ArcGIS栅格矢量化

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ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,其中重要的功能之一是对栅格数据和矢量数据进行转换。

栅格数据和矢量数据是地理信息系统中最常用的两种数据类型,它们各自具有独特的特点和应用场景。

本文将详细探讨ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法和技巧。

正文内容:1. 栅格数据转换为矢量数据1.1 栅格数据转换为点矢量数据1.1.1 使用栅格转点工具将栅格数据转换为点矢量数据1.1.2 对转换后的点矢量数据进行属性编辑和符号设置1.1.3 导出点矢量数据为矢量文件格式(如shapefile)1.2 栅格数据转换为线矢量数据1.2.1 使用栅格转线工具将栅格数据转换为线矢量数据1.2.2 对转换后的线矢量数据进行属性编辑和符号设置1.2.3 导出线矢量数据为矢量文件格式(如shapefile)1.3 栅格数据转换为面矢量数据1.3.1 使用栅格转多边形工具将栅格数据转换为面矢量数据1.3.2 对转换后的面矢量数据进行属性编辑和符号设置1.3.3 导出面矢量数据为矢量文件格式(如shapefile)2. 矢量数据转换为栅格数据2.1 点矢量数据转换为栅格数据2.1.1 使用点转栅格工具将点矢量数据转换为栅格数据2.1.2 对转换后的栅格数据进行属性编辑和符号设置2.1.3 导出栅格数据为栅格文件格式(如TIFF)2.2 线矢量数据转换为栅格数据2.2.1 使用线转栅格工具将线矢量数据转换为栅格数据2.2.2 对转换后的栅格数据进行属性编辑和符号设置2.2.3 导出栅格数据为栅格文件格式(如TIFF)2.3 面矢量数据转换为栅格数据2.3.1 使用面转栅格工具将面矢量数据转换为栅格数据2.3.2 对转换后的栅格数据进行属性编辑和符号设置2.3.3 导出栅格数据为栅格文件格式(如TIFF)3. 栅格数据与矢量数据之间的转换技巧3.1 数据预处理3.1.1 对栅格数据进行重采样、裁剪、镶嵌等预处理操作3.1.2 对矢量数据进行投影、拓扑处理等预处理操作3.2 数据转换参数设置3.2.1 在转换过程中设置合适的分辨率、像素类型等参数3.2.2 考虑数据精度和精度损失问题,选择适当的转换方法3.3 数据后处理3.3.1 对转换后的数据进行质量检查和修正3.3.2 对转换后的数据进行符号设置和样式调整总结:通过本文的介绍,我们了解了ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法和技巧。

arcgis栅格数据矢量化和编辑要点

arcgis栅格数据矢量化和编辑要点

实验三ArcGIS栅格数据矢量化和编辑一、主要内容1、掌握ArcMap中地图、数据框架、组图层、数据层等基本概念及相互关系;2、掌握利用ArcMap进行地图屏幕扫描数字化的主要流程及具体操作;二、ArcMap基础知识基本概念1)地图—Map(arcMap document)在ArcGIS中,一个地图存储了数据源的表达方式(地图,图表,表格)以及空间参考。

在ArcMap中保存一个地图时,ArcMap将创建与数据的链接,并把这些链接与具体的表达方式保存起来。

当打开一个地图时,它会检查数据链接,并且用存储的表达方式显示数据。

一个保存的地图并不真正存储显示的空间数据!2)数据框架—Data Frame在“新建地图”操作中,系统自动创建了一个名称为“Layers”的数据框架。

在ArcMap中,一个数据框架显示统一地理区域的多层信息。

一个地图中可以包含多个数据框架,同时一个数据框架中可以包含多个图层。

例如,一个数据框架包含中国的行政区域等信息,另一个数据框架表示中国在世界的位置。

但在数据操作时,只能有一个数据框架处于活动状态。

在Data View 只能显示当前活动的数据框架,而在LayoutView可以同时显示多个数据框架,而且它们在版面布局也是可以任意调整的。

3)组图层--NewGroup Layer有时需要把一组数据源组织到一个图层中,把它们看作Contents窗口中的一个实体。

例如,有时需要把一个地图中的所有图层放在一起或者把与交通相关的图层(如道路、铁路和站点等)放在一起,以方便管理。

4)数据层ArcMap可以将多种数据类型作为数据层进行加载,诸如AutoCAD矢量数据DWG,ArcGIS的矢量数据Coverage、GeoDatabase、TIN和栅格数据GRID,ArcView的矢量的栅格数据USDS,ImageFile的栅格数据ERDAS,ShapeFile数据DEM等。

注意Coverage不能直接编辑,要编辑需要将Coverage转换成ShapeFile。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一款强大的地理信息系统软件,它支持栅格数据和矢量数据的转换。

