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运用GLOBAL MAPPER对TIF格式影像进行简单的镶嵌处理

运用GLOBAL MAPPER对TIF格式影像进行简单的镶嵌处理
运用GLOBAL MAPPER对TIF格式影像进行简单的镶嵌处理

运用GLOBAL MAPPER对三波段TIF格式影像进行简单的镶嵌处理

1.打开TIF栅格文件

打开方法分为两种拖拽法和菜单法两种方法。

拖拽法即把需要的TIF格式影像拖拽到影像浏览窗口中,等候打开即可。

菜单法即通过菜单栏打开影像,方法为【文件→打开数据文件】。在弹出的对话框中,文件类型选择【共同支持的光栅类型】。之后选择需要打开的影像即可。

图一打开文件对话框

打开的影像支持多选功能。可重复执行。打开镶嵌所需的全部影像后,执行下一步导出影像。

2.设置透明

因多数影像被不规则多并行裁剪过,所以影像多有黑边,不能直接拼接,需在拼接前进行透明设置。

设置透明的方法为,在菜单栏上单击【打开控制中心按钮】,在弹出的对话框中选择需要设置透明的图层,如下图左上角所示。选择需透明的图层后,单击选项按钮,在弹出的【光栅选项】对话框中的【透明度】设置区中,勾选【透明】激活透明功能。之后单击,【设置透明度】按钮,在弹出的【颜色】对话框中选择黑色,单击确定,关闭对话框,在【光栅选项】中单击【应用】,应用设置后单击确定关闭对话框。此时透明设置完成,可关闭【覆盖控制中心】对话框。

基本步骤如下图所示,就可完成。

图二透明设置方法

图三设置透明前后对比图

3.导出图像

将所有图像导出即完成图像拼接。

导出方法【文件】→【输出光栅格式文件】,打开【选择输出格式对话框】,在对话框的下拉菜单中选择【GEOTIFF】类型,点击确定。可从此步中选择多种栅格数据格式。

图四选择输出格式

点击确定后对话框关闭,弹出【Geotiff输出选项对话框】,对输出的影像进行具体设置,设置方法如图所示。所需设置的参数包括,影像类型(通常包括8位像素的灰度图、24

位RGB的全彩色影像或多波段),分辨率(根据影像元数据设置,通常X、Y轴数值相等),压缩(LZW压缩格式为默认,也可不对影像进行压缩),生成TFW坐标文件(关键步骤)。设置完成后,单击【确定】,关闭对话框,开始影像的输出。

图五影像的输出设置

至此,简单的影像拼接工作完成。

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技术方案精编版

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技 术方案精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

无人机大比例尺地形图航空摄影、正射影 像制作项目技术方案 1、概述 根据项目需求对项目区进行彩色数码航空摄影,获取真彩数码航片,并制作正射影像 及地形图。 作业范围 呼伦贝尔市北部区域约400平方公里。如下图:

飞行区域(红色) 作业内容 对甲方指定的范围进行1:2000航空摄影,获取高分辨率的彩色影像。 行政隶属 任务区范围隶属于呼伦贝尔市。 作业区自然地理概况和已有资料情况 作业区自然地理概况 (1)地理位置 呼伦贝尔市地处东经115°31′~126°04′、北纬47°05′~ 53°20′。东西630公里、南北700公里,总面积万平方公里?[2]??,占自治区面积的%,相当于山东省与江苏省两省面积之和。南部与相连,东部以为界与为邻,北和西北部以为界与接壤,西和西南部同交界。边境线总长公里,其中中俄边界公里,中蒙边界公里。 (2)地形概况 呼伦贝尔市西部位于内蒙古高原东北部,北部与南部被大兴安岭南北直贯境内。东部为大兴安岭东麓,东北平原——边缘。地形总体特点为:西高东低。地势分布呈由西到东地势缓慢过渡。 (3)气候状况 呼伦贝尔地处温带北部,大陆性气候显着。以与额尔古纳河交汇处为北起点,向南大致沿120°E经线划界:以西为中温带大陆性草原气候;以东的大兴安岭山区为中温带季风性混交林气候,低山丘陵和平原地区为中温带季风性森林草原气候,“乌玛-奇乾-根河-图里河-新帐房-加格达奇-125°E蒙黑界”以北属于寒温带季风性针叶林气候。 已有资料情况 甲方提供的航飞范围。 2、作业依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2009; (2)全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T2009-2010; (3)《低空数字航空摄影规范》CH/Z3005-2010; (4)《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z3004-2010; (5)《航空摄影技术设计规范》GB/T19294-2003; (6)《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T1005-1996; (7)《航空摄影仪检测规范》MH/T1006-1996;

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技术方案设计

无人机大比例尺地形图航空摄影、正射影像制作项目技术案

1、概述 根据项目需求对项目区进行彩色数码航空摄影,获取真彩数码航片,并制作正射影像及地形图。 1.1作业围 呼伦贝尔市北部区域约400平公里。如下图:

飞行区域(红色) 1.2作业容 对甲指定的围进行1:2000航空摄影,获取高分辨率的彩色影像。 1.3行政隶属 任务区围隶属于呼伦贝尔市。 1.4作业区自然地理概况和已有资料情况 1.5 作业区自然地理概况 (1)地理位置 呼伦贝尔市地处东经115°31′~126°04′、北纬47°05′~53°20′。东西630公里、南北700公里,总面积26.2万平公里 [2] ,占自治区面积的21.4%,相当于省与省两省面积之和。南部与兴安盟相连,东部以嫩江为界与省大兴安岭地区为邻,北和西北部以额尔古纳河为界与俄罗斯接壤,西和西南部同蒙古国交界。边境线总长1733.32公里,其中中俄边界1051.08公里,中蒙边界682.24公里。 (2)地形概况 呼伦贝尔市西部位于高原东北部,北部与南部被大兴安岭南北直贯境。东部为大兴安岭东麓,东北平原——松嫩平原边缘。地形总体特点为:西高东低。地势分布呈由西到东地势缓慢过渡。 (3)气候状况 呼伦贝尔地处温带北部,大陆性气候显著。以根河与额尔古纳河交汇处为北起点,向南大致沿120°E经线划界:以西为中温带大陆性草原气候;以东的大兴安岭山区为中温带季风性混交林气候,低山丘陵和平原地区为中温带季

