GIS 知識


ArcGIS WKID

地理坐標4214 GCS_Beijing_1954

地理坐標4326 GCS_WGS_1984

地理坐標4490 GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000

地理坐標4555 GCS_New_Beijing

地理坐標4610 GCS_Xian_1980

投影坐標2327 Xian_1980_GK_Zone_13

投影坐標2328 Xian_1980_GK_Zone_14

投影坐標2329 Xian_1980_GK_Zone_15

投影坐標2330 Xian_1980_GK_Zone_16

投影坐標2331 Xian_1980_GK_Zone_17

投影坐標2332 Xian_1980_GK_Zone_18

投影坐標2333 Xian_1980_GK_Zone_19

投影坐標2334 Xian_1980_GK_Zone_20

投影坐標2335 Xian_1980_GK_Zone_21

投影坐標2336 Xian_1980_GK_Zone_22

投影坐標2337 Xian_1980_GK_Zone_23

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投影坐標2339 Xian_1980_GK_CM_81E

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投影坐標2349 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_25

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投影坐標2353 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_29

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投影坐標2361 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_37

投影坐標2362 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_38

投影坐標2363 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_39

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投影坐標2370 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_75E

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投影坐標2390 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_135E

投影坐標2401 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_25

投影坐標2402 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_26

投影坐標2403 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_27

投影坐標2404 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_28

投影坐標2405 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_29

投影坐標2406 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_30

投影坐標2407 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_31

投影坐標2408 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_32

投影坐標2409 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_33

投影坐標2410 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_34

投影坐標2411 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_35

投影坐標2412 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_36

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投影坐標2422 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_75E

投影坐標2423 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_78E

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投影坐標2442 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_135E

投影坐標3395 WGS_1984_World_Mercator

投影坐標4491 CGCS2000_GK_Zone_13

投影坐標4492 CGCS2000_GK_Zone_14

投影坐標4493 CGCS2000_GK_Zone_15

投影坐標4494 CGCS2000_GK_Zone_16

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投影坐標4568 New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_13

投影坐標4569 New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_14

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投影坐標4652 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_25

投影坐標4653 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_26

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投影坐標4800 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_129E

投影坐標4822 New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_135E

目前通過高德地圖官方網站的影像切換,可以看到高德的瓦片地址有如下兩種:

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}

高德地圖瓦片分析

前者是高德的新版地址,后者是老版地址。

前者lang可以通過zh_cn設置中文,en設置英文,size基本無作用,scl設置標注還是底圖,scl=1代表注記,scl=2代表底圖(矢量或者影像),style設置影像和路網,style=6為影像圖,style=7為矢量路網,style=8為影像路網

總結之:

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

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

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

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

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

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

后者可以通過style設置影像、矢量、路網。

總結之:

http://webst0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?style=6&x={x}&y={y}&z={z} 為影像底圖(不含路網,不含注記)

http://webst0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?style=7&x={x}&y={y}&z={z} 為矢量地圖(含路網,含注記)

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

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

部分常見GIS專業英語詞匯

GNSS:差分全球衛星導航系統

差分全球導航衛星系統是一種高度精確(厘米以內)的常規測量技術,它使用接收器已知的位置來確定未知位置。

Map Projection:地圖投影

地圖投影是利用一定數學法則把地球表面的經、緯線轉換到平面上的理論和方法。

Conformal Projection:等角投影

地圖投影的一種。經緯線投影后正交,變形橢圓為大小不同的圓,同一點上任意方向上的長度比相等。沒有角度變形,但面積變形最大。

Conic Projection:圓錐投影

圓錐投影是緯線轉換為同心圓的圓弧,經線轉換為圓的半徑,兩經線夾角與實地相應的經差成正比的一種地圖投影。

Cylindrical Projection:圓柱投影

圓柱投影是將一個圓柱面包圍橢球體,並使之相切或相割,再根據某種條件將橢球面上的經緯網點投影到圓柱面上,然后,沿圓柱面的一條母線切開,將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為投射中心,把球面上的P點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世紀中葉開始使用。它能把球面上的大圓,投射成直線。常用於導航、測繪航線、尋找星座與星體。還可用來制作日晷,因此亦稱日晷投影。

Orthographic Projection:正射投影

正射投影又稱“直角投影”。屬任意性質的透視方位投影。

Digital Elevation Model (DEM):數字高程模型

數字高程模型,是通過有限的地形高程數據實現對地面地形的數字化模擬,它是用一組有序數值陣列形式表示地面高程的一種實體地面模型,是數字地形模型(Digital Terrain Model,簡稱DTM)的一個分支。

