Arcgis空间分析和网络分析基本方法
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1 / 7 1.建立网络数据集,设置网络连接方法〔Connectivity Policy〕:
Connectivity Policy的种类:1.End Point 2.Any
Vertex(任意节点) 3.Honor 4.Override
2.配置网络属性:
Hierarchy:等级体系
Restriction:约束,限制
Pedestrian:步行的
Constant:常数,常量
3.配置方向〔Directions〕
4.路径分析:accumulation:积累
5.效劳区分析:facility:机构
6.查找最近设施:New Closest FacilityFacilitiesLoad
Locations
Incidents:发生事故地点〔注意设置图层属性〕
7.创立OD本钱矩阵〔origins->Destinations〕:Junction集合处
8.位置分配分析〔Location-Allocation〕
9.运输路由分析
10.基于DEM〔Digital Elevation Model〕的水文分析
Spatial:空间的
Hydrology:水文的
Flow Direction:水流方向 2 / 7 1. 洼地填充:
1. 利用DEM计算水流方向,Sink(计算洼地),Fill(填充洼地)—>Fill_Dem,再根据Fill_Dem验证是否还有洼地存在〔重复执行上述步骤〕
2.计算径流量〔Flow Accumulation〕
1. 计算水流方向:Flow Direction
2. 计算径流量:Flow Accumulation
3.水系分析:
根据径流量提取水系栅格数据:Spatial analyst
ToolsConditionalconStreamNet
提取水系矢量数据:Stream To Feature
水系分段:Stream Link
水系分级〔Stream Order〕:(水系的分级显示,显示级别数)
Method of stream Ordering:1.Shreve 2.Strahler
4.流域分析:
Snap pour point:点对齐
Watershed:分水岭,分界线
Basin:盆地
1.加载汇流点数据:PourPoints
2.将汇流点捕捉到正确的位置:Snap pour point:〔根据水流方向和径流量〕
3.获取流域的分界线〔获取流域〕:WaterShed 3 / 7 4.盆地分析:根据水流方向
5.径流流程分析:Flow length(分别有顺流和逆流两种形式)
11.基于DEM的地形特征的提取:
1.Aspect:坡向
2.Slope:坡度
3.保存原始Dem的最大值:1322.800048828125
4.根据栅格计算器生成反地形ReverseDEM:
Spatial Analyst ToolsMap Algebra(代数) Raster
Calculator:Max值-Dem
5.邻域分析工具:
1.计算原始DEM的均值
Spatial AnalystNeighborHoodFocal Statistics
2.使用栅格计算器求出正负地形Terrain:
栅格计算器:Dem-focalMean
6.没有误差的坡向变化率:
SOA=((slope1+slope2)-abs(slope1-slope2))/2
7.求出山脊线:
栅格计算器:Terrain>0 and SOA>70
山谷:Terrain<0 and SOA>70
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利用水文分析的方法提取山脊线和山谷线:
1.山谷线和山脊线的提取: 4 / 7 对正负地形:Terrian进行两次重分类,分别得出正负地形:
Spatial AnalystReclassReclassify〔分为两类:正负分别为一列,两次分类负的值和正值赋值相反〕
2.山脊线的提取:
1.对DEM进行洼地填充,计算填充后的水流方向,径流量
2.对径流量提取零值:〔栅格计算器〕使用Focal
Statistics进行对山脊线进行平滑处理
3.分别生成原始DEM的等值线图和晕眩图:Contour和HillShade
Contour:等值线图;
HillShade:晕眩图:
Spatial Analysit中的Raster Suface和3D Analysit中都有这个工具
4.对平滑处理后的山脊线进行重分类:分为两类,由等值线图和晕渲图辅助判断分类阈值〔扯淡〕
5.使用栅格计算器求出正确的山脊线:
RecFloclStatic_FlowAcc0 * PosTerrian
3.山谷线的提取:
1.求出反地形:Max-dem
2.计算水流方向,汇流累积,提取汇流累积为0,邻域分析平滑,重分类
3.将分级后的数据与﹣地形进行相乘计算,得到山谷线 5 / 7 4.鞍部的提取
1.使用栅格计算器,将山脊线和山谷线进行相乘
如果结果没有值为 1 的单元存在,那么该 DEM 没有鞍部,否那么数据进行重分类,所有 0 值赋为 NO DATA, 1 值保存
2.将鞍部栅格数据转换为矢量点数据Raster to point并配合等高线数据和晕渲图对矢量形式的鞍部点数据进行编辑,剔除那些处于研究区域边缘以与内部的伪鞍部点。
5.利用几何形态分析和水文分析相结合提取山脊线和山谷线
1.求出正地形的汇流累积量Flow Accumulation
2.栅格计算器:正负地形(Terrian>0)&(flow1==0)即可得出山脊线
3.求出负地形的汇流累积量Flow2
4.栅格计算器:Terrain<0 flow2==0
栅格数据的空间分析:
实验1:新学校的选址:
数据:1〕Landuse 2)dem 3)Entertain 4)School(现有学校)
要求:1〕新学校应位于地势比拟平坦的位置 2〕应结合现有土地利用类型综合考虑,选择本钱不高的区域 3〕新学校应和现有娱乐设施相配套,离这些地方越近越好 4〕新学校应避开现有学校,合理分布
各数据层所占权重:1〕距离娱乐设施:0.5 2〕距离学校0.25 3〕土地利用和地形分别占0.125
实验步骤:1〕由DEM计算坡度 2〕由Entertain和School分别提6 / 7 取直线距离数据:Spatial Analyst
ToolsDistanceEuclidean Distance(欧式距离) 3〕重分类数据集:Slope:等分〔Equal Interval〕为10级,坡度越大,赋值应该越小;
Entertain距离越近,赋的新值越大 4)计算适宜区:利用栅格计算器,重分类之后的数据*权重相加即可,得到新的图层,图层中值越大,就越适合
实验2:寻找最正确路径:
数据:1〕dem 2)startPoint 3)EndPoint 4)River
要求:1〕新建路径本钱较少
2〕新建路径为较短路径
3〕新建路径应避开主干河流,以减少本钱
4〕新建路径的本钱计算是,考虑到河流是关键要素,现将坡度和起伏度按照6:4的权重合并,然后与河流本钱做等权的加合并
实验:起伏度的计算:NeighborhoodFocal
Statistics(Statistics Type=Range),栅格计算器计算最终本钱数据集Cost
计算本钱距离(DistanceCost Distance),并得到回溯〔blanklink〕图,计算本钱路径,利用本钱距离栅格和回溯图即可得到最短路径
Focal Statistics:焦点统计:
Statistics Type: Mean:均值统计Range:区间统计Maximum 7 / 7 实验3:提取山顶点:
数据:Dem
实验步骤:为了更好的显示或者说验证提取到的山顶,可以提取等高线(Contour)以与山体阴影〔HillShade,光照晕眩图,可作为等高线的三维背景〕
提取步骤:1,Focal Statistics,Statistics Type取Maximum获取最大值 2,提取山顶点区域:使用Raster Caculator,计算公式:MaxPoint-Dem==0 3,重分类,将为0的New Value设置为Nodata,然后将新得到的栅格图层转为矢量点即可
矢量数据的空间分析:Proximity:邻近