arcgis栅格数据空间分析实验报告课案
arcgis栅格数据空间分析实验报告
实验五栅格数据的空间分析一、实验目的理解空间插值的原理,掌握几种常用的空间差值分析法。
二、实验容根据某月的降水量,分别采用IDW、Spline、Kriging法进行空间插值,生成中国陆地围的降水表面,并比较各种法所得结果之间的差异,制作降水分布图。
三、实验原理与法实验原理:空间插值是利用已知点的数据来估算其他临近未知点的数据的过程,通常用于将离散点数据转换生成连续的栅格表面。
常用的空间插值法有反距离权重插值法(IDW)、样条插值法(Spline)和克里格插值法(Kriging)。
实验法:分别采用IDW、Spline、Kriging法对全国各气象站点1980年某月的降水量进行空间插值生成连续的降水表面数据,分析其差异,并制作降水分布图。
四、实验步骤⑴打开arcmap,加载降水数据,行政区划数据,城市数据,河流数据,并进行符号化,对行政区划数据中的多边形取消颜色填充⑵点击空间分析工具spatial analyst→options,在general标签中将工作空间设置为实验数据所在的文件夹⑶点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析围设置与行政区划一致,点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst →interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类⑷采用样条差值点击spatial analyst→interpolate to raster→spline,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析围设置与行政区划一致,点击spatial analyst→interpolate to raster→spline,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst →interpolate to raster→spline,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类⑸采用点击spatial analyst→interpolate to raster→kriging,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析围设置与行政区划一致,点击spatial analyst→interpolate to raster→kriging,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst→interpolate to raster→kriging,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类结果为三次插值求平均,分为4类制作降水量分布图,添加图名,图框,指北针,图例,比例尺五、实验总结1、栅格数据空间分析可以运用到哪些领域?栅格数据结构简单、直观、非常利于计算机操作和处理,是GIS常用的空间基础数据格式,基于栅格数据的空间分析是GIS空间分析的基础,也是GIS空间分析模块(Spatial Analyst)的核心容。
ARCGIS教程实验五、空间研究分析基本操作
实验五、空间分析基本操作一、实验目地1. 了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析地原理和操作.2. 掌握矢量数据与栅格数据间地相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件地栅格(Raster Calculator)、面积制表(Tabulate Area)、分区统计(Zonal Statistic)、缓冲区分析(Buffer) 、采样数据地空间内插(Interpolate)、栅格单元统计(Cell Statistic)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途.3. 为选择合适地空间分析工具求解复杂地实际问题打下基础.二、实验准备预备知识:空间数据及其表达空间数据(也称地理数据)是地理信息系统地一个主要组成部分.空间数据是指以地球表面空间位置为参照地自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图像、文字、表格和数字等.它是GIS所表达地现实世界经过模型抽象后地内容,一般通过扫描仪、键盘、光盘或其它通讯系统输入GIS.在某一尺度下,可以用点、线、面、体来表示各类地理空间要素.有两种基本方法来表示空间数据:一是栅格表达; 一是矢量表达.两种数据格式间可以进行转换.空间分析空间分析是基于地理对象地位置和形态地空间数据地分析技术,其目地在于提取空间信息或者从现有地数据派生出新地数据,是将空间数据转变为信息地过程.空间分析是地理信息系统地主要特征.空间分析能力(特别是对空间隐含信息地提取和传输能力)是地理信息系统区别与一般信息系统地主要方面,也是评价一个地理信息系统地主要指标.空间分析赖以进行地基础是地理空间数据库.空间分析运用地手段包括各种几何地逻辑运算、数理统计分析,代数运算等数学手段.空间分析可以基于矢量数据或栅格数据进行,具体是情况要根据实际需要确定.空间分析步骤根据要进行地空间分析类型地不同,空间分析地步骤会有所不同.通常,所有地空间分析都涉及以下地基本步骤,具体在某个分析中,可以作相应地变化.空间分析地基本步骤:a)确定问题并建立分析地目标和要满足地条件b)针对空间问题选择合适地分析工具c)准备空间操作中要用到地数据.d)定制一个分析计划然后执行分析操作.e)显示并评价分析结果空间分析实际上是一个地理建模过程,它涉及:问题地确定、使用哪些空间分析操作、评价数据、以合适地次序执行一系列地空间分析操作、显示及评价分析结果.实验数据:实验数据包括:Slope1(栅格数据),Landuse (栅格数据),landuse92,r5yield,emidalat街道图层AIOStreets和城市地籍图层:AIOZonecov气温.shp,YNBoundary.shp (云南省地边界)下载地址/csk/upload/arcgis/ex5/ex5.rar三、实验内容及步骤空间分析模块本章地大部分练习都会用到空间分析扩展模块,要使用“空间分析模块”首先在ArcMap 中执行菜单命令<工具>-<扩展>,在扩展模块管理窗口中,将“空间分析”前地检查框打勾.然后,在ArcMap 工具栏地空白区域点右键,在出现地右键菜单中找到“空间分析”项,点击该项,在ArcMap中显示“空间分析”工具栏.执行“空间分析”工具栏中地菜单命令<空间分析>-<选项>设定与空间分析操作有关地一些参数.这里请在常规选项中设定一个工作目录.因为在空间分析地过程种会产生一些中间结果,默认地情况下这些数据会存储在Windows 系统地临时路径下(C:\temp),当设置了工作目录后,这些中间结果就会保存在指定地路径下.1. 了解栅格数据在ArcMap中,新建一个地图文档,加载栅格数据:Slope1,在TOC 中右键点击图层Slope1,查看属性在图层属性对话框中,点击“数据源”选项,可以查看此栅格图层地相关属性及统计信息.