所谓天下文章一大抄,看你会抄不会抄。网上对于墨卡托投影的解释比较多,但是我发现很多都是是漏洞百出,无脑抄。例如: X轴:由于赤道半径为6378137米,则赤道周长为2*PI*r = 20037508.3427892,因此X轴的取值范围:[-20037508.3427892,20037508.3427892]。 2 * Math.PI * 6378137 = 400750
# Java 经纬度墨卡托投影科普 在地理信息系统(GIS)中,坐标系统是非常重要的一个概念。经纬度表示的是地球表面某一点的位置,而墨卡托投影(Mercator Projection)是一种常见的地图投影方式。在本文中,我们将介绍如何使用Java将经纬度转换为墨卡托投影坐标,并提供相关的代码示例。 ## 墨卡托投影简介 墨卡托投影是在1569年由佛兰德地理学家默卡托提出的一种圆柱投影。它通
原创 2024-08-04 07:09:51
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GaussKruger(高斯-克吕格投影):除中央经线和赤道为直线外,其他经线均为对称于中央经线的曲线。该投影没有角度变形,在长度和面积上变形也很小,中央经线无变形,自中央经线向投影带边缘,变形逐渐增加,变形最大处在投影带内赤道的两端。限制长度变形最有效的方法是将地球椭球面沿子午线划分成经差相等的瓜瓣形地带,以便分带投影。经差6度为六度带,经差3度为三度带。六度带自0度子午线起自西向东分带,带号为
地图投影地图投影实质可以理解为建立平面上的点(用平面直角坐标或极坐标表示)和地球表面上的点(用维度φ和经度λ表示)之间的函数关系,数学公式为x=f1(φ,λ)y=f2(φ,λ)投影变形将地球椭球面(或球面)上的点投影到平面上,必然会产生变形,也即由投影产生的长度变形、面积变形以及角度变形。投影变形μ(长度比)——地面上微分线段投影后长度ds‘与它固有长度ds之比值P(面积比)——地面上微分面积投影
1. 阿尔伯斯(Albers)投影阿尔伯斯地图投影是一种等积圆锥投影,使用两条标准纬线。此投影最适用于中纬度东西方向分布的大陆板块。最佳做法是将标准纬线置于在要映射区域顶部下方和底部下方六分之一纬度范围处。开发椭圆体方程后,此投影成为美国等积地图的标准。参数: 东偏移量、北偏移量、中央经线、标准纬线 1、标准纬线 2、起始纬度2. 墨卡托(Mercator)投影墨卡托投影是一种等角圆柱地图投影。此
# 用Python的Matplotlib绘制墨卡托投影地图的入门指南 ## 引言 墨卡托投影是一种常用的地图投影方式,它能够将地球的三维表面展现为二维平面。在航海和地理信息系统(GIS)中,墨卡托投影尤为重要,因为它能保持方向的准确性,从而便利于导航。而在这篇文章中,我们将使用Python的Matplotlib库来绘制一个简单的墨卡托投影地图,并在地图上标出一些特定的经纬度点。 ## 安装必
原创 10月前
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经纬度和瓦片地图坐标对应关系本质上是由墨卡托投影实现地图是显示在平面上的,因此需要将球面坐标转换为平面坐标,这个转换过程称为投影。最常见的投影是墨卡托(Mercator)投影,它具有等角性质,即球体上的两点之间的角度方位与平面上的两点之间的角度方位保持不变,因此特别适合用于导航。墨卡托于1569年提出的一种地球投影方法,该方法是圆柱投影的一种,又名”等角正轴圆柱投影”。瓦片经过Web墨卡托投影后,
 1. 墨卡托(Mercator)投影  墨卡托(Mercator)投影,是一种"等角正切圆柱投影”,荷兰地图学家墨卡托(Gerhardus Mercator 1512-1594)在1569年拟定,假设地球被围在一中空的圆柱里,其标准纬线与圆柱相切接触,然后再假想地球中心有一盏灯,把球面上的图形投影到圆柱体上,再把圆柱体展开,这就是一幅选定标准纬线上的“墨卡托投影”绘
转载 2023-10-25 22:47:43
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一、墨卡托投影(Mercator Projection)Bing Maps的地图数据采用墨卡托投影进行存储和展现。墨卡托(Mercator)投影,又名“等角正轴圆柱投影”,荷兰地图学家墨卡托(Mercator)在1569年拟定,假设地球被围在一个中空的圆柱里,其赤道与圆柱相接触,然后再假想地球中心有一盏灯,把球面上的图形投影到圆柱体上,再把圆柱体展开,这就是一幅标准纬线为零度(即赤道)的“墨卡托投
背景介绍墨卡托投影思想是GIS的基石,GPS设备采集的数据是标准的wgs84坐标,各家地图从数据提供商拿到的经纬度数据经过国测局gcj02加密的结果。地球的纬度不可能取到+-90,范围在-85-85。地图数据处理、渲染都需要转化成平面的笛卡尔坐标系。而墨卡托投影则定义了如何从球面坐标系投影到二维的平面。二维的单位是米,也可以是像素。投影原理魔卡托投影思路:用一个平面包围成圆柱体,正好与地球相接,地
转载 2023-11-26 11:02:32