风性森林草原气候,“乌玛-奇乾-根河-图里河-新帐房-加格达奇-125°E蒙黑界”以北属于寒温带季风性针叶林气候。 1.6已有资料情况 甲提供的航飞围。 2、作业依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规》GB/T 18314-2009; (2)全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规》CH/T2009-2010; (3)《低空数字航空摄影规》CH/Z3005-2010; (4)《低空数字航空摄影测量外业规》CH/Z3004-2010; (5)《航空摄影技术设计规》GB/T 19294-2003; (6)《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T 1005-1996; (7)《航空摄影仪检测规》MH/T 1006-1996; (8)《航空摄影产品的注记与包装》GB/T 16176-1996; (9)《基础航空摄影产品检查验收和质量评定实施细则》测绘局; (10)《基础航空摄影补充技术规定》测绘局; (11)《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影规》GB/T 6962-2005; (12)《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量外业规》GBT 7931-2008; (13)《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量业规》GBT 7930-2008; (14)《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量数字化测图规》GB 15967-1995;

数字正射影像图的设计制作设计说明书_本科论文

目录 一、前言 (1) (一)正射影象图的定义及应用 (1) (二)正射影象图制作过程 (4) 二、数字影象的获取 (5) 三、像片控制点获取及空三加密 (6) (一)像片控制点获取 (7) (二)数字空三加密 (7) 四、制作DEM (9) 五、匀色处理 (13) 六、对影象变形的处理 (15) (一)航摄中产生的影像变形分析 (15) (二)数字微分数字微分纠正的基本原理 (18) (三)影像变形在生产中几种处理方法 (21) 七、影象拼接 (24) 八、数字正射影像图的评价标准 (29) 九、附表 (33)

数字正射影像图的设计制作 内容摘要:数字正射影像图是数字测绘产品(4D产品)中的重要一员,它作为国家高精度空间基础数据数字有着广泛的应用领域;数字正射影像图制作工艺已经基本成熟,在实际生产中,对数字影像资料的正确获取、影像匀色处理、对影像变形的处理、影像拼接对最终的正射影像图的质量有着重要的影响,这个过程要在生产实践中总结经验,改善生产工艺与提高作图员对影像的感性认识才能做的更好。 关键词:正射影像图匀色处理影像变形的处理影像拼接 引言:20世纪以来,航空摄影测量与遥感成像技术的发展,使得测绘工作者能够以较高精度、快速高效地进行大面积测图。除了传统意义上的以手工绘制的线条和符号表达地图外,光学成像技术带来了另外一种测绘产品,即具有数学坐标信息、内容丰富、能够直观反映地表乃至地下信息的数字正射影像图。 一前言 (一)正射影象图的定义及应用 数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用DEM对经过扫描处理的数字化航空像片或遥感影像(单色或彩色),经逐像元进行辐射改正、微分纠正和镶嵌,并按规定图幅范围裁剪生成的形象数据,带有公里格网、图廓(内、外)整饰和注记的平面图。 DOM同时具有地图几何精度和影像特征,精度高、信息丰富、直观真实、制作周期短。它可作为背景控制信息,评价其它数据的精度、现实性和完整性,也可从中提取自然资源和社会经济发展信息,为防灾治害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据。 数字正射影像图是数字测绘产品(4D产品)中的重要一员。它是利用数字化自动摄影测量系统生产的一种新的数字化测绘产品,在生成正射影像的同时,还可以得到数字地面高程数据,等高线图,生成该区域内三维景观图等。

Photoshop在正射影像图制作中的应用

Photoshop在正射影像图制作中的应用Photoshop是Adobe公司推出的著名平面图像设计和图像处理软件,它具有强大的图像处理功能和操作易用性。它涉及图像合成、色彩校正、图层调板、通道使用、动作调板、路径工具、滤镜等多项图像处理功能。结合我们在影像图制作过程中的实践,主要涉及以下几个方面: 文件格式图层色彩校正各种修复工具的使用 一.文件格式:PSD格式TIFF格式JPEG 这三种格式是平时作业中我们经常接触到的三种photoshop格式,其区别如下: psd格式:我们在没有合并图层的状态下保存当前文件,photoshop将会提示此文件包含图层,点击确定保存,所存文件名即为 *.psd tiff格式:作业时所用大多为此格式,需要注意的是,当我们在执行另存为命令时photoshop会出现一个tiff选项对话框,一定要在图像压缩选项栏中选无。 JPEG格式:是一种压缩格式,一般只作浏览用,给客户提交的成果最好用非压缩的tiff格式。 二.图层:主要在片子局部有变形需要从其他片子上粘贴时应用 包括 1、创建新图层 2、调整图层顺序:拖动图层到移动的位置,不能拖动背景层下面 3、图层的显示与隐藏:单击图层前的眼睛图标 4、图层的不透明度:图层面板右上角不透明度里输入值 5、更改图层名:在图层面板菜单中单击“图层属性” 6、删除图层 三.色彩校正:photoshop 拥有很强大的色彩校正功能,在作业过程中较 常用到的工具主要有以下几种:亮度/对比度;色彩平衡;色阶;曲线;色相和饱和度。其具体用法如下: 1:亮度/对比度 亮度/对比度主要用来调节图像的明暗、层次、反差。 2:色彩平衡 对不同阶调(亮、中、暗调)的颜色进行调节,而不会影响到别的阶调,同时还有亮度保护功能。但是该工具控制颜色比较困难,想调节某种颜色时往往会对其他的颜色产生影响,因此一般只用该工具进行微调。也就是说有明显偏色时可用该命令进行调整。 3:色阶 色阶命令可以通过调整图像的暗调、中间调和高光等强度级别,校正图像的色调范围和色彩平衡。“色阶”直方图用作调整图像基本色调的直观参考。下图为色阶对话框:

