gis中栅格表面的视点分析怎么没有

gis中栅格表面的视点分析怎么没有,第1张

Gis表面分析攻略_UCSCAD文件—tin文件—dem文件—单因子分析—重分类—叠加分析前期数据准备Cad数据转换与导入打开cad文件。由于导入gis的原始高程数据,一般为等高线或者等高点,所以先检查cad等高线是否具有标高信息(右键—特性)。案例中,由于等高线具有标高值,所以可以直接导入使用。而地形图中大部分农田线型不具备标高值,如果只用等高线,分析范围内将确实大量数据。而案例中,除了等高线,cad中仍有等高点高程数据源,所以,可以用湘源的“字转高程”将等高点文字转为多段线(图层孤立—字转高程)。字转高程后,再对等高线和转换出来的等高点多段线(即DX-离散点图层)进行图层孤立,再拷贝到新的cad上,保存为原始地形数据文件。(文件名随意,这里用了dx.dwg)。最后通过导入多段线到gis中。检查并修正高程数据在生成tin文件之前,先检查cad文件高程数据是否有明显错误。差基右键选择cad图层,,打开属性表。双击elevation,观察是否存在离谱的数据。(就像高程为0,或者负值,或者1w这种明显的错误)。(或者用其他方法检查,或者你生成tin之后发现不对头,再返回来修改)由于案例中等高线存在明显错误,,所以要对数据源进行修改。又由于,gis貌似不能对cad文件直接进行编辑(或者可以,我不会……),所以要先将cad文件在gis里面先山神转换成shape文件。再打开editor,选择start edit。通过属性表里的select by attributes,选出高程属性有问题的多段线,按DEL删除。将有问题的线都删除完毕后,点选editor里面的save edits,再点选stop editing。Dem文件的生成数据检查并修正完成后,通过3d analyst,生成tin文件。Height source里面,选Elevation(或者用其他具有高程数据的字段)。据说tin文件运行速度较低,一般都要转成raster栅格文件,以提高运行速度(3d analyst—convert—tin to raster)。(Cell size为精度,理论上越小越精细,但要看你的原始数据精度)

栅格文件生成后,如果嫌太丑,可以双击图层,通过symbology进行修改。单因子数据集生成栅格文件转换完成后,大多数表面分析都是以它为源数据进行分析的,下面以坡度、坡向、地表起伏度为例。(其他地表分析如地表水文结构(用词可能不专业)、视域分析、缓冲区分析等其他表面分析请参阅老师的实验手册或者汤国安的《ARCGIS地理信息系统空间分析实验教程》。)单因子分析坡度、坡向坡度、坡向及视域等分析都在spatial analyst—surface analyst工具栏里,该工具栏依次为 生成等高线(这个可以在su里头配合地形工具用来建地形模)、坡度分析、坡向分析、山体阴影(一般用来当底图,叠在下面;不过貌似arcgis10.0里面,可以直接用)、视域分析、挖填方分析。坡度和坡向逗庆亏基本点一下就可以出来了,如图。地表起伏度地表起伏度是指在一个指定的范围内(可以是圆的或者方的或者其他),地表最高点与最低点之差。由定义可以知道,我们可以通过的做两个分析(一个是指定范围最大值,一个是最小值),再用他们的差来求得地表起伏度。其中:field为执行计算的字段,sta……type为计算类型,这里我们选max……(懒得打了),neight……为指定范围的形状,下面数值为范围的大小。由此我们可以得到一张最大值的图。同理,我们可以得到另外一张最小的图。最后,在通过栅格计算器()做最大值与最小值之差。(栅格计算器功能强大,只要你想得到,基本都可以做得到,有编程基础的应该一看就懂。)(案例中max是最大值那张图的图名,min是最小值那张图的图名。)然后就得到我们的地表起伏度。可以看到,我们案例中场地地表起伏度最大84.12米,最小为0米。(0米不知道是不是计算有误……)。最后,栅格计算器得到的栅格图为暂存图纸,需要通过make permanent来保存下来。单因子分析重分类由于我们之前分析出来的数据范围五花八门,所以我们要对之前的数据进行统一标准的重分类,已达到我们用以分析的目标。这里说明一下,这里对数据的划分标准以及后面叠加分析的权重比例是体现了,或者说隐藏了划分者的价值观的,具有一定的主观性。貌似一般式用专家法或者其他方法(请查阅相关文献……)来确定的,当然,你要拍脑顶决定也未尝不可……

