1从“目录”、其他 ArcGIS 应用程序或 Windows 文件浏览器窗口中直接拖放。
2使用标准工具 工具条上的添加数据按钮。
步骤二:通过添加数据
对话框或从“目录”窗口中添加栅格数据时,每个唯一的数据集类型都将以特定的图标进行显示。这将有助于您理解当前正在添加的数据的类型,以及添加栅格数据时可用的选项。向
ArcMap(ArcGlobe 或 ArcScene)中添加栅格数据集时,可以选择
1添加单波段栅格;
2添加包含多波段栅格;
3添加多波段栅格中的某一单波段;
步骤三:某些栅格数据将显示为栅格产品。这将从与许多供应商产品(例如卫星影像 Landsat 7 或
QuickBird)相关的特定元数据文件中获取。栅格产品将包含一个或多个衍生出的可添加到地图中的栅格数据集。每个数据集的显示都将基于软件的设置。在下面的示例中,IKONOS
Stereo 产品显示为栅格数据集的列表,同时又显示为可将影像显示为多光谱、全色或全色锐化栅格的栅格产品。
步骤四:向 ArcMap
添加镶嵌数据集时,该数据集将以镶嵌图层的形式出现在内容列表中并显示为一个包含以下三种图层的特殊图层组:Boundary、Footprint 和
Image。其中的每个图层都有各自的图层属性和快捷菜单选项,具体取决于您与镶嵌数据集的交互方式。而向 ArcGlobe
中添加镶嵌数据集时,该数据集将只显示为一个图层 - 栅格图层。无法向 ArcScene 中添加镶嵌数据集。
步骤五:栅格目录将通过下面所列出的图标形式进行显示:将作为单个图层添加到地图中。
连接到 ArcGIS for Server 后,影像服务将以此图标的形式进行显示: 将作为单个图层添加到地图中。
步骤:
1单击标准工具 工具条上的添加数据按钮。
2单击查找范围下拉箭头并导航至包含栅格数据的文件夹、数据库或服务器连接。
3如果需要添加多波段栅格数据集中的单个波段,可双击该栅格数据集以显示波段。
4要添加栅格产品中的某一衍生栅格数据集,可右键单击该栅格产品以显示内容。而如果要添加栅格产品,则使用默认设置。
5单击要添加的栅格数据项。
6单击添加。ArcMap 将在地图上创建一个引用栅格数据源的新图层。
1) 语法:
gdalinfo [--help-general] [-json] [-mm] [-stats] [-hist] [-nogcp] [-nomd]
[-norat] [-noct] [-nofl] [-checksum] [-proj4]
[-listmdd] [-mdd domain|`all`] [-wkt_format WKT1|WKT2|]
[-sd subdataset] [-oo NAME=VALUE] datasetname
2)示例 :
案例:获取栅格数据信息
场景: 想要获取 datatif 格式数据的信息获取栅格信息
脚本:gdalinfoexe datatif
参考:>
使用Raster Calculator,将多幅栅格图相加,再将和0再+1,这样就会得到一个新的,所有值为1的心的无实际意义的栅格图,用这个图作为边界,再去分别裁剪多幅栅格图(直接在Raster Calculator分别与对应的栅格图相乘即可,这也是前面要构造+1的原因,这样裁剪得到的新图,值不会变化)。
ArcGIS9软件,ArcToolbox -->Spatial Analysis Tools-->Extraction--->Extract by Mask(记得:必须安装SPatial Analysis扩展模块; 地形图shp文件需要是 面 状;空间参考得和你得DEM用一样得,如果不一样,要用PROJECT先转换~。)---ok
(下面情况未验证~!)
栅格数据的剪切可以用Arcmap spatial analysis 工具中的Raster caculation 首先在spatial analysis中的option中选择要剪切的范围(可利用矢量图层作为掩膜),计算中进行+0运算,就可以得到所要范围的栅格图像。
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Raster:栅格数据
DEM:数字高程模型(ASCII)
Image:
Grid:grid是ARCGIS专有一种栅格数据类型。
---------------------------------------
ArcGIS中对矢量和栅格数据进行裁剪切割的方法
1、对矢量数据进行裁减: Arctoolbox中,spatial tool > extract>clip
在InputFeatures中选择被裁剪的图层,在ClipFeatures中选择裁剪形状//
2、利用矩形对栅格数据裁剪:Arctoolbox中,data management>raster>clip
InputRaster中选择被裁剪的栅格数据,设定好矩形四个顶点即可//
3、在Spatial Analyst Tools中提供了多种对栅格数据的提取方法:Arctoolbox中,Spatial Analyst Tools>extraction包括提取值到点,根据属性提取,用圆提取,用多边形提取,用掩模提取,用点提取,用矩形提取等,其中的用掩模提取功能可以让我们通过不规则边界来获取需要的栅格数据。
您好,C++栅格地图的保存和读取是指在C++中使用栅格地图的保存和读取技术。栅格地图是一种常用的地图表示方式,它将地图分割成一个个的栅格,每个栅格都有一个唯一的编号,以及一个或多个属性值。在C++中,可以使用一些技术来实现栅格地图的保存和读取,比如使用文件系统来保存栅格地图,使用数据库来存储栅格地图,使用网络技术来传输栅格地图,等等。此外,还可以使用一些算法来提高栅格地图的保存和读取效率,比如使用压缩算法来压缩栅格地图,使用索引算法来提高栅格地图的检索效率等。
可以提取。栅格矢量数据之间可以互相转换,你说的这种情况属于栅格转矢量。可以根据栅格像元像素深度自动提取矢量数据。但是由于栅格数据本身就是有数据损耗的,所以提取的矢量数据一般带有锯齿,可以通过平滑工具对得到的数据金平平滑 *** 作。但精度会有所损耗
方法a——基于像元的组织方法
以像元为独立存储单元,对每个像元的位置坐标、在各层的属性值进行记录。每个像元的记录内容表示为一个数组。这种组织方式最为常见,当栅格层数较多的时候,对不同层的每个像元只需记录一次坐标值,节省存储空间。
方法b——基于层的组织方法
以像元为记录序列,对不同层上同一像元位置上只记录一次像元的位置坐标,并记录各层的属性值。由于栅格数量很多,对于每层的同一像元均要存储地理坐标,需要大量的存储空间。
方法c——基于多边形的组织方法
以层为存储基础,每层以多边形为序列记录多边形的属性值和多边形内各像元的坐标。将同一属性的制图单元的n个像元的属性只记录一次,有效节约用于存储属性的空间。
基于像元的数据组织方式简单明了,便于数据扩充和修改,但进行属性查询和免于边界提取时速度较慢;基于层的数据组织方式便于属性查询,但每个像元的坐标均要重复存储,浪费了存储空间;基于多边形的数据组织方式虽然便于面域边界提取,但在不同层中像元的坐标还是要多次存储。
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