分组成
西安天高数字地球科技发展有限公
华地公司人才招聘信息
Web GIS原理及其应用
sohu收购go2map后,asp时代、全面
从空间数据库的角度理解GIS
专题地图正在向更深、更广的领域
数字城市地理空间基础框架建设的
TITAN Web Server介绍
五大工程打造“数字北京”
专家解疑GIS与CAD的区别
常用地图投影转换公式
我国地理信息软件叫响东瀛
中国科技促进经济投资公司招聘
移动(通信导航)信息系统(30问
世界地名更名
MD5()函数的相关知识
地理信息共享标准和公共平台研究
上海2007年初步构筑“数字城市”
软件开发入门学习的个人看法