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技术方案设计

无人机大比例尺地形图航空摄影、正射影像制作项目技术方案

1、概述 根据项目需求对项目区进行彩色数码航空摄影,获取真彩数码航片,并制作正射影像及地形图。 1.1作业范围 呼伦贝尔市北部区域约400平方公里。如下图:

飞行区域(红色) 1.2作业内容 对甲方指定的范围进行1:2000航空摄影,获取高分辨率的彩色影像。 1.3行政隶属 任务区范围隶属于呼伦贝尔市。 1.4作业区自然地理概况和已有资料情况 1.5 作业区自然地理概况 (1)地理位置 呼伦贝尔市地处东经115°31′~126°04′、北纬47°05′~53°20′。东西630公里、南北700公里,总面积26.2万平方公里[2] ,占自治区面积的21.4%,相当于山东省与江苏省两省面积之和。南部与兴安盟相连,东部以嫩江为界与黑龙江省大兴安岭地区为邻,北和西北部以额尔古纳河为界与俄罗斯接壤,西和西南部同蒙古国交界。边境线总长1733.32公里,其中中俄边界1051.08公里,中蒙边界682.24公里。 (2)地形概况 呼伦贝尔市西部位于内蒙古高原东北部,北部与南部被大兴安岭南北直贯境内。东部为大兴安岭东麓,东北平原——松嫩平原边缘。地形总体特点为:西高东低。地势分布呈由西到东地势缓慢过渡。 (3)气候状况 呼伦贝尔地处温带北部,大陆性气候显著。以根河与额尔古纳河交汇处为北起点,向南大致沿120°E经线划界:以西为中温带大陆性草原气候;以东的大兴安岭山区为中温带季风性混交林气候,低山丘陵和平原地区为中温带季风性森林草原气候,“乌玛-奇乾-根河-图里河-新帐房-加格达奇-125°E蒙黑界”以北属于寒温带季风性针叶林气候。 1.6已有资料情况 甲方提供的航飞范围。 2、作业依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314-2009; (2)全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T2009-2010; (3)《低空数字航空摄影规范》CH/Z3005-2010; (4)《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z3004-2010;

如何arcgis下用SHP文件切DEM和影像图

如何arcgis下用SHP文件切DEM和影像图 转自:https://www.wendangku.net/doc/bd7315520.html,/s/blog_6758f2cf0100n0e9.html ArcGIS9软件,ArcToolbox -->Spatial Analysis Tools-->Extraction--->Extract by Mask(记得:必须安装SPatial Analysis扩展模块;地形图shp文件需要是面状;空间参考得和你得DEM用一样得,如果不一样,要用PROJECT先转换~。)---ok (下面情况未验证~!) 栅格数据的剪切可以用Arcmap spatial analysis 工具中的Raster caculation 首先在spatial analysis中的option中选择要剪切的范围(可利用矢量图层作为掩膜),计算中进行+0运算,就可以得到所要范围的栅格图像。 ------------------------------------- Raster:栅格数据 DEM:数字高程模型(ASCII) Image:图片 Grid:grid是ARCGIS专有一种栅格数据类型。 --------------------------------------- ArcGIS中对矢量和栅格数据进行裁剪切割的方法 1、对矢量数据进行裁减: Arctoolbox中,spatial tool > extract>clip 在InputFeatures中选择被裁剪的图层,在ClipFeatures中选择裁剪形状// 2、利用矩形对栅格数据裁剪:Arctoolbox中,data management>raster>clip InputRaster中选择被裁剪的栅格数据,设定好矩形四个顶点即可// 3、在Spatial Analyst Tools中提供了多种对栅格数据的提取方法:Arctoolbox中,Spatial Analyst Tools>extraction包括提取值到点,根据属性提取,用圆提取,用多边形提取,用掩模提取,用点提取,用矩形提取等,其中的用掩模提取功能可以让我们通过不规则边界来获取需要的栅格数据。 ARCGIS中矢量裁剪栅格图象(转) 最近有朋友问arcgis中怎么用矢量图来裁剪栅格图,现在发现了两种方法供大家参考 (1) 是否需要裁剪栅格图象区域通过一个面状的shapefile表达出来?如果可以,那么就很简单了。 最近有朋友问arcgis中怎么用矢量图来裁剪栅格图,现在发现了两种方法供大家参考(1) 是否需要裁剪栅格图象区域通过一个面状的shapefile表达出来?