打开“空间分析”工具栏,点击图标,查看栅格数据地统计直方图:新建ArcMap地图文档:加载离散栅格数据:Landuse,在TOC中右键点击Landuse ,“打开属性表”查看字段“Count”可以看到每种地类所占栅格单元地数目2. 用任意多边形剪切栅格数据(矢量数据转换为栅格数据)在ArcCatalog下新建一个要素类(要素类型为:多边形),命名为:ClipPoly.shp在ArcMap中,加载栅格数据:Landuse、和ClipPoly.shp打开编辑器工具栏,开始编辑ClipPoly ,根据要剪切地区域,绘制一个任意形状地多边形.打开属性表,修改多边形地字段“ID”地值为1,保存修改,停止编辑.打开空间分析工具栏执行命令:<空间分析>-<转换>--<要素到栅格>指定栅格大小:查询要剪切地栅格图层Landuse 地栅格大小,这里指定为25指定输出栅格地名称为路径执行命令: <空间分析>-<栅格计算器>构造表达式:[Landuse]*[polyClip4-polyclip4] ,执行 栅格图层:Landuse 和 用以剪切地栅格 polyClip4 之间地 相乘运算得到地结果即是以任意多边形剪切地Landuse数据3. 栅格重分类(Raster Reclassify)通过栅格重分类操作可以将连续栅格数据转换为离散栅格数据在ArcMap中,新建地图文档,加载栅格数据Slope1,打开“空间分析”工具栏,执行菜单命令“重分类”将坡度栅格重新分为5类:0 – 8 、8 – 15 、15 – 25 、25 – 35、35 度以上.4. 栅格计算-查询符合条件地栅格(Raster Calculator)找出坡度在25度以下地区域在上一步地基础上进行,执行“空间分析”工具栏上地命令:<空间分析>-<栅格计算器>构造表达式[Slope1]<=25满足条件地栅格赋值为1,其余地栅格赋值为0 5. 面积制表(Tabulate Area)在上一步地基础上进行.加载Landuse92栅格图层,打开ArcToolbox在ArcToolbox中,执行<Spatial Analyst Tools>-<Zonal>下地“面积制表”工具按上图所示,指定分区数据和输入栅格数据打开得到地交叉面积数据表,观查其中地记录,理解本操作地意义是什么?6. 分区统计(Zonal Statistic)在ArcMap中新建地图文档,加载栅格图层r5yield (粮食产区分类图)、栅格Organic(土壤有机质含量分布图)在r5yield 中,根据产量不同分为5个粮食产区打开ArcToolbox,执行<Spatial Analyst Tools>-<Zonal>下地“区域统计到表”分析工具,按上图所示指定参数,确认后得到如下一个数据表:仔细研究上面地数据表,理解本操作地意义是什么?点击上面数据表中地[选项]按钮,执行“创建图形…”命令根据向导提示,设定参数,生成不同粮食产区土壤有机质含量(平均值)地统计图表从统计图中可以看出,产量最低区有较低地有机质含量,中产区有机质含量较高,这表明较高地有机质含量会带来较高地产量.最高产量区有机质含量较低可能是其他因素地影响.7. 缓冲区分析(Buffer)●添加缓冲区向导到菜单中在ArcMap中,执行命令:<工具>-<定制> 在出现地对话框中地“命令”选项页.在左边栏中,目录列表框中,选择“工具”在右边栏中,命令列表框中,选择“缓冲区向导”拖放“缓冲区向导”图标到菜单<工具>中,或者拖放到一个已存在地工具栏上.关闭“定制”对话框●创建街道地线状缓冲区新建地图文档,加载街道图层AIOStreets和城市地籍图层:AIOZonecov (地图单位为:米)执行菜单命令:<选择>-<通过属性选择>构造表达式:[STR_NAME]=’CYPRESS’,从图层AIOStrees中,选择街道名称为CYPRESS地街道向导对话框:通过缓冲区向导,建立所选择街道地50米缓冲区(一个多边形图层)得到沿街道“CYPRESS”地50米缓冲区8. 空间关系查询Select By Locatio n:根据位置选择在上一步地基础上进行,找出与街道“CYPRESS”地50米缓冲区相交地地块.9. 采样数据地空间内插(Interpolate)空间插值常用于将离散点地测量数据转换为连续地数据曲面,以便与其它空间现象地分布模式进行比较,它包括了空间内插和外推两种算法.空间内插算法是一种通过已知点地数据推求同一区域其它未知点数据地计算方法;空间外推算法则是通过已知区域地数据,推求其它区域数据地方法.数据:气温.shp 中有两个字段Y01 Y02 记录地是16个气象观测站,2001年和2002年地年平均气温,下面要通过空间内插地方法将点上地数据扩展到连续地空间上,得到气温空间分布图. YNBoundary.shp 是云南省地边界新建地图文档,加载图层:气温.shp 、YNBoundary, 打开“空间分析”工具栏,执行菜单命令<空间分析>-<内插成栅格>-<样条>在样条函数内插对话框中,按下图所示指定参数确定后,得到如下地气温空间分布图(通过修改图例得到相同地效果)2001年平均气温样条函数空间内插参考以上操作,生成2002年地平均气温空间分布图:2002年平均气温样条函数空间内插执行菜单命令<空间分析>-<选项>,通过设置相关选项和参数,重新进行空间插值,得到如下地结果(用“距离权重倒数”内插方法)10. 栅格单元统计(Cell Statistic)在上一步地基础上进行现在我们要根据2001年和2002年地年平均气温得到多年平均气温空间分布图,打开“空间分析”工具栏,执行菜单命令<空间分析>-<像素统计>2001、2002年间平均气温空间内插11. 邻域统计(Neighborhood)邻域分析也称为窗口分析,主要应用于栅格数据模型.地理要素在空间上存在着一定地关联性.对于栅格数据所描述地某项地学要素,其中地(I,J)栅格往往会影响其周围栅格地属性特征.准确而有效地反映这种事物空间上联系地特点,是计算机地学分析地重要任务.窗口分析是指对于栅格数据系统中地一个、多个栅格点或全部数据,开辟一个有固定分析半径地分析窗口,并在该窗口内进行诸如极值、均值等一系列统计计算,从而实现栅格数据有效地水平方向扩展分析.支持地几种分析窗口类型:ArcMap中,邻域统计功能所支持地各类算子●多数(Majority)●最大值(Maximum )●均值(Mean )●中值(Median )●最小值(Minimum )●少数(Minority )●范围(Range )●标准差(Standard Deviation )●总数(Sum )●变异度(Variety )●高通量(High Pass )●低通量(Low Pass )●焦点流(Focal Flow)原始栅格(总数Sum)邻域统计栅格在ArcMap中新建地图文档,加载栅格数据:emidalat, 打开“空间分析”工具栏,执行“邻域统计”命令,按如下所示指定参数,将得到一个经过邻域运算操作后地栅格:NbrMean of emidalat ,这是以3×3地格网,对emidalat 栅格中地单元运用“均值”(Mean)算子进行邻域运算后得到地结果.通过设置图例,使图层:NbrMean of emidalat和emidalat 有如下地效果,将地图适当放大,并在TOC面板中通过交替进行打开和关闭图层NbrMean of emidalat地操作,观察NbrMean of emidalat和原始栅格间地差别.四、实验报告要求做出书面报告,包括原理、过程和结果.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.mZkkl。
ARCGIS 10.2实验五实验报告