回到主题,以坡度分析为例,双击图层,,你可以在窗口右边中间的位置看到这个东西,其中9表示分析结果分成了9等分(也可能是其他等分)。点击calssify进入数据分类窗口,如下:在窗口右边下放,你可以看到这样的东西,,配合之前的等分数量,在这里可以对各个等分标准进行修订,以达到你要的数据分类目标。分类完成后,通过reclassify对slope栅格文件进行重分类。(也就是把之前的多少度多少度的数据形式,转换成分值,5 4 3 2 1,或者其他。)重分类之后,得到新的栅格文件,以此类推,将之前得到的表面分析都进行重分类,为叠加分析做准备。叠加分析叠加分析其实就是再用一次栅格计算器,对重分类的数据进行权重计算。由于本攻略只针对 *** 作层面,具体的权重怎么赋,还是请参阅相关文献(如通过明智比较法等方法确定《风景区生态资源评价与生态规划研究——以武汉市青龙山地区为例》)。这里再说明一下,叠加分析得出的结果是没有物理意义的。至此,关于建设适宜度分析的叠加图纸得到,如果觉得太丑,可以对重分类。文件输出当然,所有分析做完之后,必须的就是如何把文件导出到我们常用的文件格式,如jpg。这里,导出前建议对要导出的图层进行重命名,以方便导出。进行页面设置之后,点击布局视窗。(右边那个)在布局视图中调整图像大小。insert有一些实用的工具,一点就可以了。摆得差不多之后,就可以选择导出地图。攻略完毕,希望有所帮助。

5.9

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Gis表面分析攻略_UCS

CAD文件—tin文件—dem文件—单因子分析—重分类—叠加分析

前期数据准备

Cad数据转换与导入

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打开cad文件。由于导入gis的原始高程数据,一般为等高线或者等高点,所以先检查cad等高线是否具有标高信息(右键—特性)。

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建筑企业如何计算坡度?基本情况怎么样呢?以下是坡度基本内容如下:

中达咨询通过本网站建筑知识专栏的知识整理,梳理坡度基本概况如下:

坡度是地表单元陡缓的程度,通常把坡面的垂直高度h和水平距离l的比叫做坡度用字母i表示。

为了帮助相关建筑企业了解坡度计算方式,中达咨询小编列举坡度计算情况,基本内容如下:

以DEM数据来计算河道方向上的坡度为例:

1.栅格化河道数据

载入数据后,打开【Conversion Tools】|【To Raster】|【Polyline To Raster】,输入要素设置为“rivers”,值字段设置为“GRID_CODE”,输出栅格数据集设置为“str”,像元大小设置为与“dem”相同;确定,得到衫拿戚栅格化后的河道数据。注意:①河道栅格值由GRID_CODE字段决定,即等于1;在进行栅格分析时,必须保证所有栅格图层的分辨率一致敏棚。②建议将文件(str)存放在默认数据库,或者将文件夹设置为数据库,不然有些情况下转化会显示失败。

2.提取河道高程值

打开【Spatial Analyst Tools】|【Map Algebra】|【Raster Calculator】工具,输入公式【"str" * "dem"】,输出栅格设置为“str_dem”;确定,得到河道的高程数据。注意:第一步中生成的栅格河道图层中,河道栅格值为1,非河道或陵栅格值为nodata,故执行公式计算后,河道栅格值变为高程值,而非河道栅格值仍为nodata。

3.计算坡度数据

打开【Spatial Analyst Tools】|【Surface】|【slope】工具,输入栅格设置为“str_dem”,输出栅格设置为“str_slope”;确定,得到河道方向上的坡度数据。注意:由于仅河道栅格处有值,非河道栅格值为nodata,在坡度计算时,nodata不参与计算,故结果坡度为河道方向上的坡度值。

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以DEM栅格数据大者为基础进行地形坡度(slope)分析时,DEM图像必须是具有投影地理坐标,而且其中高程数据及其单位是已知的。坡度分析步骤如下:

ERDAS图标面板菜单条:Main→Image Interpreter→Topographic→Slope→Surface Slope对话框。(或ERDAS图标面板工具条:Interpreter→Topographic Analysis→Slope→Surface Slope对话框)

在Suface Slope对话框中,确定下列参数:

→选择输入DEM(input DEM file):demmerge_sub.img

→确定输出图像(output file): demmerge_slope.img

→文件坐标类型(coordinate type): map

→处理范围数帆确定(subset definition): ULX/Y, LRX/Y

→选择DEM数据(select DEM layer):1(多个DEM中选一)

→选择高程数据单位(elevation units):meters

→输出坡度范围(output units): degree

→OK(关闭Surface Slope对话框,滚毕薯执行坡度分析处理)

坡度分析设置

坡度分析结果


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