arcgis怎么把无人机照片剪切(arcgis怎么裁剪出一个自己想要的图)

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【技术】基于ArcGIS的CGCS2000坐标转换

通过ArcGIS的坐标转换功能,可以将原有的地方坐标系数据成功转换为CGCS2000坐标系。转换后的数据可以与标准的矢量图或影像图进行叠加展示,以验证转换的效果。实验结果显示,转换后的数据与标准数据叠加效果好,满足相关规范要求。结论 基于ArcGIS进行栅格数据和矢量数据的坐标转换是一种高效、准确的方法。

基于ArcGIS进行栅格数据和矢量数据的坐标转换,无需开发新的坐标转换软件,即可实现地形图、影像图等数据从地方独立坐标系到CGCS2000 独立坐标系的转换。该方法转换速度快,转换精度满足规范要求,对实际工作具有一定的指导意义。

基于实际工程需求,利用ArcGIS软件进行转换。城市地区可采用平面四参数方法。首先建立控制点对,既有地方坐标系成果,又有CGCS2000 大地坐标系成果。通过计算得出转换参数,评估精度,满足要求后进行坐标转换。

创建自定义地理(坐标)变换,选择CGCS2000作为输出地理坐标系,并设置变换方法。添加待转换坐标的矢量数据,再次使用投影和变换功能进行投影。设置参数并开始坐标系转换。使用ArcGIS Pro的坐标转换工具:在ArcGIS Pro中,可以通过坐标转换工具进行单个点坐标的转换。

通过正射和dsm生成高程点

通过正射影像(DOM)和数字表面模型(DSM)生成高程点,通常涉及以下步骤:数据准备与处理:使用Pix4d等专业软件对无人机航拍回来的照片进行空中三角测量等环节处理,以得到DOM(正射影像)和DSM(数字表面模型)。

如有需要,准备DOM(数字正射影像图)数据作为辅助,DOM可以提供地表特征的影像信息,有助于后续处理中识别非地形特征。ENVI软件操作:打开ENVI软件,导入DSM数据。利用ENVI中的相关工具,如DEM Extraction或其他专门用于处理高程数据的模块。

数字地面模型(DTM)则是利用大量坐标点对连续地面进行模拟表示,包含高程、坡度、坡向等信息。相比之下,数字地表模型(DSM)在DEM的基础上进一步涵盖了地表建筑物、桥梁和树木等高度信息,对于建筑物高度需求的领域尤为重要。

DOM(Digital Orthophoto Map,数字正射影像图)DOM是通过航拍或卫星影像,经过几何校正(消除地形起伏、传感器倾斜等畸变)生成的影像图。DSM(Digital Surface Model,数字表面模型)DSM描述地表及地表以上物体(如建筑物、树木等)顶部的高程模型。

在ENVI中,制作DOM(数字正射影像图)和DSM(数字表面模型)的步骤通常为先制作DSM,再从中提取DOM。以下是详细步骤:制作DSM的步骤:数据源准备:首先,使用航空图像或卫星影像作为数据源。这些数据应包含足够的地面特征和建筑物等信息,以便后续处理。

如何把无人机的航片导入arcgis

将无人机航片导入ArcGIS主要有两种方式:直接导入后地理配准和通过Photoscan处理为DOM后导入,具体操作如下:直接导入航片并地理配准步骤1:添加数据在ArcGIS中,通过菜单栏的“添加数据”按钮,选择无人机航片文件(如JPG、TIFF等格式)直接导入。

准备照片:将带有经纬度坐标的照片整理到一个文件夹中。这些照片应是由带有定位功能的设备(如带有RTK模块的无人机或手机)拍摄的。打开ArcGIS并导入照片:启动ArcGIS软件,并打开工具箱中的“数据管理工具”。在“照片”选项下,使用“地理标记照片转点”工具。

基于栅格数据的坐标转换 栅格数据的坐标转换主要对象为航片、卫片和无人机拍摄的影像数据,数据格式主要为tiff、img等。在ArcGIS中,栅格数据的坐标转换与矢量数据的坐标转换操作步骤类似,但转换对象是栅格数据。具体步骤如下:添加栅格配准工具:在栅格配准工具条中选中需要编辑的图层。

矢量数据转换,以地形图数据为主,主要是在地方坐标系下绘制,转换至CGCS2000 大地坐标系,采用ArcGIS空间校正功能,实现数据坐标转换。具体步骤包括:编辑图层、设置转换图层、定义转换方法、进行坐标转换、定义正确坐标信息。栅格数据转换对象为航片、卫片和无人机影像,数据格式为tiff、img等。

配置CASS投影参数打开CASS软件,在菜单栏选择 “文件”→“CASS参数配置”,修改投影转换参数以确保坐标系统与无人机数据兼容。此步骤可避免后续导入时位置偏移。 导出闭合线为KML格式在CASS菜单栏选择 “检查入库”→“导出至GOOGLE格式”,选中需要导出的闭合线实体,保存为KML文件至指定文件夹。

飞检准备 人员安排:组建专业团队,含飞手、数据处理员及质检员,提前开展操作培训。 设备准备:选用适配农田场景的多旋翼无人机,搭载高清相机与RTK定位模块;准备大疆智图、ArcGIS等处理软件。 资料收集:整合项目规划图、竣工矢量数据、监理报告等,用于后续比对分析。

高标准农田无人机飞检方案

1、高标准农田无人机飞检方案的核心在于通过系统化航测与智能分析,精准核查工程合规性与土地利用状况,为验收审计提供可靠依据。飞检目标通过无人机航拍与建模技术,全面获取高标准农田的建设数据,重点核查工程完成度、作物种植合规性及土地用途,确保项目符合规划要求。

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