A rcGIS实验五空间分析基本操作实验报告学院:园林与旅游学院专业:旅游管理班级:旅管1401班姓名:马晔军学号:2014064030103一、实验目的1.了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。
2.掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator)、面积制表(Tabulate Area)、分区统计(Zonal Statistic)、缓冲区分析(Buffer) 、采样数据的空间内插(Interpolate)、栅格单元统计(Cell Statistic)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途。
3.为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。
二、实验过程空间分析模块在Arc Map中执行菜单命令<自定义>-<扩展模块>,在扩展模块管理窗口中,将“Spatial Analyst”前的检查框打勾。
然后,在Arc Map工具栏的空白区域点右键,在出现的右键菜单中找到“Spatial Analyst”项,点击该项,在Arc Map中显示“Spatial Analyst”工具栏。
了解栅格数据在Arc Map中,新建一个地图文档,加载栅格数据:Slope1,在TOC 中右键点击图层Slope1,查看属性。
在图层属性对话框中,点击“源”选项,可以查看此栅格图层的相关属性及统计信息。
打开“Spatial Analyst”工具栏,点击图标,查看栅格数据的统计直方图:加载离散栅格数据:Landuse,在TOC中右键点击Landuse,“打开属性表”查看字段“Count”可以看到每种地类所占栅格单元的数目。
用任意多边形剪切栅格数据(矢量数据转换为栅格数据) 在ArcMap加载栅格数据:Landuse、和ClipPoly.shp。
打开编辑器工具栏,开始编辑ClipPoly,根据要剪切的区域,绘制一个任意形状的多边形。
ArcGIS 空间分析实验报告
ArcGIS 空间分析实验报告地理信息系统空间分析实验报告实验名称医院选址及三维可视化的实现学生学号专业地理信息系统班级20XX年06月2一、实验目的:熟悉数据xx、矢量分析、栅格分析、表面分析及三维分析的内容。
熟练掌握ArcMap,ArcCatalog,ArcScene的使用。
二、实验要求:现要建立一个医院,要求其位置符合下列要求:1、距主要公路不能太远;2、距居民区不能太远,可选择内部区域;3、医院应该位于地势平坦区;4、医院的位置应该避开现有的卫生院;将符合要求的地块在ArcScene中与影像叠加,以三维可视化的形式显示。
三、实验数据:影像(可以提取土地利用数据:山地\\居民地\\其它用地) 等高线(用来生成DEM) 已有卫生院的点状分布图四、实验方案:五、实验步骤:准备实验数据1、启动ArcMap,加载已有数据,影像图、DEM图以及卫生院的点状分布图。
3图12、打开ArcCatalog,新建Personal Geodatabase。
图23、在Personal Geodatabase下新建feature dataset,名为feature。
4图34、新建两个feature class,分别为line1和polygon1。
图45图55、在ArcMap中加载并xx新建立的两个图层,line1和polygon1,分别对影像中道路和居民地进行矢量化。
图66、对道路的矢量化结果6图77、对居民地的矢量化结果图8至此,数据的准备工作已完成。
数据操作阶段1、满足第一个要求,距主要公路不能太远。
对道路层进行缓冲区建立。
生成Buffer_of_文件。
7图92、满足第二个要求,距居民区不能太远,可选择内部区域注意在建立缓冲区时,Create buffers so they are 选择outside polygon(s) and include inside,以保证可选内部区域。
生成Buffer_of_polygon1_文件。
ArcGIS空间分析——栅格数据的空间分析应用实习报告汇总
江西师范大学科技学院实习报告实习名称空间分析——栅格数据的空间分析应用地理信息实习课程姓名** 班级09地理科学1班系统概论学号0907079003 实习时间2012-5-18 得分四、实习步骤(应附上不同过程中的实习结果,如图形、图像、数字等)1、运行ArcGIS ,加载Spatial Analyst 模块,如果该模块没有激活,则单击Tools 菜单下的Extension 进行加载。
数据准备派生数据 重分类最终结果土地利用图高程图娱乐场所分布图学校分布图计算坡度距离娱乐场所 距离学校2、加载数据●Landuse(土地利用数据);●DEM(数字高程数据);●Rec_sites(娱乐场所分布数据);●School(现有学校分布数据)。
点击,打开Add Data对话框,添加Landuse(土地利用数据),如下图所示,点击Add以后在弹出的Unkown Spatial Reference对话框中点击OK:接着的DEM(数字高程数据);Rec_sites(娱乐场所分布数据);School (现有学校分布数据)等数据的添加过程同上,添加完以后的效果图分别如下:3、设置空间分析环境●单击Spatial Analyst模块的下拉箭头,打开Options对话框,设置相关参数:●在General选项卡中,设置工作目录;在Cell Size选项卡中,设置栅格大小。
注意:工作目录和数据目录路径都不能出现中文字;4、计算派生数据从DEM中派生坡度数据(1)启动坡度衍生对话框(2)设置有关参数3D Analyst→Surface Analysis→Slope,打开Slope对话框,设置如下:从娱乐场所数据“rec_sites”中计算距离娱乐场所的直线距离数据(1)启动直线距离对话框 (2)设置有关参数Spatial Analyst→Distance→Straight Line,打开Straight Line对话框,设置如下:从学校数据中计算距离学校的直线距离数据(1)启动直线距离对话框 (2)设置相关属性Spatial Analyst→Distance→Straight Line,打开Straight Line对话框,设置如下:5、对派生数据重分类重分类坡度数据集把坡度数据重新分类成等间距的10类,并赋予建校适宜度数值,数值大小由坡度决定,平坦地适宜度数值大,反之,陡峭地适宜度数值小。
栅格数据的空间分析报告
栅格数据的空间分析一、实验综述1、实验目的及要求实验目的:学习ARCGIS中栅格数据的空间分析基本方法,掌握ArcGIS9中栅格数据空间分析的基本方法和操作。
实验内容:运用ARCGIS的空间分析扩展模块进行空间分析。
Arcgis10的栅格数据的空间分析基本方法:栅格数据重分类、距离分析、采样点数据空间插值、栅格单元统计、交叉面积表、邻域分析、栅格计算器等。
2、实验仪器、设备ARCGIS软件、landuse和elevation等二、实验步骤1.栅格分析环境设置:首先在ArcMap中执行菜单命令<自定义>-<扩展模块>,在扩展模块管理窗口中,将“spatial analysis空间分析”前的检查框打上勾。
ArcGIS10栅格数据空间分析模块(Spatial Analyst),只能进行简单的等高线和直方图分析。
其它的分析工具要在Arctools工具中进行。
点击工具栏“”打开Arctools。
2. 高程数据生成坡度数据在Arctools-Spatial Analyst-表面分析中双击打开“坡度”。
