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西咸新区地理坐标(地理围栏).txt

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该文档探讨了中国陕西省西咸新区的地理位置及边界范围,并利用地理围栏技术进行区域界定和智能管理的应用分析。 西咸新区的经纬度可以用来定义其地理围栏。

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  • 西).txt
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    该文档探讨了中国陕西省西咸新区的地理位置及边界范围,并利用地理围栏技术进行区域界定和智能管理的应用分析。 西咸新区的经纬度可以用来定义其地理围栏。
  • 西图RAR
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    《西咸新区地图》RAR文件包含详细的行政区划、道路交通等信息,适用于规划、旅游等多种场景。 西咸新区json数据已亲测可用,欢迎下载。
  • 西图.zip
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    《西咸新区地图》为用户提供详尽的区域道路、地标建筑和行政划分信息,是了解与探索陕西西安西咸新区的理想指南。 西咸新区地图(1).zip 是一个包含了关于西咸新区地理信息的压缩文件。这个压缩包内包含多个与地理信息系统(GIS)相关的文件,用于描绘西咸新区的行政区划、地理特征以及可能的层级结构。 **秦汉.geojson**: 这是一个GeoJSON格式的文件,记录了名为“秦汉”的区域或历史地名的信息。它包含了该地区的边界坐标数据,在地图上精确绘制出这一特定区域是通过这些信息实现的。 **沣西.geojson**: 类似于上述文件,“沣西”可能是新区的一个子区域,此文件则详细描述了其地理特征和边界等要素。 **空港.geojson**: 这个文件可能包含有关机场或航空港区的信息,包括位置、跑道和服务范围等数据。 **泾河.geojson**: 文件中记录的“泾河”是西咸新区内的一条河流。它包含了该河流的相关水文信息如流向和宽度以及两岸边界的数据。 **沣东.geojson**: 与上述文件类似,“沣东”可能是另一个区域,其地理特征被详细描述在这个文件里。 **西咸新区包含5个城.json**: 文件名提示了这个文档列出了西咸新区下属的五个主要城市或分区,并提供了他们的名称和可能边界信息等数据。 **西咸新区轮廓.json**: 这一文件记录整个新区的大致形状与重要地理特征,如边界、地形地貌等。 **层级.json**: 描述新区内部行政或者地理层次结构的信息。它可以帮助理解不同级别的划分方式,比如区、街道和社区的分布情况。 此外还有两个纯文本段落件 **新建文本段落档 (4).txt** 和 **a.txt** ,它们可能包含了一些元数据或注释信息等说明文字的具体内容需要查看才能确定。 通过这些文件可以构建出西咸新区详细的地理模型,包括区域划分、交通设施和水资源分布。在GIS软件中导入上述所有数据后能够创建交互式地图用于规划分析展示以及理解这个地区的空间信息。这对于城市规划、交通管理及环境研究等领域都具有重要意义,并且对于公众来说也能提供直观的信息来了解西咸新区的布局和发展状况。
  • ECharts陕西图,含西
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    本作品展示了ECharts绘制的陕西省地图,详细划分至地级市,并特别标注了西咸新区,数据直观、易于理解。 echarts陕西省地图包含西咸新区,在工作项目中使用过,我自己添加了西咸新区的部分,json格式已经亲测可用。
  • echarts西图JSON数据
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    简介:本资源提供详细的西咸新区地图JSON数据,适用于ECharts等可视化工具进行地理数据分析和展示。 西咸新区地图文件包括json和geojson格式,已亲测可用并可以直接引入使用。这些文件目前在我的项目中正在使用。如果支持geojson的其他插件也应该可以使用。
  • 详解系与大系的别和联系.doc
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    本文档深入探讨了地理坐标系与大地坐标系之间的区别及关联,旨在帮助读者理解两者在定义、应用范围以及转换方法上的差异。 ### 深入理解地理坐标系与大地坐标系 #### 一、地理坐标系 地理坐标系是一种球面坐标系统,用于表示地球表面位置的一种方式。它主要通过经纬度来定义地球上任意一点的位置。 - **定义与组成**: - **纬度**:表示某点与赤道面的垂直距离,范围从0°到90°,北纬用正数表示,南纬用负数表示。 - **经度**:表示某点与本初子午线(格林尼治子午线)之间的角度,范围从0°到180°,东经用正数表示,西经用负数表示。 - **参考椭球体**: - 为了更精确地表示地球形状,地理坐标系采用一个参考椭球体作为基础。这种椭球体接近于地球的实际形状,但更易于数学处理。例如,Krasovsky_1940椭球体是一个常用的参考椭球体,其参数如下: - **长半轴**:6378245.0 米 - **短半轴**:6356863.018773 米 - **扁率**:298.3 - **大地基准面**: - 大地基准面是指椭球体相对于地球实际形状的定位。