运用GLOBALMAPPER对TIF格式影像进行简单的镶嵌处理

运用GLOBAL MAPPER对三波段TIF格式影像进行简单的镶嵌处理 1.打开TIF栅格文件 打开方法分为两种拖拽法和菜单法两种方法。 拖拽法即把需要的TIF格式影像拖拽到影像浏览窗口中,等候打开即可。 菜单法即通过菜单栏打开影像,方法为【文件→打开数据文件】。在弹出的对话框中,文件类型选择【共同支持的光栅类型】。之后选择需要打开的影像即可。 图一打开文件对话框 打开的影像支持多选功能。可重复执行。打开镶嵌所需的全部影像后,执行下一步导出影像。 2.设置透明 因多数影像被不规则多并行裁剪过,所以影像多有黑边,不能直接拼接,需在拼接前进行透明设置。 设置透明的方法为,在菜单栏上单击【打开控制中心按钮】,在弹出的对话框中选择需要设置透明的图层,如下图左上角所示。选择需透明的图层后,单击选项按钮,在弹出的【光栅选项】对话框中的【透明度】设置区中,勾选【透明】激活透明功能。之后单击,【设置透明度】按钮,在弹出的【颜色】对话框中选择黑色,单击确定,关闭对话框,在【光栅选项】中单击【应用】,应用设置后单击确定关闭对话框。此时透明设置完成,可关闭【覆盖控制中心】对话框。 基本步骤如下图所示,就可完成。 图二透明设置方法 图三设置透明前后对比图 3.导出图像 将所有图像导出即完成图像拼接。 导出方法【文件】→【输出光栅格式文件】,打开【选择输出格式对话框】,在对话框的下拉菜单中选择【GEOTIFF】类型,点击确定。可从此步中选择多种栅格数据格式。 图四选择输出格式 点击确定后对话框关闭,弹出【Geotiff输出选项对话框】,对输出的影像进行具体设置,设置方法如图所示。所需设置的参数包括,影像类型(通常包括8位像素的灰度图、24位RGB的全彩色影像或多波段),分辨率(根据影像元数据设置,通常X、Y轴数值相等),压缩(LZW压缩格式为默认,也可不对影像进行压缩),生成TFW 坐标文件(关键步骤)。设置完成后,单击【确定】,关闭对话框,开始影像的输出。 图五影像的输出设置 至此,简单的影像拼接工作完成。

数字正射影像图及其应用研究

数字正射影像图及其应用研究 摘要:随着数字摄影测量技术的发展,数字正射影象产品的制作方法越来越先进,生产效率随之越来越高,市场应用前景也越来越广泛。本文介绍了数字正射影像产品的特点、发展现状,以及对其应用前景和发展方向进行了综合分析。 关键词:数字正射影像;DOM;数字摄影测量;GIS 随着计算机技术和通信技术的迅速发展,人类社会已经进入了数字化信息时代。在国民经济和社会发展中,数字化的地理信息已成为城市乃至整个国家在各领域宏观决策和规划管理必不可少的支撑条件,因此,它对基础地理信息数据的精度及现势性提出了相当高的要求。同时地理信息系统(GIS)的广泛应用和迅速发展,也对基础地理信息数据的形式提出更多的要求,不仅需要矢量数据、栅格数据,还要形象直观的图像数据。 1 数字正射影像图( DOM )的特点 数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用数字高程模型(DEM)对经过扫描处理的数字化航空像片或遥感影像(单色或彩色),经逐像元进行辐射改正、微分纠正和镶嵌,并按规定图幅范围裁剪生成的形象数据,带有公里格网、图廓(内、外)整饰和注记的平面图。 数字正射影像图和通常我们所接触的地图一样,不存在变形,它是地面上的信息在影像图上真实客观的反映,但是所包含的信息远比普通地形图丰富,而且其可读性更强。DOM 同时具有地图几何精度和影像特征,精度高、信息丰富、直观真实、制作周期短。它可作为背景控制信息,评价其它数据的精度、现实性和完整性,也可从中提取自然资源和社会经济发展信息,为防灾治害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据。 2数字正射影像图( DOM )的发展现状

浅谈数字正射影像图的制作与应用

浅谈数字正射影像图的制作与应用 摘要:数字影像图是近几年发展起来的新兴地图之一,结合了传统线划地图与正射影像的优点,将清晰直观的正射影像与准确标注的地图有机地结合在一起。本文就数字正射影像图的制作与应用前景进行了分析和论述。 关键词:数字正射;影像图;制作;应用 前言 当前地理信息系统的发展已经进入了复合型、专业化和实用性阶段,传统单一的地理信息生产模型已满足不了社会的发展和需求,从而要求我们提供更加及时准确、高精度、复合型的基础地理信息数据。目前,我国各省、直辖市已经或正在建立多种比例尺的基础地理信息数据库,并以此作为省级基础地理信息系统的核心和基础,然后对其数据进行进一步的产品化加工和更深层次的、更广泛的、综合性开发,制作出满足国民经济各行业、各部门需要的数字或模拟地图产品。数字影像地形图是基础地理信息数据库中相关数据间、或与专题数据进行进一步开发而生成的数字测绘产品。它开发利用较早,在测绘产品中应用也较为广泛。目前,笔者单位与温州市勘察测绘研究院合作,已编制完成了温州市龙湾城市中心区71平方公里的数字影像图。本文以数字影像地形图的数据采集和应用为例,分析和阐述了地理信息系统中复合型数字产品的开发应用。 一、数字影像地形图的形成 获取数字正射影像图和数字线划图的图形数据后,把二者进行叠加,形成数字影像地形图。在叠加的过程中,容易引起不同数据源同名地物的位置偏差,一般以现势性、精度、需突出的数据形式(影像/矢量/专题数据)为依据,以某一种数据为准调整其他数据,使之准确叠加;也可根据用户需要选取数字线划图中不同的分层要素进行叠加。初步形成的数字影像地形图应进行数据编辑、图廓整饰以及检查和修改,最终形成所需的数字影像地形图数据和图形成果。 二、DOM的制作原理 所谓数字正射影像的制作就是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空像片或遥感影像,经过逐像元进行处理,再按影像镶嵌,根据图幅范围剪裁生成的影像数据。使用数字影像处理技术,不仅便于影像增强、改变反差等,而且可以非常灵活地应用到影像的几何变换中,形成数字微分纠正技术。根据有关的参数与数字地面模型,利用相应的构像方程式,或按一定的数学模型用控制点解算,从原始非正射投影的数字影像获取正射影像,这种过程是将影像化为很多微小的区域逐一进行,而且使用的是数字方式处理,因此叫做数字微分纠正或数字纠正。数字微分纠正的基本任务是:实现两个二维图像之间的几何变换。核心是:确定原始图像与纠正后图像之间的几何关系。在数字纠正过程当中首先是解求对应元素的位置,然后再进行灰度的内插与赋值运算。