Digital Line Graph (DLG):數字線划圖

DLG是由美國地質調查局(USGS)開發和分發的矢量數據格式。DLG描述了關於地形、行政、水文、交通、人造特征等地理特征的信息。

Digital Orthophotos Quadrangle (DOQ):數字正射影像圖

數字正射影像圖是對航空航天像片進行數字微分糾正和鑲嵌,按一定圖幅范圍裁剪生成的數字正射影像集。它是同時具有地圖幾何精度和影像特征的圖像。

Digital Raster Graphics:數字柵格圖

DRG是現有紙質地形圖經計算機處理后得到的柵格數據文件。目前數字柵格地圖一般由矢量的數字線划地圖直接進行格式轉換得到,因此在內容、幾何精度和色彩上與基本比例尺地形圖保持一致。

Digital Surface Model (DSM):數字表面模型

DSM是指包含了地表建築物、橋梁和樹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,並未包含其它地表信息,DSM是在DEM的基礎上,進一步涵蓋了除地面以外的其它地表信息的高程。在一些對建築物高度有需求的領域,得到了很大程度的重視。

Digital Terrain Model (DTM):數字地面模型

數字地面模型是一個表示地面特征空間分布的數據庫,一般用一系列地面點坐 標(x,y,z)及地表屬性(目標類別、特征等)絎成數據陣列,以此組成數字地面模型。 有時所指的地形特征點僅指地面點的高程,就將這種數字地形描述稱為數字高程模型。

Adjacency: 鄰接

兩個幾何對象共享相同的邊界,並與公共邊或頂點相鄰。

Aspect:坡向

坡向定義為坡面法線在水平面上的投影的方向 ,平面區域的值為-1(或0°)。

Atmospheric window:大氣窗口

電磁波通過大氣層較少被反射、吸收和散射,而那些透射率高的波段稱為大氣窗口。通常把太陽光透過大氣層時透過率較高的光譜段稱為大氣窗口。

Attribute table:屬性表

屬性表將非空間信息存儲在有關地理數據的列和行中 ,與電子表格類似。

Azimuth:方位角

方位角又稱地平經度,是在平面上量度物體之間的角度差的方法之一。是從某點的指北方向線起,依順時針方向到目標方向線之間的水平夾角。

Benchmark:基准點

基准是精確的測量點,通常在地面標有黃銅或金屬盤。基准是一個通稱,有時稱為測量標志,大地標志和控制站。

Buffer:緩沖區

緩沖區是地理空間目標的一種影響范圍或服務范圍,具體指在點、線、面實體的周圍,自動建立的一定寬度的多邊形。

Cartesian coordinate:笛卡爾坐標

直角坐標系和斜坐標系的統稱。相交於原點的兩條數軸,構成了平面放射坐標系。如兩條數軸上的度量單位相等,則稱此放射坐標系為笛卡爾坐標系。兩條數軸互相垂直的笛卡爾坐標系,稱為笛卡爾直角坐標系,否則稱為笛卡爾斜角坐標系。