不同国家和地区可能采用不同的大地基准面,例如D_Beijing_1954是中国早期使用的一种大地基准面。 - **地理坐标系的完整参数**: - 包括别名、缩写、备注等信息。 - **角度单位**:通常为度 - **起始经度**:通常设为格林尼治子午线(0°) - **大地基准面**:例如D_Beijing_1954 - **参考椭球体**:如Krasovsky_1940 #### 二、大地坐标系 大地坐标系是一种平面坐标系统,用于将地球表面上的点投影到平面上。其单位通常是米或千米。 - **定义与组成**: - 大地坐标系中的坐标通常由两个数值组成,分别是X轴(东西方向)和Y轴(南北方向)。 - 它通常基于特定的地理坐标系进行投影。 - **投影方法**: - 将地球表面的点从地理坐标系转换到平面坐标系的过程称为投影。常见的投影方法包括高斯-克吕格等。 - **高斯-克吕格参数**: - 包括假东偏移(False_Easting)、假北偏移(False_Northing)和中央经线(Central_Meridian),例如117.0°。 - 比例因子:Scale_Factor,通常为1 - 原点纬度:Latitude_Of_Origin - **单位**: - 大地坐标系中常用的单位是米。 #### 三、地理坐标系与大地坐标系的关系 地理坐标系和大地坐标系之间的关系主要体现在从球面到平面的投影过程中: - 地理坐标系统提供了一个基于经纬度描述地球表面自然形状的方法。 - 大地坐标系统则通过特定方法将这些点转换为平面上的位置,以便于地图制作和其他空间数据分析。 - **投影**:这一过程需要考虑地球曲率以及所选择的具体投影方式,以尽量减少变形误差。 通过深入理解地理与大地坐标系的概念及其相互关系,我们可以更有效地利用GIS工具进行空间数据处理和分析,在环境研究、城市规划等领域发挥重要作用。
  • 和投影系的
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    本文介绍了地理坐标系与投影坐标系的概念及其区别。通过对比两者的特性、应用范围及转换方式,帮助读者理解在GIS中如何正确选择并使用这两种坐标系统。 地理坐标系是一种基于地球表面的坐标系统,用于确定地球上任意一点的空间位置。这种体系的核心概念包括空间坐标、参考椭球面以及相关的大地测量学原理。 **空间坐标**:在大地测量中,以参考椭球面作为基准来建立空间坐标系统。地面点的位置通过大地经度、纬度和高度表示出来。确立这些坐标的步骤如下: - **选择椭球体模型**:选取一个适用于特定区域或全球的地球椭球模型。 - **定位与定向**:确定所选椭球相对于实际地球的确切位置,并将其正确地定位于地球上。 **参考椭球面**:当一个椭球被定义为具有固定的形状、大小和精确的位置时,它被称为“参考椭球”。这种设定意味着空间坐标系统已经被成功建立起来。 ### 我国常用的地理坐标系 1. **54北京坐标系**: 该体系基于克拉索夫斯基的椭球模型,在中国广泛使用。尽管最初与苏联的大地测量数据相关联,但在中国大陆上存在着平均29米左右的位置偏差。 2. **80西安坐标系**:此系统是在全国天文大地网平差会议后决定建立的新标准,采纳了1975年国际地球科学联合会的数据作为参考。其原点位于陕西省泾阳县永乐镇。 3. **2000国家大地坐标系**: 这是全球地心坐标体系在中国的具体应用, 其中质心为地球的中心。 - 长半轴: 6378137米 - 扁率:f = 1/298.257222101 - 地球引力常数 (GM) : \(3.986 \times 10^{14} m^3s^{-2}\) - 自转角速度 (\(\omega\)): \(7.292115 \times 10^{-5} rad/s\) 4. **WGS-84坐标系**:这是一种全球通用的地心坐标系统,其原点设定为地球的质心。该体系广泛应用于GPS导航以及其他全球性应用。 ### 地图投影 地图投影是指将地球椭球面上的数据按照一定的数学规则转换到平面上的过程。这种技术的主要目标是制作平面地图。根据不同的需求和地区特性,可以采用以下两种方法: - **几何法**:使用平面、圆柱面或圆锥面作为承影表面,并通过直观的透视投影方式来实现地球表面上点与线向二维空间的转换。 - **解析法**:确定球面上地理坐标和对应平面上直角坐标的函数关系。 ### 不同类型的地图投影 根据不同的需求和地区特性,我国使用了多种类型的地图投影方法: 1. 全国性地图通常采用斜轴等面积方位、伪方位以及正轴割圆锥等多种形式的投影。 2. 分省(区)级地图则多选用如高斯-克吕格或正轴等角/面积割圆锥这些类型的投影方式。 3. 大比例尺的地图,例如海图和航空图,则分别采用墨卡托或者双标准纬线等角圆柱这样的特定方法。 ### 高斯投影的分带方法 1. **6°分带**:适用于从1:250,000到1:50,000比例尺的地图。全球被分为总共六十个区域,每个区宽为六度。 2. **3°分带**:用于大于或等于1:25万比例的详细地图上。 ### 地图的比例尺 地图上的比例尺是指其长度与实际地面水平距离之间的比率关系,根据这一特性可以将地图分为大比例和小比例两类。通常情况下,当一个地图的比例尺达到或者超过1:10万分之一时,则被归类为大比例尺;而小于这个数值但大于或等于1:25万至1:50万之间的则被视为“小比例”类别。 通过以上内容介绍,我们可以更深入地了解地理坐标系与地图投影的相关知识及其在GIS应用、制图工作及其他领域研究中的重要意义。