GIS遥感图像的基本处理教程

实验一遥感图像的基本处理 一、实验要求 1.学会使用Erdas软件打开不同格式的图像

2.认识遥感图 以沈阳农业大学2011年高分辨率Quickbird遥感影像为底图, 识别操场位置形状大小颜色阴影 所住宿舍、位置形状大小颜色阴影 教学楼位置形状大小颜色阴影

雷达站位置大小颜色 水塔、位置形状大小颜色阴影 煤堆位置形状大小颜色 植物园广场间接

农田形状大小颜色 东陵陵园,位置形状大小颜色阴影在Erdas中调整遥感图像波段。 在工具栏上点击raster选择band combinations,在弹出来的对话框中对波段进行编辑,然后点击OK 3.学会使用Erdas软件的import/export文件导入功能 导出 在总的工具栏上点击第二个按钮import,在对话框中选择Export,选择

好输出文件类型,找到要输入的文件,并且新建要输出的文件名和确定存储位置,即可点击OK键输出文件 导入 勾选INport,选择输入文件类型,找到输入文件,新建输出文件名称及储存位置,即可点击OK 实验材料:2002年Landsat ETM+ 30m辽宁省沈阳市图像。 4.为图像添加aoi图层,并对遥感影像进行裁切 分别对Quickbird和Landsat ETM+影像进行处理,高分辨率影像要求裁切出沈阳农业大学校区,低分辨率影像要求裁切出沈阳市及周边郊区,aoi比要求实验区稍大,以方便进行后期处理。高分辨率影像适于纵向输出,低分辨率影像适于横向输出。 添加AOI图层

在工具栏点击AOI选项下的tools,选择一个工具对图片中想要创建图层的位置进行框选。 对框选的区域进行保存,存为AOI文件 裁剪

正射影像图制作技术方案

东莞市市域卫星数字正射影像图投标文件技术方案 国家遥感应用工程技术研究中心 北京超图地理信息技术有限公司 2003年6月

目录 一、项目背景-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 二、项目预期目标-------------------------------------------------------------------------------------- 4 三、项目建设原则-------------------------------------------------------------------------------------- 6 四、用户需求-------------------------------------------------------------------------------------------- 8 五、项目的设计思想及可行性技术方案---------------------------------------------------------- 10 六、数据处理和制图质量保证措施---------------------------------------------------------------- 21 七、关于技术保障的进一步说明------------------------------------------------------------------- 22 八、项目实施进度计划------------------------------------------------------------------------------- 24 九、技术服务、售后服务计划及承诺------------------------------------------------------------- 26

这里介绍三种方法制作tif文件

这里介绍三种方法, 一:是用acdsee 制作多页tif格式图形文件 二:利用Windows 自带软件将多页图片扫描成一个tif 文档 三:利用Converter 3Plus软件 先介绍第一种方法:用acdsee 制作多页tif格式图形文件 工作的关系,需要将某些图片文件由jpge格式转化成多页的tif格式文件,而有文件的大小有 特殊的限制,这对于第一次接触tif格式图形文件制作的我来说是个不小的挑战(在我接手这个工作的时候我甚至没有听说过还有tif这种图片格式),感谢现代资讯的发达,网络是个好老师,通过网络恶补,终于还是将这一工作顺利完成了,而且制作的工具居然是acdsee这个老牌的图形软件。现在借花献佛,将我的心得写于后,希望对有用的有缘人有所帮助,嘻嘻,我也当一回老师了! 1.介绍一下tif格式,下面这段是在网上搜索得到的,版权不归我,事先申明。 全名是Tagged Image File Format,是由Aldus公司开发,是一个压缩图像格式,不Mac,连IBM PC相容电脑排版软件也广泛采用,所以在PhotoShop内储存TIFF时要以选择IBM或Mac。主要是描述图像的资料,包括黑白、彩色及灰度的图像。 用途 大部分的软件都支援TIFF格式,只有Illustrator 5.5及5.0不可以置入此格式,但较新的版本 6.0及 7.0已经可以,而且7.0更可以把档案储存成RGB或CMYK的TIFF格式,以便其他软件所用。 桌面排版上,TIFF及EPS都是最受欢迎的档案格式,笔者建议正常情况下可以选择TIFF格式,因为档案较细,传送时间会较快。正如上述所说,如果有 clipping path的PhotoShop档案置入其它软件,应该要储存为EPS。但其实PhotoShop可以将有clipping parh的相片储存为TIFF,不过并非所有软件支援,只有PageMaker6.0及6.0C 能够支援有clipping path的TIFF格式,所以如果需要退地的话,可能需要考虑有EPS格式。 当你选择TIFF的格式时,可选用IBM PC或Macintosh,而且更可选用LZW Compression,这是TIFF档案格式的压缩方式,LZW压缩后的档案品质不会劣化的,但并非所有软件及输出设借能够支援这个压缩档案,因此选用的时候必须要小心。 言归正传,制作多页tif格式文件的方法。 其实也很简单,就是用acdsee文件的格式转换功能,例如在acdsee 9.0 bluit55中: 一、打开acdsee,转向文件所在的文件夹,选中所需制作的多个图形。