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Web墨卡托投影坐标系:以整个世界范围,赤道作为标准纬线,本初子午线作为中央经线,两者交点为坐标原点,向东向北为正,向西向南为负。X轴:由于赤道半径为6378137米,则赤道周长为2*PI*r = 2*20037508.3427892,因此X轴的取值范围:[-20037508.3427892,20037508.3427892]。Y轴:由墨卡托投影的公式可知,同时上图也有示意,当纬度φ接近两极,即9
转载 2024-02-05 12:25:07
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# Python绘制墨卡托投影经纬度的换算 在地理信息系统(GIS)中,墨卡托投影是一种常见的地图投影方式,广泛用于世界地图和导航应用。其特点是能保持形状的准确性,却在极地区域造成面积的失真。为了在Python中绘制墨卡托投影,我们需要将标准的经纬度(WGS 84)坐标转换为墨卡托坐标。本文将详细介绍这个过程,并给出相应的代码示例。 ## 什么是墨卡托投影? 墨卡托投影由荷兰地图制作者梅丘
原创 2024-09-11 07:41:04
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墨卡托投影(Mercator Projection),又名“等角正轴圆柱投影”,荷兰地图学家墨卡托(Mercator)在1569年拟定,假设地球被围在一个中空的圆柱里,其赤道与圆柱相接触,然后再假想地球中心有一盏灯,把球面上的图形投影到圆柱体上,再把圆柱体展开,这就是一幅标准纬线为零度(即赤道)的“墨卡托投影”绘制出的世界地图。          一、墨卡托投影坐标系(Merc
# 从ECEF坐标系转换为经纬度投影 在地理信息系统中,经常需要将地球上的点从一种坐标系转换为另一种坐标系。其中,ECEF(Earth-Centered, Earth-Fixed)坐标系是一种以地球为参考点的笛卡尔坐标系,经纬度投影是一种以经纬度为基准的坐标系。本文将介绍如何使用Python将ECEF坐标转换为经纬度投影。 ## ECEF坐标系和经纬度投影 ECEF坐标系是以地球质心为原点的
原创 2024-05-27 03:40:31
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# 兰伯特投影与地理坐标的转换 在地理信息系统(GIS)中,坐标投影是一个重要的概念。它主要用于将地球表面的经纬度(地理坐标)转换为平面坐标,以便于地图的制作和分析。兰伯特投影(Lambert Conformal Conic Projection)是一种常用的平面投影方法,尤其适用于中纬度地区的地图绘制。在本篇文章中,我们将探讨兰伯特投影的基本概念,以及如何通过Python代码实现经纬度的转换。
原创 11月前
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前言内容简要web墨卡托和墨卡托的区别,web墨卡托是将椭球换成圆球使用web墨卡托原因常涉及的投影方式主要有: 面向局部区域的二维平面高斯投影(横轴墨卡托,横轴圆柱投影)、 面向大范围(如全省、全国)的兰伯特投影(圆锥投影)、 面向大范围的经纬度等间隔直投, 而互联网上的大部分全国公众地图网站(百度、google、搜狗)则是另外一种就是——“web墨卡托”。在市一级的小范围区域的GIS系统,比如
墨卡托投影坐标系(Mercator Projection)墨卡托投影(Mercator Projection),又称为“等角正轴圆柱投影”,是一种“等角正切圆柱投影”,荷兰地图学家墨卡托(Mercator)在1569年拟定,假设地球被围在一个中空的圆柱里,其赤道与圆柱相接触,然后再假想地球中心有一盏灯,把球面上的图形投影到圆柱体上,再把圆柱体展开,这就是一幅标准纬线为零度(即赤道)的“墨卡托投影
1、地图投影:是按照一定的数学法则把地球表面的经、纬线转到平面上的理论和方法。建立起地球表面点到投影平面点之间一一对应的关系。由于地球的形状,投到平面上一定会产生变形,不同的投影方法投影变形也不相同。 地球上一点的经纬度坐标是惟一的,这一点所对应的平面坐标可能有多个,国家标准分带3°带,6°带,独立坐标系等下的坐标可能不同。 (1)按正轴投影经纬网的形状:几何投影:方位投影、圆柱投影和圆锥投影
如何将下载的影像变换为西安80坐标?注意:投影转换成80坐标系需要下载无偏移卫星图像进行转换,有偏移的转换将导致转换后的卫星图像扭曲,坐标错误,无法配准。第一步:选择无偏移地图源,下载你所需要的卫星图像。第二步:选择BIGEMAP软件右边工具栏,选择【投影转换】,如下图所示:2.1   选择说明:1. 源文件:选择下载好的卫星图像文件(下载目录中后缀为tif
相信有不少同学会有这样的困扰,通过软件下载的谷歌遥感影像,直接用ARCGIS等专业软件打开之后发现,遥感影像有拉伸的情况,这是什么原因呢。那是因为,通过软件下载下来的遥感影像的投影信息包含的是经纬度信息,而在ARCGIS等专业软件默认的投影信息包含的是坐标信息,如果不将经纬度转换成坐标,自然会出现拉伸的情况。本帖针对这一情况来告诉同学们如何进行经纬度与坐标之间的转换以消除其带来的拉伸影响。操作步骤
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