按如下设置。
点击“确定”,生成坡度图。
3、高程数据生成坡向图在“Arctools-Spatial Analyst-表面分析”中双击打开“坡向”。
按如下设置。
点击“确定”,生成坡向图。
4、高程数据生成等高线图在“Arctools-Spatial Analyst-表面分析中”双击打开“等值线”。
按如下设置。
点击“确定”,生成等值线图。
5、视域分析在“Arctools-Spatial Analyst-表面分析”中双击打开“视域”。
按如下设置。
点击“确定”,生成视域分析图。
6、栅格数据重分类(Reclassify)重分类:将栅格图层的数值进行重新分类组织或者重新解释。
重分类的关键是确定原数据到新数据之间的对应关系。
在“Arctools-Spatial Analyst-重分类”中双击打开“重分类”。
栅格查询实验报告
一、实验背景随着地理信息系统(GIS)技术的不断发展,栅格数据作为一种重要的空间数据类型,在资源调查、环境监测、城市规划等领域发挥着越来越重要的作用。
栅格查询是GIS技术中的一项基本操作,通过栅格查询可以实现对栅格数据的检索、分析和展示。
本实验旨在通过ArcGIS软件,学习栅格查询的基本原理和方法,并掌握栅格数据的处理技巧。
二、实验目的1. 熟悉ArcGIS软件的界面和基本操作。
2. 掌握栅格数据的生成、显示、距离计算和栅格叠合等基本处理方法。
3. 学习栅格查询的原理和方法,并能够将其应用于实际工程中。
三、实验内容1. 栅格数据的生成显示(1)栅格型数字高程模型的生成打开地图文档gisex09ex07ex07.mxd,激活data frame,可见到两个图层:线状图层“边界”和点状图层“高程点”。
高程点为地形高程的样本点,打开要素属性表“Attribute of高程点”,该表有HEIGHT字段存储样本点的高程值,关闭属性表。
选用主菜单Tools / Extensions,勾选Spatial Analyst,按Close键结束,栅格分析模块Spatial Analyst被加载。
在主菜单View / Toolbars下勾选Spatial Analyst,窗口中增加了一个栅格分析工具条。
选用菜单Spatial Analyst / Options,设置Spatial Analyst的初始化选项,点击“OK”按钮。
(2)栅格数据的显示在ArcGIS软件中,可以通过添加栅格数据图层来显示栅格数据。
选择主菜单Layer / Add Data,选择需要添加的栅格数据文件,点击“Add”按钮,即可在地图中显示该栅格数据图层。
2. 栅格数据的处理(1)距离计算距离计算是栅格数据处理中的一个重要步骤,可以通过计算栅格数据中两点之间的距离,来获取空间信息。
在ArcGIS软件中,可以使用“Distance”工具来计算两点之间的距离。
ArcGIS的地统计分析、空间分析、三维数据分析实验报告
地理空间信息软件应用Geospatial information software applications大连理工大学城市学院实验一、三维数据分析实验目的:首先了解三维数据管理的的概念,对三维数据有一定的了解及认知后,学习对三维数据的管理、分析与应用,掌握三维数据分析运用要领。
实验内容:三维数据、三维数据的获取、3D要素分析;表面创建、表面管理;栅格表面分析、Terrain和TIN表面分析、功能性表面;ArcScene的工具条、二维数据的三维显示、三维动画。
实验过程:1.三维数据⑴三维数据是在二维数据的基础上添加了一个维度(Z坐标),用来表示特定表面位置的值。
三维数据有四种基本类型:三维点数据、三维线数据、表面数据和体数据。
在Arcgis中,把三维数据分为3D要素数据和表面数据。
⑵三维数据的获取:三维点、线数据的生成常见方法分为创建包含Z值的要素类,转换二维要素类的属性、插值shape三种;多面体数据的生成。
①三维点、线数据的生成-----创建包含Z值的要素类启动ArcCatalog,右击要创建三维要素的文件夹,在弹出的菜单栏中,选择“新建”----“Shapefile”,打开创建新Shapefile对话框。
在“名称”文本框中输入要素名称,在类型的下拉框选择面,单机编辑定义空间参考,选择WGS1984坐标系,点击确定。
图一创建三维空间坐标②三维点、线数据的生成-----转换二维要素类的属性在ArcScene中打开ArcToolbox,双击“3D Analyst工具”----“3D要素”----“依据属性实现要素转3D”,“打开依据属性实现要素转3D”对话框,输入要素设置为“point”,输出要素类设置为“point3d”,高度字段设置为“height”。
确定,得到三维点数据。
图二依据属性实现要素转3D③多面体数据的生成启动ArcScene,在右击文件夹,单机“新建”,选择“文件地理数据库”,创建“文件地理数据库”,命名为“New File Geodatabase”。
arcgis空间分析实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除arcgis空间分析实验报告篇一:arcgis栅格数据空间分析实验报告实验五栅格数据的空间分析一、实验目的理解空间插值的原理,掌握几种常用的空间差值分析方法。
二、实验内容根据某月的降水量,分别采用IDw、spline、Kriging方法进行空间插值,生成中国陆地范围内的降水表面,并比较各种方法所得结果之间的差异,制作降水分布图。
三、实验原理与方法实验原理:空间插值是利用已知点的数据来估算其他临近未知点的数据的过程,通常用于将离散点数据转换生成连续的栅格表面。
常用的空间插值方法有反距离权重插值法(IDw)、样条插值法(spline)和克里格插值方法(Kriging)。
实验方法:分别采用IDw、spline、Kriging方法对全国各气象站点1980年某月的降水量进行空间插值生成连续的降水表面数据,分析其差异,并制作降水分布图。
四、实验步骤⑴打开arcmap,加载降水数据,行政区划数据,城市数据,河流数据,并进行符号化,对行政区划数据中的多边形取消颜色填充⑵点击空间分析工具spatialanalyst→options,在general标签中将工作空间设置为实验数据所在的文件夹⑶点击spatialanalyst→interpolatetoraster→inversedistanceweighted,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatialanalyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatialanalyst→interpolatetoraster→inversedistanceweighted,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatialanalyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatialanalyst→interpolatetoraster→inversedistanceweighted,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类⑷采用样条差值点击spatialanalyst→interpolatetoraster→spline,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatialanalyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatialanalyst→interpolatetoraster→spline,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatialanalyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatialanalyst→interpolatetoraster→spline,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类⑸采用点击spatialanalyst→interpolatetoraster→kriging,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatialanalyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatialanalyst→interpolatetoraster→kriging,在inputpoints下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000点击空间分析工具spatialanalyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatialanalyst篇二:arcgis空间分析实验报告一、实验内容1要求使用以下基本矢量数据分析功能:缓冲区分析、叠合分析与选择,因为ArcgIs不能自动更新叠合后输出的shapefile中图形的面积和周长,在本任务中也会学习利用Visualbasicscript对面积与周长的数值进行更新。
GIS矢量数据分析与栅格数据分析实验
GIS矢量数据分析与栅格数据分析实验在当今数字化和信息化的时代,地理信息系统(GIS)已成为处理和分析地理数据的重要工具。
GIS 中的数据主要分为矢量数据和栅格数据两种类型,对这两种数据的分析是 GIS 应用的核心内容。
为了更深入地理解和掌握 GIS 矢量数据和栅格数据的分析方法,我们进行了一系列实验。
首先,让我们来了解一下什么是矢量数据和栅格数据。
矢量数据是通过点、线、面等几何图形来表示地理实体的位置和形状,具有精度高、数据量小、便于编辑和分析等优点。
比如,道路、河流、行政区划等都可以用矢量数据来表示。
而栅格数据则是将地理空间划分成规则的网格单元,每个单元赋予一个值来表示相应的地理属性,常见的如卫星影像、数字高程模型等。
在实验中,我们首先获取了一组矢量数据和栅格数据。
对于矢量数据,我们拿到的是一个城市的道路网络和建筑物分布数据。
通过 GIS软件,我们可以清晰地看到道路的线条和建筑物的多边形轮廓。
而栅格数据则是该城市的卫星影像图,不同的颜色和灰度值代表了不同的地表覆盖类型。
接下来,我们开始进行矢量数据分析。
其中一个重要的操作是缓冲区分析。
比如,我们以城市的主要道路为对象,设定一定的缓冲距离,从而得到道路两侧一定范围内的区域。
这对于规划城市的商业区、绿化带等具有重要的参考意义。
另外,叠加分析也是矢量数据分析中常用的方法。
我们将建筑物分布数据与土地利用数据进行叠加,就可以了解哪些建筑物位于哪种土地利用类型上,有助于城市土地的合理规划和利用。
在栅格数据分析方面,我们首先进行了重分类操作。
根据卫星影像图中像素值的范围,将其重新划分为不同的类别,比如将植被覆盖区域、水体、建设用地等区分开来。
然后,我们进行了地形分析,通过数字高程模型计算出坡度、坡向等地形参数。
这对于农业规划、水利工程建设等有着重要的指导作用。
在实验过程中,我们也遇到了一些问题和挑战。
比如,矢量数据和栅格数据的精度不一致可能会导致分析结果的误差。
GIS矢量数据分析与栅格数据分析实验
4)将输出要素类命名为Sites.Shp,并单击用于输入表达式的SQL,输入表达式。
11)启动 ArcMap添加Emidalat,至图层,图层重命名为TASK1&3打开AtcToolbox右击Arctoolbox,选择Evironment,设定第十二章数据为当前和过期工作空间。。双击Spatial Amalyst Tools/Math工具及下的TIMEs,在出现的对话框中,选择Emidalat,为
自然距离量测运算
距离可以表达为自然距离和耗费距离。
自然距离量测运算是计算与源像元的直线距离。
配置与方向
配置栅格中的像元值对应于距该像元最近的源像元。
方向栅格中的像元值对应于距它最近的源像元的方向值。
其他的栅格数据运算
1.栅格数据管理的操作包括剪取(Clip)和镶嵌(Mosaic)。
2.栅格数据提取是指从一个现有栅格提取数据生成一个新的栅格。提取栅格数据的工具可以是一个数据集、图形对象或查询表达式。
3)同时还有局域运算,用Combine进行的局域运算,邻域运算,分区运算,数据查询中的自然距离量测运算,栅格数据的提取操作等。
2、实验材料及相关设备:
1)安装有ArcmapArccatalog软件的Windows7电脑一台,
2)数据来源:《地理信息系统导论》配套光盘中的GIS文件中的datesets_v7中的第十一章和十二章
3.栅格数据的综合归纳包括聚合(Aggregate)和区组(Regiongroup)。
gis实验报告之栅格数据分析
西北师范大学学生实验报告选择加载的模块如图2、加载实验数据所要加载的数据大开后,如图所示:选择土地利用图层选择土地利用图层生成坡度的方法不要忘了选择相应的图层后面的和这一样生成的方法路线使用的方法采用等间距分级分类的个数只是这和上面的图层不一样把上面的结果大于8。
求出最终结果试验的数据4创建成本数集(1).坡度成本数据集激活的数据创建的方法对其重分类的对话框显示相应的图形(3)、河流成本数据集和上面的一样打开如图所示的对话框对其赋值输入的表达式四、试验总结:下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快!员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下:一、虚心学习,努力工作(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。
另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作,认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。
(一)201x年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度。
201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。
arcgis空间分析实验报告
arcgis空间分析实验报告引言空间分析是地理信息系统(GIS)的核心功能之一,通过利用地理数据进行分析,可以帮助我们更好地理解和解释地理现象。
ArcGIS是一种领先的地理信息系统软件,提供了丰富的工具和功能,用于空间分析。
本实验报告旨在探讨ArcGIS在空间分析方面的应用,以及分析结果的准确性和可靠性。
实验目的本实验的目的是使用ArcGIS进行空间分析,深入研究和分析给定的地理现象,并根据分析结果,提出相应的结论和建议。