ARCGIS中矢量裁剪栅格图像

ARCGIS中矢量裁剪栅格图像 (1) 是否需要裁剪栅格图象区域通过一个面状的shapefile表达出来? 如果可以,那么就很简单了。 在ArcMap中,调用空间分析扩展模块,将你感兴趣区的shapefile多边形图层设置为掩膜,然后在栅格计算器中重新计算一下你的图象,它就会沿掩膜裁出。 设置掩膜:空间分析工具条的下拉菜单>option里面设置 (2) 用任意多边形剪切栅格数据(矢量数据转换为栅格数据) 2.1在ArcCatlog下新建一个要素类(要素类型为:多边形),命名为:ClipPoly.shp 2.2在ArcMap中,加载栅格数据:例如kunming.img、和ClipPoly.shp 2.3打开编辑器工具栏,开始编辑ClipPoly ,根据要剪切的区域,绘制一个任意形状的多边形。打开属性表,修改多边形的字段“ID”的值为1,保存修改,停止编辑。 2.4打开空间分析工具栏 执行命令:<空间分析>-<转换>--<要素到栅格> 指定栅格大小:查询要剪切的栅格图层kunming的栅格大小,这里假设指定为1 指定输出栅格的名称为路径 2.5执行命令: <空间分析>-<栅格计算器> 2.6构造表达式:[kunming]*[polyClip4-polyclip4] ,执行栅格图层:kunming和用以剪切的栅格polyClip4 之间的相乘运算 (3) 1、对矢量数据进行裁减:Arctoolbox中,spatial tool > extract>clip 在InputFeatures中选择被裁剪的图层,在ClipFeatures中选择裁剪形状 2、利用矩形对栅格数据裁剪:Arctoolbox中,data management>raster>clip InputRaster中选择被裁剪的栅格数据,设定好矩形四个顶点即可 3、在Spatial Analyst Tools中提供了多种对栅格数据的提取方法,Arctoolbox中,Spatial Analyst Tools>extraction包括提取值到点,根据属性提取,用圆提取,用多边形提取,用掩模提取,用点提取,用矩形提取等,其中的用掩模提取功能可以让我们通过不规则边界来获取需要的栅格数据。

tif格式详解

tif格式详解 TIFF(Tag Image File Format)图像文件说明: TIFF文件是由许多的标签(tag)组成,在Adobe的有关tiff6.0的说明中,将(tag)的解释称各种标签所对应的数值,而在文件中各个标签的实际入口称为(field),暂且称为域。tiff支持黑白、灰度、彩色的图像格式,同时还可以接受RGB CMYK等色彩系统,同时支持图像数据的LZW,哈夫曼等压缩算法或者不压缩。 TIFF文件分为文件头和IFD两部分,一个IFD中存储了一幅图像的信息,IFD可以由许多标签组成。在TIFF6.0文件中,规定所有的标签必须以升序排列,通过这些标签信息,来处理文件中的图像数据。 TIFF文件头说明: TIFF的文件头有8字节

0-1 规定为'II' 或者'MM' Intel /Mortorola 类型的字节顺序 2-3 TIFF文件的版本,为与以前的兼容,为42 4-7 TIFF文件的第一个IFD在文件中的偏移量,肯定大于8 IFD说明:IFD是由连续的标签组成 OFFSET:0-1 IFD中的标签数目 OFFSET:2-13 IFD中的第一个标签 OFFSET:14-25 IFD中的第二个标签 ..... OFFSET:2+12*标签数下一个IFD的(相对于文将)偏移量,在一个TIFF 文件中可以由多个IFD用于存放多个图像,如果如果该数字为0,表示已经处理完所有的IFD。 标签说明:一个标签由连续的12字节组成 OFFSET:0-1 TAG ID 标签所对应的数字编号(tag),用于定义该标签所存放的"信息"

