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  • 常规的地图切片,存储在计算机的目录,一般都是以...Arcgis的切片格式,也是按照一定的文件夹目录组织的,只是命名规则稍微有些不同,arcgis的切片图层可以在arcmap中直接进行查看,并且可通过arcmap,将切片图层发...

    常规的地图切片,存储在计算机的目录,一般都是以数字的模式,表现层级的文件夹名称,无外乎缩放等级(level),横向的切片数(x),纵向的切片数(y),例如下边的一个切片存放文件夹,按照level\y\x.jpg进行存储的。
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    Arcgis的切片格式,也是按照一定的文件夹目录组织的,只是命名规则稍微有些不同,arcgis的切片图层可以在arcmap中直接进行查看,并且可通过arcmap,将切片图层发布到arcgis server上。

    arcgis的切片文件目录命名,级别是按照十进制数字命名的,在每个级别前边加了个字母L,保持长度为3位,横向(x)和纵向(y)是按照16进制进行命名的,保持长度为8位,如下图:
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    光有这些切片,arcmap是访问不到,要按照下图的文件进行组织,其中_alllayers放的切片各个等级的数据,conf.xml标示切片的坐标系,等级等一些信息,conf.cdi定义切片图层的显示范围。
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    conf.xml文件的格式截图,只要是修改LODInfos:
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    conf.cdi也是一个xml文件,定义图层的四至范围:

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>1203012131

    所以,将下载的切片,或者其他的切片数据转换成arcgis的切片数据,要把文件夹名称和配置文件都要添加齐全。

    在arcmap直接通过添加图层,就能将切片图层数据加载进来,图层的显示样式,可以被arcmap识别。
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    发布到arcgis server,就按照正常的arcmap发布图层即可。

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  • COMMON LAYER INTERFACE (CLI)切片格式读取 CLI简介: 通用接口层文件格式,是许多切片软件生成的切片数据格式,但是CLI也含有许多接口,可以自定义添加所需的数据,比如3DXpert软件路径规划后生成的数据就是使用CLI...

    COMMON LAYER INTERFACE (CLI)切片格式读取

    CLI简介:
    通用接口层文件格式,是许多切片软件生成的切片数据格式,但是CLI也含有许多接口,可以自定义添加所需的数据,比如3DXpert软件路径规划后生成的数据就是使用CLI格式保存。
    CLI格式说明:
    去年因做3D打印路径规划项目,就研究了一下CLI格式,该格式官方介绍如下:https://www.hmilch.net/downloads/cli_format.html
    个人还是建议去官网格式介绍自己好好看懂它,但事实就是很多同学看不懂,问了我一遍又一遍,我决定用最简单的方式在这里介绍清楚,方便大家理解。
    CLI文档内存数据有两种,ASCII码数据格式以及二进制数据格式。
    (1)ASCII码数据格式。这种比较少见,而且我觉得不需要介绍了,连ASCII都看不懂的话,基本无缘编程了。/哭笑
    (2)二进制数据格式。
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    上图的表格基本就是官网的介绍。将会用到的一些字节型:
    无符号整型:2字节。
    REAL型:4字节
    其余的可以自己百度一下。

    对于CLI切片文件(只含轮廓数据,无填充数据的情况下),只有128、129两种数据。从上表得知128、129都是无符号整型,因此解析的时候按照2字节读取便可。具体内容如下图:
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    上图表示一层里面有一个轮廓,该轮廓由5个顶点相连而成。当然了,一层数据里面可能有多个轮廓,如下图:
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    注:CLI中的层厚度以及坐标数值都是mm放大了100倍,比如上图第二层的厚度为3,那么第二层的实际厚度就是0.03mm。
    去年在学习的过程中,网上也看了很多资料,结合自己实际项目经验和理解,以上的总结应该是全网最清晰的了。希望大家都能顺利解析CLI文件,开始3D打印路径规划算法的第一步。若还是实在无法理解,我已经写好了C++、C#的两种解析代码,可以联系我获取。
    多动手、多尝试。

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  • 常用两种切片格式: 1、基于墨卡托坐标系(Web Mercator EPSG:3857) 地图厂家:谷歌地图、必应地图、高德、百度、Arcgis Online等 2、基于WGS84坐标系(WGS1984 EPSG:4326) 地图厂家:谷歌地球等 开源的地图框架...