  • echarts东莞json数据
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    本资源提供东莞市最新的地图坐标JSON数据文件,适用于基于ECharts进行地理信息可视化开发。 **ECharts 地图组件与东莞区域地图坐标详解** ECharts 是一款由百度开发的开源 JavaScript 图表库,它提供了一套丰富的数据可视化解决方案,适用于 Web 应用程序中的数据展示。支持多种图表类型,包括柱状图、折线图、饼图以及地理地图等。在 ECharts 中,地图组件是用于绘制地理数据的重要工具,它可以让我们直观地看到不同地区的数据分布情况。 本段落将主要讲解如何使用 ECharts 来展示东莞区域地图,并重点解析“最新东莞地图数据.json”文件中的坐标数据。 **一、ECharts 地图组件基础** 1. **地图模板**:ECharts 地图组件提供了预定义的中国各个省份和城市地图,用户可以根据需要选择合适的地图模板。对于东莞这样的城市,我们需要加载特定的城市地图数据,以确保显示的地理位置准确无误。 2. **地图数据格式**:ECharts 地图数据通常以 JSON 格式存储,包含了各个区域的边界坐标信息。“最新东莞地图数据.json”就是这样一个文件,它包含了东莞各行政区划的经纬度坐标。 3. **加载地图数据**:在 ECharts 配置中,我们通过 `geo` 对象指定地图的类型和数据源。对于东莞地图,我们将设置 `map` 属性为东莞,并使用 `dataURL` 或其他属性来加载地图数据。 **二、东莞区域地图坐标解析** 1. **坐标系统**:ECharts 地图数据通常采用地理坐标系统,即经纬度(longitude, latitude)。在“最新东莞地图数据.json”中,每个行政区域会有一个或多个边界点,这些点的坐标共同构成了区域的轮廓。 2. **坐标结构**:JSON 数据中,每个行政区域都会有一个包含多个坐标点的对象。例如: ```json { name: 莞城区, children: [ { type: polygon, coordinates: [[经度1, 纬度1], [经度2, 纬度2], ...] } ] } ``` 其中,`name` 表示区域名称,`children` 包含了具体的边界信息,“polygon”表示多边形,“coordinates”则是多边形的坐标数组。 3. **坐标点排序**:在 `coordinates` 数组中,坐标点按照顺时针或逆时针顺序排列,以形成封闭的区域边界。对于复杂形状的区域,可能有多个多边形组成。 **三、使用 ECharts 展示东莞地图** 1. **基本配置**:你需要在 HTML 中引入 ECharts 库,并创建一个用于展示地图的 div 元素。然后,在 JavaScript 中初始化 ECharts 实例,并配置地图相关的参数,如类型、数据源和颜色主题等。 2. **加载地图数据**: ```javascript option = { geo: { map: 东莞, roam: true, // 是否开启平移和缩放 label: { emphasis: { show: true } }, // 高亮状态下的标签样式 itemStyle: { normal :{ areaColor:#f4f7fc, borderColor:#1e90ff }, emphasis:{ areaColor:#c9d9ff } }, dataURL:最新东莞地图数据.json // 加载地图数据 }, ... }; ``` 3. **数据绑定**:如果你还需要展示特定区域的数据,可以将数据与地图区域进行绑定。这可以通过在 JSON 数据中添加自定义属性实现,然后在 ECharts 配置中使用 `visualMap` 进行数据映射。 4. **动态交互**:ECharts 地图组件支持鼠标悬停、点击等交互操作。通过配置相应的事件来实现这些功能。 **四、总结** 通过 ECharts 的地图组件和“最新东莞地图数据.json”提供的坐标数据,我们可以轻松地在 Web 应用中展示东莞区域地图,并结合业务数据进行可视化分析。无论是为了数据分析、地理信息展示还是其他应用场景,ECharts 地图都提供了强大的功能和高度的灵活性,使得开发者能够快速构建出美观且实用的地图应用。
  • Android使用百度图实现功能
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    本项目展示了如何在Android设备上利用百度地图API开发地理围栏应用,实现进入或离开特定区域时自动触发预设操作的功能。 效果:实现功能包括后台定位地图长按添加marker得到当前位置经纬度坐标创建地理围栏(以标记所在位置为中心,默认半径为100米),并通过BroadcastReceiver监听当前位置与围栏的位置关系。 实现过程如下: 1. 后台定位为了最大程度增加定位进程的存活率,百度Android定位SDK提供后台持续定位的能力。即使应用退到后台状态也能继续记录位置信息。 首先初始化定位信息,主要是设置坐标类型等一些基本属性: ```java // 定位初始化 private void initLocationSDK() { mClient = new LocationClient(); // 设置其他参数... } ``` 注意:具体代码实现中需要根据实际情况进一步配置和优化。