正射影像地图的制作方法与应用研究

万方数据

万方数据

万方数据

第5期姜淼等:正射影像地图的制作方法与应用研究153 2)正射影像的生成 生成正射影像所需要的DEM,一般可以通过编辑视 差曲线来得到。由于DEM质量的好坏直接影响到生成 的正射影像的质量,所以DEM要尽量的精确。 首先进行的是匹配前预处理。VirtuoZo摄影测量工 作站用于自动影像匹配前的预处理,主要是针对某些匹 配比较困难的地区所作的一些处理。例如:山脊、沟谷, 被黑影遮盖地区、大片居民区、水域等,还有一些影像质 量较差、色彩或灰度不一致的影像等,这些地方匹配结果 可能不好,在影像匹配之前作预处理,以获得更好的匹配 结果,从而可减少匹配编辑的大量工作,可大大提高效 率。预处理的主要方法,就是在立体模型上针对这些地 区,测出一些特征点、线、面。如果想要得到更好的匹配 结果和精度,还可以引入测图数据事.XYZ。 预处理结束后,就可以进行影像匹配以及对匹配结 果进行编辑。当自动匹配工作完成后,应利用VirtuoZo摄 影测量工作站中的模块对各个立体模型的自动匹配结果进行立体编辑。编辑程序提供了在立体模型中显示视差断面或等视差曲线以及系统认为是不可靠的点,以便发现粗差进行编辑。交互式机助编辑包括点、线、面等方式的立体编辑。需要进行编辑的情况有以下几种: ①由于影像中常有大片纹理不清浙的影像,如湖泊、沙漠、雪山等地方出现大片匹配不好的点,则需要进行编辑。 ②由于影像的不连续、被遮盖及阴影等原因,使得匹配点没切准地面,则需要进行编辑。 ③城市的人工建筑物、山区的树林等,使得匹配点不是地面上的点,而是物体表面上的点,则需要进行编辑。 ④大面积平地、沟渠及比较破碎的地貌需要进行编辑。 根据影像匹配的视差数据、定向结果参数就可以得到生成正射影像的DEM。对于生成模型的DEM,可有两种处理方式: ①在单个模型DEM的基础上进行拼接:首先建立每个模型的DEM。再将这些模型的DEM拼接起来,建立图幅(或区域)的DEM。 ②直接自动生成大范围(含多个立体模型)的DEM。输入DEM的坐标范围(通常是图廓范围)及覆盖该DEM范围的全部立体模型(已作过匹配处理及必要的编辑),然后选择生成DEM,系统将自动建立各模型对应的DEM并将其自动拼接成用户所需的DEM。此方式将各模型DEM的自动建立、批处理功能及DEM自动拼接合在一步中,可以直接建立起图幅范围或更大范围的DEM,使得自动化程度更高,作业效率更高。 得到DEM后就可以根据DEM来对原始影像进行纠正,从而得到正射影像。VirtuoZo摄影测量工作站可以将单片影像通过镶嵌得到图幅。在生产中,按内图廓外扩图上2cm再取整来计算图幅范围。拼接后要求片与片之间的接边误差满足规范要求,无明显拼接缝,如图2所示。 图2城市数字正摄影像图 Fig.2Thedigitalorthophotomapinurbanarea 3)矢量数据的生成 ①等高线数据的生成。可利用DEM内插出等高线。其为二进制CNT文件。用于等高线生成的DEM格网间距要求比较严格,故数据量比较庞大。对CNT文件格式进行分析后,我们用C语言编程对等高线数据进行压缩,采用角度优先、距离为补的算法。经数据压缩后,极大的提高了后面测图的速度。等高线CNT文件可导人测图模块进行修测。 ②地物数据的生成。按代码分层,对地物进行分类,在立体模型上进行量测,形成DLG文件。一般只表示重要的要素,如重要道路、主要河流等。 ③文件的导出。将生成后等高线数据和地物数据以Dxf文件提供。 ④图像处理。对生成的数字正射影像进行PhotoShop图像处理。要求反差适中,影像清晰,拼接缝不明显。片与片之间无明显色差。其中的技巧要求较高。主要有反差处理、全图灰度均衡要求、水域处理、局部影像处理、拼接缝处理等。 ⑤图廓元素生成与套图信息。在AutoCADl4.0上我们利用ADS开发了针对影像合成的图廓生成程序,其提供了套图的信息。同时,也生成了图廓线、公里网线、图名、图号、比例尺、坐标系、编制说明、制作单位等信息。2.5数字正射影像图的评价标准 1)精度’ 在正射影像图上。精度主要反映在像对之间的镶嵌误差,图幅之间的接边差是否超过一定的限度,影像是否存在局部模糊,影像是否重影,地物是否扭曲变形(主要看较大房屋的边线和直线道路)等。出现这些问题的原因是多方面的。一般外业所作控制点的精度会直接影响 到绝对定向的精度,而定向精度(包括内定向、相对定向、 万方数据

利用Erdas和Arcgis来裁切影像图

利用Erdas和Arcgis来裁切影像图 影像图格式为tif 随意图形格式随意(就当shape格式) 一:合并影像图: 由于影像图的分割需要,则要全部覆盖shape格式的边界。分Erdas 和Arcgis两种合并法: Erdas合并: ①打开Erdas,再打开viewer窗口(注意:再打开图层时,要将raster option的no stretch和background transparent前打勾,这样图层就不会失真,本人未验证)。 ②打开需要合并的图:files of type选择,选择对应的的图层 ③在窗口viewer—raster—mosaic images,弹出mosaic tool窗口 ④在窗口mosaic tool—process—run mosaic,弹出窗口(可以在做镶嵌前做些必要的设置,合成的图效果更好)。 ⑤在窗口output file name选择files of type为tif格式,存放路径自己选择,点击ok完成 Arcgis合并: ①打开Arcgis(Arcmap), 加入要合并的图层 ②ArcToolBox—datamanagementtools—raster—mosaic或mosic to new rastevr然后按需求选择input raster 和output raster还有名称。

二:生成分割边界: ①先用arcmap打开shape图,选中shape边界 ②ArcToolBox—conversion tools—to coverage—feature to class coverage然后按需求选择input feature classse和在output coverage填入存储路径,点击ok完成,生成coverage格式。 ③然后在Erdas用窗口viewer打开coverage图和tif图。 ④再矢量图上用鼠标点击你要裁切的边界线,再点击“AOI”菜单,选择copy select to aoi;View—>Arrange Layers Viewer打开Arrange Layers Viewer对话框,在Vector图层上单击右键,选择Show Properties,打开Properties对话框,选中Polygon,点击Apply按钮,再选中矢量图中重叠的部分。 ⑤利用AOI工具条上的AOI转换工具(带右箭头的工具),将此按钮选中单击,线界转换为AOI,单击File—>Save—AOI Layer as,保存为aoi文件。 三:对影像图裁剪 Erdas 裁切: 1:aoi格式文件裁剪:(好像裁剪后的矩形黑色边框去不掉) 在ERDAS图标面板工具条中单击Data Prep图标,Subset,打开Subset 对话框。在Subset对话框中需要设置下列参数:

无人机航空摄影正射影像及地形图制作项目技术方案

无人机大比例尺地形图航空摄影、正射影 像制作项目技术方案 1、概述 根据项目需求对项目区进行彩色数码航空摄影,获取真彩数码航片,并制作正射影像及 地形图。 1.1作业范围 呼伦贝尔市北部区域约400平方公里。如下图:

飞行区域(红色) 1.2作业内容 对甲方指定的范围进行1:2000航空摄影,获取高分辨率的彩色影像。 1.3行政隶属 任务区范围隶属于呼伦贝尔市。 1.4作业区自然地理概况和已有资料情况 1.5作业区自然地理概况 (1)地理位置 呼伦贝尔市地处东经115°31′~126°04′、北纬47°05′~53°20′。东西630公里、南北700公里,总面积26.2万平方公里?[2]??,占自治区面积的21.4%,相当于山东省与江苏省两省面积之和。南部与兴安盟相连,东部以嫩江为界与黑龙江省大兴安岭地区为邻,北和西北部以额尔古纳河为界与俄罗斯接壤,西和西南部同蒙古国交界。边境线总长1733.32公里,其中中俄边界1051.08公里,中蒙边界682.24公里。 (2)地形概况 呼伦贝尔市西部位于内蒙古高原东北部,北部与南部被大兴安岭南北直贯境内。东部为大兴安岭东麓,东北平原——松嫩平原边缘。地形总体特点为:西高东低。地势分布呈由西到东地势缓慢过渡。 (3)气候状况 呼伦贝尔地处温带北部,大陆性气候显着。以根河与额尔古纳河交汇处为北起点,向南大致沿120°E经线划界:以西为中温带大陆性草原气候;以东的大兴安岭山区为中温带季风性混交林气候,低山丘陵和平原地区为中温带季风性森林草原气候,“乌玛-奇乾-根河-图里河-新帐房-加格达奇-125°E蒙黑界”以北属于寒温带季风性针叶林气候。 1.6已有资料情况 甲方提供的航飞范围。 2、作业依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2009; (2)全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T2009-2010; (3)《低空数字航空摄影规范》CH/Z3005-2010; (4)《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z3004-2010; (5)《航空摄影技术设计规范》GB/T19294-2003; (6)《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T1005-1996;

tif格式影像图片转换为eya文件

tif格式图片转换为eya文件 一、准备工具及材料 1、Image Catalogue; 2、tif图片。 二、操作步骤及方法 1、修改网卡物理地址 2、网上邻居--右键属性--本地连接--右键属性--配置--高级--network address--值输入 001D7D9F694C<查看及其网卡物理地址方法运行--cmd--ipconfig -all>; 3、修改机器时间使时间介于2007/1/12与2007/3/12时间; 4、新建文档命名为eYaCom.lic,将一下内容拷贝到文本文档中并保存 EYACODER 96FEAB2CBCBA17F809D9EE6A EYAVIEWER A01B9DC98A5F211D3F3C792E QDRVIEWER B53988EB9F7D343F2A1E7A1A EYAMOSAIC 65A9587B4FEDE4AFFA8E6545 ICAT BB58868A911C3A5E247FF1FE 5、建立新的环境变量(我的电脑--右键属性--高级--环境变量)名称:EYA_LICENSE_FILE 值:eYaCom.lic的全路径名; 6、打开Image Catalogue程序 在左边依次展开本地目录,会看到本地文件目录下面的文件信息

7、选中tif文件所在目录右键导出 设置路劲,点击Export按钮导出

点击OK按钮 8、导出成功,可以关闭Image Catalogue程序了

9、到此即可在指定文件目录下查看导出的eya成果文件了 在Image Catalogue程序中查看eya文件如下图所示

TIFF文件格式详细说明

1 什么是TIFF? TIFF是Tagged Image File Format的缩写。在现在的标准中,只有TIFF存在,其他的提法已经舍弃不用了。做为一种标记语言,TIFF与其他文件格式最大的不同在于除了图像数据,它还可以记录很多图像的其他信息。它记录图像数据的方式也比较灵活,理论上来说,任何其他的图像格式都能为TIFF所用,嵌入到TIFF里面。比如JPEG,Lossless JPEG,JPEG2000和任意数据宽度的原始无压缩数据都可以方便的嵌入到TIFF中去。由于它的可扩展性,TIFF在数字影像、遥感、医学等领域中得到了广泛的应用。TIFF文件的后缀是.tif 或者.tiff 2 TIFF文件结构 TIFF文件中的三个关键词是:图像文件头Image File Header(IFH),图像文件目录Image File Directory(IFD)和目录项Directory Entry(DE)。每一幅图像是以8字节的IFH开始的,这个IFH指向了第一个IFD。IFD包含了图像的各种信息,同时也包含了一个指向实际图像数据的指针。 IFH的构成: Byte 0-1: 字节顺序标志位,值为II或者MM。II表示小字节在前,又称为little-endian。MM表示大字节在前,又成为big-endian。 Byte 2-3: TIFF的标志位,一般都是42 Byte 4-7: 第一个IFD的偏移量。可以在任意位置,但必须是在一个字的边界,也就是说必须是2的整数倍。 IFD的构成(0代表此IFD的起始位置): Byte 0-1: 表示此IFD包含了多少个DE,假设数目为n Byte 2-(n*12+1): n个DE Byte (n*12+2)-(n*12+5): 下一个IFD的偏移量,如果没有则置为0 DE的构成: Byte 0-1: 此TAG的唯一标识 Byte 2-3: 数据类型。 Byte 4-7: 数量。通过类型和数量可以确定存储此TAG的数据需要占据的字节数 Byte 8-11: 如果占用的字节数少于4,则数据直接存于此。如果超过4个,则这里存放的是指向实际数据的指针

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