Centroid:幾何要素中心點

是區域特征的中心點,定義為形狀中所有點的平均位置。

Clip:裁切

是一種覆蓋工具,它涉及用定義的特征邊界的范圍剪裁輸入層。這個工具的結果是一個新的剪裁輸出圖層。

Connectivity:連通性

弧線共享一個公共節點時線性特征連通性的表示。如果兩個線性特征或網絡在空間上相互交叉,則它們是連接的。

Continuous raster:連續柵格

連續柵格是隨着數據逐漸變化的網格單元。這種類型的表面通常沒有定義不同特征的明顯邊界,例如數字高程模型(DEM),溫度數據或距離特征的距離。

Contour Line:等高線

等高線指的是地形圖上高程相等的相鄰各點所連成的閉合曲線。

Control point:控制點

測量控制點是指在進行測量作業之前,在要進行測量的區域范圍內,布設一系列的點來完成對整個區域的測量作業,在選點時,首先調查收集測區已有的地形圖和控制點的成果資料。

Coordinate Transformation:坐標轉換

坐標轉換是空間實體的位置描述,是從一種坐標系統變換到另一種坐標系統的過程。通過建立兩個坐標系統之間一一對應關系來實現。

Dissolve :融合

是一種常見的地理信息系統處理任務,邊界根據共同的屬性值與相鄰的邊界進行合並。

Ellipsoid:參考橢球體

參考橢球體亦稱“參考扁球體”或“參考橢圓體”。橢圓繞其短軸旋轉所成的形體,並近似於地球大地水准面。大地水准面的形狀即用相對於參考橢球體的偏離來表示。

Entity:實體

實體代表真實世界的點、線或多邊形特征與地理位置。特征可以指消防栓、醫院、國家邊界、道路、河流、湖泊等。實體存儲在數據庫中,可以使用GIS軟件檢索和顯示。

Feature:要素

要素是一個地圖的點,線或多邊形物體的空間位置,可以在GIS中用於存儲,可視化和分析。

Geocentric:地心

地球中心是一種以地球中心為原點的測量系統。WGS 1984年數據是一個真正的地心數據。

Geocoding:地理編碼

地理編碼是為識別點、線、面的位置和屬性而設置的編碼,它將全部實體按照預先擬定的分類系統,選擇最適宜的量化方法,按實體的屬性特征和集合坐標的數據結構記錄在計算機的儲存設備上。

Geofencing:地理圍欄

地理圍欄是LBS的一種新應用,就是用一個虛擬的柵欄圍出一個虛擬地理邊界。當手機進入、離開某個特定地理區域,或在該區域內活動時,手機可以接收自動通知和警告。有了地理圍欄技術,位置社交網站就可以幫助用戶在進入某一地區時自動登記。

Geoid:大地水准面

大地水准面是指與平均海水面重合並延伸到大陸內部的水准面。是正高的基准面。在測量工作中,均以大地水准面為依據。因地球表面起伏不平和地球內部質量分布不勻,故大地水准面是一個略有起伏的不規則曲面。該面包圍的形體近似於一個旋轉橢球,稱為“大地體”,常用來表示地球的物理形狀。

Graticule:坐標網格

地圖上用以確定點位坐標的格網,是以某種投影方法繪制的經緯線網。

Kriging:克里金插值

克里金插值法,又稱空間自協方差最佳插值法,它是以南非礦業工程師D.G.Krige的名字命名的一種最優內插法。克里金法廣泛地應用於地下水模擬、土壤制圖等領域,是一種很有用的地質統計格網化方法。

Bilinear interpolation:雙線性插值

雙線性插值,又稱為雙線性內插。在數學上,雙線性插值是有兩個變量的插值函數的線性插值擴展,其核心思想是在兩個方向分別進行一次線性插值。

Nearest Neighbor Interpolation:最近鄰點插值法

將變換后的圖像中的原像素點最鄰近像素的灰度值賦給原像素點的方法。

Meridian:子午線

子午線,又叫作經線,和緯線一樣是人類為度量方便而假設出來的輔助線,為地球表面連接南極和北極的半圓弧。任意兩根子午線的長度都是相等的,指示南北方向,且在南極和北極相交。每一根子午線都有數值與它相對應,這個數值就是經度。

Neighborhood Operation:鄰域操作

鄰域操作是一個空間函數,其輸出位置、區域和范圍來自於大於和相鄰輸入單元的區域。

Orthophotograph:全色影像

整個可見光波段范圍(為避免大氣散射影響常棄用藍光波段)的黑白影像稱為全色影像。

Overshoot:懸掛線

超過預定連接位置的線頭。

Parallax:視差

視差是攝影測量中使用的術語,它描述了在不同位置觀測到的地球特征相對位置的明顯變化。

Planar Topology:平面拓撲

拓撲是研究幾何圖形或空間在連續改變形狀后還能保持不變的一些性質的一個學科。它只考慮物體間的位置關系而不考慮它們的形狀和大小。

Positional Dilution of Precision (PDOP):相對誤差

由於觀測成果的好壞與被測量的人造衛星和接收儀間的幾何形狀有關且影響甚大,所以計算上述所引起的誤差量稱為精度的強弱度。天空中衛星分布程度越好,定位精度越高(數值越小精度越高)。

Quad-Trees:四叉樹

四元樹又稱四叉樹是一種樹狀數據結構,在每一個節點上會有四個子區塊。四元樹常應用於二維空間數據的分析與分類。 它將數據區分成為四個象限。數據范圍可以是方形或矩形或其他任意形狀。

Raster Data:柵格數據

柵格數據就是將空間分割成有規律的網格,每一個網格稱為一個單元,並在各單元上賦予相應的屬性值來表示實體的一種數據形式。

Raster Resampling:柵格重采樣

在處理柵格數據時,常常要進重采樣操作,原因是原先數據的柵格大小不符合我們的要求,或者在進行柵格數據配准后,像元發生傾斜,通過重采樣操作可以讓柵格數據的像元重新變得規則。