通过实际操作,我们将掌握ArcGIS的基本功能和操作方法,并了解如何使用它来解决实际问题。
实验步骤1. 数据准备在进行空间分析之前,我们需要准备相关的地理数据。
这些数据可以是地图、遥感影像、点线面数据等。
根据实验要求,我们选择了XXXX地区的人口分布数据、土地利用数据以及交通网络数据作为研究对象。
2. 数据导入与处理将准备好的地理数据导入ArcGIS中,通过数据清理和预处理,确保数据的完整性和准确性。
3. 空间数据的可视化利用ArcGIS中的地图绘制工具,将导入的地理数据以地图的形式展示出来。
可以通过设置不同符号和颜色,根据数据的不同属性进行标注和区分,以便更好地理解和分析。
4. 空间分析4.1 点图层的空间分布分析通过分析人口分布数据,使用ArcGIS中的核密度分析工具,得出不同地区的人口密度分布图。
据此,我们可以了解人口聚集和分布的情况,并进一步推断不同地区的发展潜力和规划需求。
4.2 面图层的属性统计分析根据土地利用数据,我们可以对不同区域的土地利用类型进行统计和分析。
利用ArcGIS中的属性表查询工具,我们可以得到各个区域的土地利用比例以及特定土地类型的面积和占比。
这些统计结果对于土地规划和管理具有重要意义。
4.3 线图层的网络分析利用交通网络数据,我们可以进行路径分析和服务区分析。
通过ArcGIS中的网络分析工具,可以计算出两个位置之间最短路径的长度和所需时间,并将结果表示在地图上。
GIS栅格分析的实验报告
GIS栅格分析的实验报告实验十三 GIS栅格分析一、实验目的通过实验操作,熟悉GIS中栅格数据的一些基本分析工具,加深对各基本地形指标的概念及其应用的理解,掌握基于DEM的山脊山谷线的提取方法与原理。
熟练掌握ArcGIS软件提取这些地形指标和特征的方法和步骤。
二、实验内容1、地形指标提取:包括坡度提取、坡向提取、地形起伏度提取、地面粗糙度提取。
2、山脊山谷线提取。
三、实验数据dem:分辨率为5米的栅格DEM数据。
四、实验操作原理及步骤1.地形指标提取地形指标是最基本的自然地理要素,也是对人类的生产和生活影响最大的自然要素。
其广泛应用于诸多研究和应用领域。
地形指标的提取对水土流失、土地利用、土地资源评价、城市规划等方面的研究起着重要的作用。
根据研究区域尺度的不同,地形指标有许多因子。
而这地形因子的提取,大多均是基于DEM数据。
本次试验采用某区域分辨率5米的DEM数据,利用该数据提取该区域坡度变率、坡向变率、地形起伏度、地面粗糙度等四个地形指标的上个图层。
1)坡度变率地面坡度变率,是地面坡度在微分空间的变化率,是依据坡度的求算原理,在所提取的坡度值的基础上对地面没一点在求算一次坡度。
即Slope of Slope(SOS)。
首先,选中DEM图层数据,选择表面分析中的坡度(Slope)工具(如图1 ),提取坡度,得到坡度数据层,命名为Slope。
注:这里可以选择3D Analyst,也可以选择Spatial Analyst工具栏。
图 1 Slope工具选中坡度数据层Slope,对其用上述的方法提取坡度,得到坡度变率数据,命名为SOS(如图2)。
图 2 坡度变率SOS2)坡向变率地面坡向变率,是指在提取坡向基础上,提取坡向的变化率,即坡向之坡度(Slope of Aspect,SOA)。
它可以很好地反映等高线弯曲程度(如图3)。
图 3 北坡坡向差值示意图首先,求取原始DEM数据层的最大高程值,记为H;通过Spatial Analyst下的栅格计算器Raster Calculator,公式为(H - DEM),得到与原来地形相仿的DEM数据层,即反地形DEM数据。
实验指导五-空间分析
实验五空间分析一、实验目的1.了解ArcGIS软件矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。
2.掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换。
3.掌握ArcGIS软件进行各种基础空间分析的操作命令与应用,为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。
二、实验准备1.软件准备:ArcGIS 10.22.数据准备:(1)缓冲区分析数据:roads.shp(2)叠加分析数据(3)栅格空间分析数据:Landuse、Slope3.知识准备空间分析实际上是一个地理建模过程,它涉及:问题的确定、使用哪些空间分析操作、评价数据、以合适的次序执行一系列的空间分析操作、显示及评价分析结果。
三、实验内容与步骤1、缓冲区分析1.1用缓冲区向导建立缓冲区(1)新建地图文档,加载part2中图层roads.shp(地图单位为:米)。
(2)添加缓冲区向导到菜单中在ArcMap中,执行菜单命令“自定义”->“自定义模式”,在出现的对话框中选择“命令”选项页:在左边目录列表框中,选择“工具”;在右边命令列表框中,选择“缓冲向导”,并按住鼠标左键将其拖放到菜单“Tools”中(或拖放到一个已存在的工具栏上);关闭“自定义”对话框。
图5-1 定制(3)使用缓冲区向导建立缓冲区从图层roads.shp中,选择街道名称为ADAMS MILL的街道。
执行菜单命令“Selection”->“Select By Attributes”,弹出属性查询对话框,参数设置如图5-2;查询结果如图5-3。
图5-2 属性查询图5-3 查询结果(4)为选中的街道创建50米线状缓冲区执行“Tools”菜单中的“Buffer Wizard”(缓冲区向导)命令(或点击工具栏中的“缓冲区向导”图标),打开缓冲区向导对话框。
第一步,选择对象对话框。
选择要进行缓冲区分析的图层“roads.shp”,并选中“Use only the selected feature”,只对当前选中的要素建立缓冲区,如图5-4;图5-4 对象选择第二步,弹出缓冲区建立类型对话框。
第13章ArcGIS栅格数据的空间分析
13.2.4 最短路径
最短路径函数用于确定从某一目标点至一个源的路径。 执行了成本加权距离函数,生成距离和方向栅格数据,就可 以计算从指定目的地到相应源的最低成本路径或最短路径。
13.3 密度制图
密度制图主要根据输入的已知点要素的数值及其分布,来 计算整个区域的数据分布状况,从而产生一个连续的表面。它 主要是基于点数据生成的,以每个待计算格网点为中心,进行 环形区域的搜寻,进而来计算每个格网点的密度值。密度制图 可以分为核函数密度制图和简单密度制图两种。 1.核函数密度制图 2.简单密度制图
13.6.3 重新分类
重新分类是将一种分类体系转换为另一种分类体系,分 类方式和分类数目都可能变化。
13.6.4 添加删除值
添加和删除值的做法和上述方法步骤较为类似,具体如下。 (1)单击选择“空间分析”|“重新分类”命令,弹出“重新分类” 对话框。 (2)在重分类前先选择需要重分类的图层字段,在“输入栅格”栏 中单击下拉按钮或后面的打开按钮,选择要进行值要变化的栅格数据。 (3)在“重分类字段”中选择要用到的属性字段。 (4)在“设置重分类数值”栏中单击“Add Entry”按钮,再其数 据框中将增加一条空白记录,单击选中记录就可以修改此记录。 (5)在“设置重分类数值”栏数据框中单击选择某条记录,然后单 击“Delete Entries“按钮,即可删除记录。 (6)单击“OK“按钮,完成操作。
13.1.4 设置分析区域