    常用两种切片格式:
    1、基于墨卡托坐标系(Web Mercator EPSG:3857)
    地图厂家:谷歌地图、必应地图、高德、百度、Arcgis Online等
    2、基于WGS84坐标系(WGS1984 EPSG:4326)
    地图厂家:谷歌地球等
    开源的地图框架Openlayers、Cesium、maptalks、Lealet等同时支持两种切片格式的服务加载。
    详细的地图切片服务说明网址:
    http://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification
    http://wiki.osgeo.org/wiki/WMS_Tiling_Client_Recommendation
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx
    http://code.google.com/apis/maps/documentation/overlays.html#Google_Maps_Coordinates
    Web Mercator EPSG:3857切片生成算法说明:
    web mercator坐标系的范围:
    [-20037508.342789244, -20037508.342789244, 20037508.342789244, 20037508.342789244],单位是米;
    20037508.342789244来自于地球的周长
    wgs84坐标系的范围:
    [-180, -90, 180, 90],单位是度。
    经纬度坐标 <->web mercator米制单位 <-> 像素 <-> 切片

       LatLon       <->       Meters                  <->  Pixels    <->       Tile
    

    首先要将经纬度换算成web mercator的米制单位,待切的影像是一张像素很大的图片,有一个经纬度的坐标范围,这样像素和米制的坐标范围,要进行一个换算,最后,生成对应的切片。
    web mercator坐标和经纬度进行换算的时候,最大的纬度坐标是85.05112878,大于这个坐标或者小于这个负坐标的范围就被裁切掉了。
    对应web mercator换算成经纬度的范围是:[-180, -85.05112878, 180, 85.05112878],所以,将web mercator的切片加载到球体上,南北极会有两个封不上的窟窿。
    在这里插入图片描述
    web mercator切片的第一级zoom=0,有些也从zoom=1开始,切片的大小设置256256,对应上边提到的web mercator坐标范围,换算第一级的分辨率是:
    initialResolution=20037508.342789244
    2/ 256 = 156543.03392804062

    之后每放大一级,对应的用第一级分辨率/2,这些分辨率的级别,是各个可以制作切片软件的方案(scheme),如Arcgis Server,Geoserver等。
    切片的规则还存在TMS、Google Maps和QuadTree的方式,TMS定义切片的开始从地图左下角开始,即中心点(origin)在左下角,Google Maps的切片定义中心点在左上角,QuadTree是必应地图使用的一种切片命名格式,TMS和Google Maps是将地图以x\y\z的方式存储读取,QuadTree将x\y转换成二进制的形式,进行存储读取,原理是一样的,只是命名规则不同。

    参考文章:
    gdal2tiles地图切片
    https://github.com/wclwksn/gdal2tiles/blob/master/gdal2tiles/gdal2tiles.py

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  • 矢量切片格式规范

    2016-08-17 16:26:00
    矢量切片快速的提供巨大的地图,同时提供完整的设计灵活性。它们相当于是网络映射的图像瓦片的矢量数据。采用平铺开–缓存的优势,提供地图图像缩放和快速–矢量数据。 传统上,从图像块创建的地图。比如像这个PNG...

    原文链接:https://www.mapbox.com/vector-tiles/#open-standard

    矢量切片快速的提供巨大的地图,同时提供完整的设计灵活性。它们相当于是网络映射的图像瓦片的矢量数据。采用平铺开–缓存的优势,提供地图图像缩放和快速–矢量数据。

    传统上,从图像块创建的地图。比如像这个PNG图像平铺描绘曼哈顿下城与道路,建筑物轮廓,公园一角:

    要获得基本矢量瓦片数据,构成了这张图片,你可以明确要求它:

    http://a.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.mapbox-streets-v7/14/4823/6160.mvt?access_token=<your access token>
    

    顾名思义,矢量瓦片含有矢量数据代替的渲染图像。它们包含的几何形状和元数据-样的路名,地名,门牌号码-在一个紧凑的,结构化的格式。矢量瓦片只会在只在客户端请求时呈现,如网页浏览器或移动应用。渲染发生无论是在客户端(Mapbox GL JSMapbox的iOS SDKMapbox的Android SDK)或在服务器上(动态地图API)。该规范概述页面是为了更多地了解Mapbox矢量瓷砖规格的好地方。

    矢量瓦片有超过完全渲染的图像块两个重要的优点:

    • 造型 -为载体,瓷砖在被请求时呈现,允许多种风格的地图上全球数据;
    • 大小 -矢量砖是非常小的,有利的全球高分辨率的地图,地图的快速装载,高效的高速缓存。

    Mapbox街道,我们的全球底图,完全由矢量砖。任何你上传的地图数据Mapbox工作室造型之前被转换成矢量砖。

    开放标准

    矢量砖是一个知识共享署名3.0美国许可协议的开放标准。我们支持向量瓷砖在产品中,有一个其他厂商矢量瓷砖实施大名单

    阅读Github上Mapbox矢量瓷砖规格

    转载于:https://www.cnblogs.com/xixihuang/p/5780535.html

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    2021-02-05 22:03:48
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