Registration:配准

配准是指從非投影坐標系到坐標系的坐標或坐標。

Map Legend:地圖圖例

地圖圖例是地圖上表示地理事物的符號,是地圖上各種符號和顏色所代表內容與指標的說明,集中於地圖一角或一側。圖例應符合完備性和一致性的原則。

天地圖各級比例尺

國家地理信息公共服務平台·天地圖 在實際調用中發現國際級可用的為1到18級 ,點擊省市服務可放大到20級,以下提供1到20級的比例尺供大家參考。

pic_c8def016.png

天地圖 4.0 API

pic_0d272bd4.png

點擊省市服務可放大到20級

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 地理信息系統 概述

地理信息系統(GIS)的基本概念

地理信息系統即 GIS(Geographic InformationSystem),

是由計算機軟件、硬件和不同方法組成的系統,該系統設計用來支持空間數據采集、管理、處理、分析、建模和顯示,以便解決復雜的規划和管理問題。地理信息系統與其他信息的主要區別在於其存儲和處理的信息是經過地理編碼的,地理位置及與該位置有關的地物屬性信息成為信息檢索的重要部分。在地理信息系統中,現實世界被表達成一系列的地理要素和地理現象,這些地理特征至少由空間位置參考信息和非空間位置信息兩個組成部分。

一個完整的 GIS 主要由計算機硬件系統、計算機軟件系統、地理數據、系統管理操作人員四部分構成,其核心部分是計算機系統,空間數據反映 GIS的地理內容,而管理人員和用戶則決定系統的工作方式和信息表達方式。

GIS 的基本功能:

數據采集與輸入: 在數據處理系統中將系統外部的原始數據傳輸給系統內部,並將這些數據從外部格式轉換為系統便於處理的內部格式。

數據編輯與更新:數據編輯主要包括圖形編輯和屬性編輯。圖形編輯主要包括拓撲關系建立、圖形編輯、圖形整飾、圖幅拼接、圖形變換、投影變換、誤差校正等功能。屬性編輯主要與數據庫管理結合在一起完成。數據更新即以新的數據項或記錄來替換數據文件或數據庫中對應的數據項或記錄,它是通過刪除、修改、插入等一系列操作來實現的。

數據存儲與管理:空間數據存儲是GIS中最低層和最基本的技術,它直接影響到其他高層功能的實現效率,從而影響整個GIS的性能。屬性數據管理一般既可利用GIS軟件進行管理,也可直接利用商用數據庫軟件進行管理。空間數據管理是GIS數據管理的核心,各種圖形或圖像信息都以嚴密的邏輯結構存放在空間數據庫中。

空間查詢與分析:空間查詢與分析是GIS的核心,主要包括數據操作運算、數據查詢檢索和數據綜合分析三方面。通過GIS提供的空間分析功能,用戶可以從已知的空間數據中得出隱含的重要結論,這對於許多應用領域是至關重要的。

數據顯示與輸出:將用戶查詢的結果或是數據分析的結果以合適的形式輸出是GIS問題求解過程的最后一道工序。輸出形式通常有兩種:在計算機屏幕上顯示或通過繪圖儀輸出。這方面的技術主要包括:編輯、圖形整飾、符號制作、圖景圖例生成、出版印刷等。

GIS 的應用領域:

地理信息系統在近年內取得了很大的發展,主要應用於資源調查、環境評估、災害預測、國土管理、城市規划、有點通訊、交通運輸、軍事公安、水里水電、公共設施管理、農林牧業、統計、商業金融等幾乎所有領域。

資源管理:主要應用於農業和林業領域,解決農業和林業領域各種資源(如土地、森林、草場、農作物等)分布、分級、統計、制圖等問題。

資源配置:在城市中各種公用設施、救災減災中的物資分配、全國范圍內的能源保障、糧食供應等都是資源配置問題。GIS 在這類應用中的目標是保證資源最合理配置、發揮最大效益。例如,在城市建設規划中,如何保證學校、公共設施、運動場所、服務設施等能夠有最大的服務面。