在默认的情况下,空间分析的范围是所有数据的重叠范 围,即所有数据的交集。 其中,共有以下5种方式。 1.在地图的可视区域上进行分析; 2.在输入栅格的交集上进行分析; 3.在图层的并集上进行分析; 4.自己设定合适的分析范围; 5.与某个图层一致。
13.2 距离制图
Arcgis栅格空间分析地形分析
实验报告学院地理——专业人文地理与城乡规划年级、班——学号——姓名——同组者无课程名称地理信息系统实验题目地形分析成绩一、实验目的:掌握在ArcGIS 10.2软件的地形分析功能。
二、实验准备:学习在ArcGIS 10.2加载栅格数据,设置栅格空间分析属性,以及利用Spatial Analyst Tools工具集下的Surface工具子集或3D Analyst Tools工具集下的Raster Surface提供的功能提取地形因子,包括表面积、体积、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、山体阴影、等高线、填挖类型及范围、可视范围和剖面线。
并利用Neighborhood Statistics和栅格计算器分别计算地形起伏度和地表粗糙度。
三、实验内容:利用提供的DEM数据提取该区域的表面积、体积、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、山体阴影、等高线、曲面面积、地形起伏度、地表粗糙度,并计算观测点的可视范围和道路的剖面线。
四、实验过程及步骤:1:坡度(Slope)3DAnalyst Tools→Raster Surface→Slope2:坡向(Aspect) 3DAnalyst Tools→Raster Surface→Aspect3:曲率(Curvature) 3DAnalyst Tools→Raster Surface→Curvature①平面曲率②剖面曲率4:山体阴影(Hillshade) 3D Analyst Tools→Raster Surface→Hillshade5:等高线(Coutour) 3D Analyst Tools→Raster Surface→Coutour6:表面积和体积(Suface V olume) (3D Analyst Tools→Functional Surface→surface Volume)7:填洼方(Cut Fill)先创建一个新的栅格数据(Spatial Analyst Tools→Raster Creation→ Great Constant Raster)填洼方(Cut Fill) (3DAnalyst Tools→Raster Surface→Cut Fill)8: 地表起伏度(Focal Statistics) (Spatial Analyst Tools→neighborhood→Focal Statistics)9:地表粗糙度地表粗糙度=1÷con(slope×3.14÷180) 用栅格计算器计算10:通视(Viewshed)(Spatial Analyst Tools→ Surface→Viewshed) 输入DEM和观察点11:剖面线在右上角空白处单击右键,在3D Analyst打钩,然后做剖面线。
空间量算分析实验报告
一、实验背景随着地理信息系统(GIS)技术的不断发展,空间量算分析在各个领域得到了广泛应用。
空间量算分析是指利用GIS软件对空间数据进行量算和计算,以获取空间信息、分析空间关系和预测空间变化的过程。
本实验旨在通过ArcGIS软件进行空间量算分析,掌握空间量算的基本原理和方法,提高空间数据处理和分析能力。
二、实验目的1. 理解空间量算的基本原理和方法。
2. 掌握ArcGIS软件中空间量算分析的操作步骤。
3. 通过实验,提高空间数据处理和分析能力。
三、实验内容1. 数据准备本实验使用的数据为某城市土地利用现状数据,包括矢量数据和栅格数据。
矢量数据包括土地利用类型、道路、河流等要素,栅格数据为土地利用类型栅格图。
2. 实验步骤(1)空间叠加分析空间叠加分析是将两个或多个空间数据集按照一定的规则进行叠加,生成新的空间数据集。
本实验以土地利用类型矢量数据和道路矢量数据为例,进行空间叠加分析。
操作步骤:1)打开ArcGIS软件,导入土地利用类型和道路矢量数据。
2)选择“分析”菜单下的“空间分析”工具,选择“叠加”工具。
3)在叠加工具中,选择“相交”作为叠加方式。
4)设置输出参数,选择输出文件路径。
5)点击“确定”执行叠加操作。
(2)空间缓冲区分析空间缓冲区分析是指以一个点、线或面要素为中心,按照一定的距离设置缓冲区。
本实验以道路矢量数据为例,进行空间缓冲区分析。
操作步骤:1)打开ArcGIS软件,导入道路矢量数据。
2)选择“分析”菜单下的“空间分析”工具,选择“缓冲区”工具。
3)在缓冲区工具中,设置缓冲距离为500米。
4)设置输出参数,选择输出文件路径。
5)点击“确定”执行缓冲区分析。
(3)空间分析计算空间分析计算是指对空间数据进行数学运算,以获取新的空间信息。
本实验以土地利用类型栅格数据和道路矢量数据为例,进行空间分析计算。
操作步骤:1)打开ArcGIS软件,导入土地利用类型栅格数据和道路矢量数据。
2)选择“分析”菜单下的“空间分析”工具,选择“栅格计算器”工具。
ArcGIS空间数据分析实验报告
空间数据分析实验报告1.实验内容根据所给shp文件中给出的北卡罗来纳州县婴儿出生和死亡率、吸烟人数(单位:千人)等数据,结合ArcGIS软件空间分析工具,计算其空间自相关性、空间聚集性,并进行分析。
2.实验要求1) 能够正确理解和使用ArcGIS中的空间分析系列工具。
2) 理解全局莫兰指数、G统计量、局部莫兰指数、局部G统计量所表达的含义,并对结果报告作出分析。
3.实验结果及分析3.1全局空间自相关分析全局空间自相关是对属性值在整个区域的空间特征的描述。
表示全局空间自相关的指标和方法很多,主要有全局Moran’s I、全局Geary’s C和全局Getis-Ord G都是通过比较邻近空间位置观察值的相似程度来测量全局空间自相关的。
3.1.1全局莫兰指数一般说来,莫兰指数分为全局莫兰指数和安瑟伦局部莫兰指数,此处选择全局莫兰指数进行分析。
全局莫兰指数计算结果给出关于所有数据的相关性的数值,用以衡量数据的空间自相关性,一般取值[-1,1]。
全局莫兰指数数值若在0-1间,则为空间正相关,值越大,空间相关性越明显;若在-1-0之间,则为空间负相关,值越小,空间差异越大;若为0,则空间分布为随机性。
z得分表示标准差的倍数。
p值代表的是概率。
它是反映某一事件发生的可能性大小。
在空间相关性的分析中,p 值表示所观测到的空间模式是由某一随机过程创建而成的概率。
若该值小于一定的数值即代表该数据为随机生成结果是小概率事件,即拒绝零假设,认为该数据具有聚集特征。
吸烟人数以及死亡率全局莫兰指数报表表3.1 吸烟人数全局莫兰指数表表3.2 婴儿死亡率全局莫兰指数表①Moran I指数:北卡罗来纳州县吸烟人数的莫兰指数为0.72,婴儿死亡率的莫兰指数为0.61,二者均大于0,说明此地的吸烟人数和婴儿死亡率空间自相关性均为呈现空间正相关,且相关性较为强烈。
吸烟与当地的文化环境,以及政府政策的指定有关,因此会在空间分布上有很高的相关性。
实验二 栅格数据的空间分析
实验二栅格数据的空间分析一.学校选址一、数据1)L anduse(土地利用数据)2)d em(地面高程数据)3)r ec-sites(娱乐场所分布数据)4)s chool(现有学校分布数据)二、要求1)新学校选址需注意如下几点:A.新学校应位于地势较平坦处。
B.新学校的建立应结合现有土地利用类型综合考虑,选择成本不高的区域。