城市規划和管理:空間規划是 GIS 的一個重要應用領域,城市規划和管理是其中的主要內容。例如,在大規模城市基礎設施建設中,如何保證綠地的比例和合理分布。

土地信息系統和地籍管理:土地和地籍管理涉及土地使用性質變化、地塊輪廓變化、地籍權屬關系變化等許多內容,借助GIS技術可以高效、高質量地完成這些工作。

生態、環境管理與模擬:區域生態規划、環境現狀評價、環境影響評價、污染物削減分配的決策支持、環境與區域可持續發展的決策支持、環保設施的管理、環境規划等。

應急響應:解決在發生洪水、戰爭、核事故等重大自然或人為災害時,如何安排最佳的人員撤離路線、並配備相應的運輸和保障設施的問題。

地學研究與應用:地形分析、流域分析、土地利用研究、經濟地理研究、空間決策支持、空間統計分析、制圖等都可以借助地理信息系統工具完成。

商業與市場:商業設施的建立充分考慮其市場潛力。例如大型商場的建立如果不考慮其他商場的分布、待建區周圍居民區的分布和人數,建成之后就可能無法達到預期的市場和服務面。有時甚至商場銷售的品種和市場定位都必須與待建區的人口結構(年齡構成、性別構成、文化水平)、消費水平等結合起來考慮。地理信息系統的空間分析和數據庫功能可以解決這些問題。 房地產開發和銷售過程中也可以利用GIS功能進行決策和分析。

基礎設施管理:城市的地上地下基礎設施(電信、自來水、道路交通、天然氣管線、排污設施、電力設施等)廣泛分布於城市的各個角落、且這些設施明顯具有地理參照特征的。它們的管理、統計、匯總都可以借助GIS完成,而且可以大大提高工作效率。

選址分析:根據區域地理環境的特點,綜合考慮資源配置、市場潛力、交通條件、地形特征、環境影響等因素,在區域范圍內選擇最佳位置,是GIS的一個典型應用領域,充分體現了GIS的空間分析功能。

網絡分析:建立交通網絡、地下管線網絡等的計算機模型,研究交通流量、進行交通規則、處理地下管線突發事件(爆管、斷路)等應急處理。警務和醫療救護的路徑優選、車輛導航等也是GIS網絡分析應用的實例。

可視化應用:以數字地形模型為基礎,建立城市區域或大型建築工程、著名風景名勝區的三維可視化模型,實現多角度瀏覽,可廣泛應用於宣傳、城市和區域規划、大型工程管理和仿真、旅游等領域。

分布式地理信息應用:隨着網絡和Internet技術的發展,運行於Intranet或Internet環境下的地理信息系統應用類型,其目標是實現地理信息的分布式存儲和信息共享,以及遠程空間導航等。

關於EPSG:3857 Pseudo Mercator

Pseudo Mercator是用於在Google地圖,OpenStreetMap等中呈現地圖的投影坐標系,國內的互聯網地圖百度,高德,騰訊也是這一坐標系。

中心坐標 :0.00 -0.00

預計范圍:-20026376.39, -20048966.10, 20026376.39 ,20048966.10

WGS84范圍:-180.0 ,-85.06,180.0, 85.06

屬性

單位:米

大地測量CRS:WGS 84

基准:世界大地測量系統1984

橢圓體:WGS 84

總理子午線:格林威治

范圍:某些Web映射和可視化應用程序。這不是一個公認的大地測量系統:因為這看橢圓墨卡托CRS代碼3395(WGS 84 /世界墨卡托)。

備注:使用橢球坐標的球面展開。相對於WGS 84 /世界墨卡托(CRS編碼3395),可能會出現規模為0.7%的誤差和地圖上高達43km的北向差異(相當於地面21km)。

使用范圍:世界85.06°S和85.06°N之間。

坐標系:笛卡爾2D CS。軸:向東,向北(X,Y)

EPSG:900913 (非官方的認證ID)Google為Web Mercator 任性地制定了這個ID

至於為什么取900913呢,對比一下900913與google我想我好像發現了什么!

EPSG:3785這是 EPSG 在 2008 年給 Web Mercator 設立的WKID,但是這個坐標系的基准面是正圓球,不是WGS 1984。 存在了一段時間后被棄用。

EPSG:3857EPSG為 Web Wercator 最終設立的WKID,也就是現在我們常用的Web 地圖的坐標系,並且給定官方命名 “WGS 84 / Pseudo-Mercator“。

ESRI:102113Esri內部使用ID,與 EPSG:3785 相應。已被棄用。

ESRI:102100Esri內部使用ID,與 EPSG:3857 相應。

因此,細心地話,會發現在 ArcGIS Server 的REST 服務頁面中,Web Mercator 的空間參考會記做:102100(3857)

pic_cd917666.png

ArcGIS Server 的REST服務

pic_bf6302e2.png

詳細信息請參考:http://epsg.io/3857


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