C.新学校应该与现有娱乐设施相配套,学校距离这些设施愈近愈好。
D.新学校应避开现有学校,合理分布。
2)各数据层权重比为:距离娱乐设施占0.5,距离学校占0.25,土地利用类型和地势位置因素各占0.125.3)实现过程运用ArcGIS的扩展模块(Extension)中的空间分析(Spatial Analyst)部分功能,具体包括:坡度计算、直线距离制图功能、重分类及栅格计算器等功能完成。
4)给出适合新建学校的适宜地区图,并作简要分析。
三、操作步骤:1)运行ArcMap,加载Spatial Analyst模块,并激活,2)打开…\Ex1\school.mxd。
3)从DEM数据提取坡度数据集,同时进行相关环境设置,生成slope数据集。
4)从娱乐场所数据“rec-sites”提取娱乐场直线距离(栅格与最近源之间的欧氏距离)数据。
同时进行相关环境设置。
5)从现有学校位置数据“School”提取学校直线距离数据集。
同时进行相关环境设置。
6)重分类数据集A.重分类坡度数据集学校的位置在平坦地区比较有利。
因此,采用等间距分级把坡度分为10级。
平坦的地方适宜性好,赋以较大的适宜性值,陡峭的地区赋比较小的值,得到坡度适宜性数据recalssslope。
B.重分类娱乐场直线距离数据集考虑到新学校距离娱乐场所比较近时适宜性好,采用等间距分级分为10级,距离娱乐场所最近适宜性最高,赋值10;距离最远的地方赋值1。
得到娱乐场所适宜性图reclassdisr。
C.重分类现有学校直线距离数据集考虑到新学校距离现有学校比较远时适宜性好,仍分为10级,距离学校最远的单元赋值10,距离最近的单元赋值1。
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实验五栅格数据的空间分析
一、实验目的
理解空间插值的原理,掌握几种常用的空间差值分析方法。
二、实验内容
根据某月的降水量,分别采用IDW、Spline、Kriging方法进行空间插值,生成中国陆地范
围内的降水表面,并比较各种方法所得结果之间的差异,制作降水分布图。
三、实验原理与方法
实验原理:空间插值是利用已知点的数据来估算其他临近未知点的数据的过程,通常用于将
离散点数据转换生成连续的栅格表面。
常用的空间插值方法有反距离权重插值法(IDW)、
样条插值法(Spline)和克里格插值方法(Kriging)。
实验方法:分别采用IDW、Spline、Kriging方法对全国各气象站点1980年某月的降水量
进行空间插值生成连续的降水表面数据,分析其差异,并制作降水分布图。
四、实验步骤
⑴打开arcmap,加载降水数据,行政区划数据,城市数据,河流数据,并进行符号化,对
行政区划数据中的多边形取消颜色填充
⑵点击空间分析工具spatial analyst→options,在general标签中将工作空间设置为实验数据所在的文件夹
⑶点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z 字段选择rain,像元大小设置为10000
点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst→interpolate to raster→inverse distance weighted,在input points下拉框中输入rain1980,z 字段选择rain,像元大小设置为10000
求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类
⑷采用样条差值
点击spatial analyst→interpolate to raster→spline,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatial
analyst→interpolate to raster→spline,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst→interpolate to raster→spline,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类
⑸采用
点击spatial analyst→interpolate to raster→kriging,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
点击空间分析工具spatial analyst→options,在extent标签中将分析范围设置与行政区划一致,点击spatial analyst
→interpolate to raster→kriging,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
点击空间分析工具spatial analyst→options在general标签中选province作为分析掩膜,点击spatial analyst→interpolate to raster→kriging,在input points下拉框中输入rain1980,z字段选择rain,像元大小设置为10000
求三者最大值与最小值的差值,并转化为整形数据,进行符号化,分为三类
结果为三次插值求平均,分为4类
制作降水量分布图,添加图名,图框,指北针,图例,比例尺
五、实验总结
1、栅格数据空间分析可以运用到哪些领域?
栅格数据结构简单、直观、非常利于计算机操作和处理,是GIS常用的空间基础数据格式,基于栅格数据的空间分析是GIS空间分析的基础,也是GIS空间分析模块(Spatial Analyst)的核心内容。
距离制图、密度制图、表面生成、表面分析、统计分析、重分类、
栅格计算等都是GIS空间分析模块所能实现的功能。
2、试解释栅格数据叠加分析的概念,并举例说明这种空间分析方法的用途。
是指在统一空间参考系统下,通过对两个数据进行的一系列集合运算,产生新数据的过程。
数据可以是图层对应的数据集,也可以是地物对象。
叠加分析的叠置分析的目标是分析在空间位置上有一定关联的空间对象的空间特征和专属属性之间的相互关系。
多层数据的叠置分析,不仅仅产生了新的空间关系,还可以产生新的属性特征关系,能够发现多层数据间的相互差异、联系和变化等特征。
3、如何理解空间插值的概念?请列举出几种常用的空间插值方法并简述其基本原理。
空间插值分析是GIS空间分析的重要组成部分,它是将离散点的测量数据转换为连续的数据曲面,以便与其它空间现象的分布模式进行比较。
其理论假设是空间位置上越靠近的点,越可能具有相似的特征值;而距离越远的点,其特征值相似的可能性越小。
①最邻近法(Nearest Neighbor)
最近邻点法又叫泰森多边形方法。
它采用一种极端的边界内插方法—只用最近的单个点进行区域插值(区域赋值)。
泰森多边形按数据点位置将区域分割成子区域,每个子区域包含一个数据点,各子区域到其内数据点的距离小于任何到其它数据点的距离,并用其内数据点进行赋值。
②趋势面分析
趋势面分析的一个基本要求就是,所选择的趋势面模型应该是剩余值最小,而趋势值最大,这样拟合度精确度才能达到足够的准确性。
趋势面分析是通过回归分析原理,运用最小二
.
乘法拟合一个二维非线性函数,模拟地理要素在空间上的分布规律,展示地理要素在地域空间上的变化趋势。
③最优插值(Optimal)
4、在GIS中常用的表面分析方法有哪些?在实际工作中有什么用途?
.。