栅格数据以像素为单位,适合表示连续的表面,如高程模型和遥感影像。

而矢量数据则以点、线、面等几何要素为基础,适合表示离散的地理对象,如道路、河流和建筑物。

本文将详细阐述ArcGIS中栅格数据与矢量数据之间的转换方法和步骤。

正文内容:1. 栅格数据转换为矢量数据1.1 栅格数据转换为点要素1.2 栅格数据转换为线要素1.3 栅格数据转换为面要素1.4 栅格数据转换为多边形要素1.5 栅格数据转换为等值线2. 矢量数据转换为栅格数据2.1 点要素转换为栅格数据2.2 线要素转换为栅格数据2.3 面要素转换为栅格数据2.4 多边形要素转换为栅格数据2.5 等值线转换为栅格数据3. 栅格数据与矢量数据之间的空间分析3.1 栅格数据与矢量数据的叠加分析3.2 栅格数据与矢量数据的合并分析3.3 栅格数据与矢量数据的裁剪分析3.4 栅格数据与矢量数据的提取分析3.5 栅格数据与矢量数据的转换分析4. ArcGIS中栅格数据与矢量数据转换的工具和函数4.1 栅格到矢量工具4.2 矢量到栅格工具4.3 空间分析工具4.4 栅格转换函数4.5 矢量转换函数5. 转换后的数据的应用与展示5.1 矢量数据的可视化与编辑5.2 栅格数据的可视化与分析5.3 转换后的数据的导出与共享5.4 转换后的数据在其他GIS软件中的应用5.5 转换后的数据在决策支持系统中的应用总结:通过ArcGIS软件,我们可以实现栅格数据与矢量数据之间的转换。

栅格数据可以转换为点、线、面、多边形要素和等值线,而矢量数据可以转换为栅格数据。

同时,栅格数据和矢量数据之间也可以进行空间分析,如叠加分析、合并分析、裁剪分析和提取分析等。

ArcGIS提供了丰富的工具和函数来实现这些转换和分析操作。

转换后的数据可以进行可视化、编辑、分析,也可以导出和共享,应用于其他GIS软件和决策支持系统中。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换1. 简介ArcGIS是一种常用的地理信息系统软件,可用于处理和分析地理空间数据。

在ArcGIS中,栅格数据和矢量数据是两种常见的数据类型。

栅格数据由像素组成,用于表示连续的表面,如高程模型或遥感影像。

矢量数据由点、线、面等几何要素组成,用于表示离散的地理要素,如道路、河流或建筑物。

在某些情况下,我们可能需要将栅格数据转换为矢量数据,或者将矢量数据转换为栅格数据。

本文将详细介绍如何进行这些转换,并提供相应的步骤和示例。

2. 栅格数据转换为矢量数据2.1 栅格到点要素转换栅格数据可以通过将像素转换为点要素来转换为矢量数据。

这种转换适用于需要保留栅格数据中每个像素值的情况。

以下是将栅格数据转换为点要素的步骤:- 打开ArcGIS软件并加载需要转换的栅格数据。

- 在ArcGIS工具栏中选择“Conversion Tools” > “From Raster” > “Raster to Point”。

- 在弹出的对话框中,选择要转换的栅格数据和输出点要素的位置。

- 点击“OK”开始转换过程。

- 转换完成后,将生成一个包含每个像素值的点要素图层。

2.2 栅格到线要素转换栅格数据可以通过将连续的像素值转换为线要素来转换为矢量数据。

这种转换适用于需要将栅格数据中的连续区域提取为线要素的情况。

以下是将栅格数据转换为线要素的步骤:- 打开ArcGIS软件并加载需要转换的栅格数据。

- 在ArcGIS工具栏中选择“Conversion Tools” > “From Raster” > “Raster to Polyline”。

- 在弹出的对话框中,选择要转换的栅格数据和输出线要素的位置。

- 指定一个阈值来确定哪些像素值将被转换为线要素。

- 点击“OK”开始转换过程。

- 转换完成后,将生成一个包含提取的线要素的图层。

2.3 栅格到面要素转换栅格数据可以通过将连续的像素值转换为面要素来转换为矢量数据。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,它可以处理和分析各种类型的地理数据。

在ArcGIS中,栅格数据和矢量数据是两种常见的数据类型。

栅格数据是由像素组成的网格,每一个像素代表一个特定的值或者属性。

矢量数据则由点、线和面等几何要素组成,用于表示真实世界中的地理要素。

在实际应用中,有时需要将栅格数据转换为矢量数据,或者将矢量数据转换为栅格数据。

这样可以方便地进行不同类型数据之间的分析和处理。

下面将详细介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法。

一、将栅格数据转换为矢量数据1. 打开ArcGIS软件并加载栅格数据首先,打开ArcGIS软件并创建一个新的地图文档。

然后,在“文件”菜单中选择“添加数据”选项,找到你要转换的栅格数据文件并加载它。

2. 创建矢量数据图层在加载栅格数据后,右键点击图层,在弹出的菜单中选择“数据”选项,然后选择“导出数据”选项。

在“导出数据”对话框中,选择一个输出位置和文件名,并确保选择“矢量化栅格”选项。

点击“确定”按钮开始转换过程。

3. 设置矢量化栅格参数在矢量化栅格对话框中,你可以根据需要设置不同的参数来控制转换结果。

例如,你可以选择矢量化的方法(点、线或者面),设置输出要素的属性和字段等。

完成参数设置后,点击“确定”按钮开始转换过程。

4. 查看转换结果转换完成后,你可以在地图文档中看到生成的矢量数据图层。

你可以通过双击图层来查看属性表和地理要素的详细信息。

此外,你还可以对矢量数据进行进一步的编辑和分析。

二、将矢量数据转换为栅格数据1. 打开ArcGIS软件并加载矢量数据首先,打开ArcGIS软件并创建一个新的地图文档。

然后,在“文件”菜单中选择“添加数据”选项,找到你要转换的矢量数据文件并加载它。

2. 创建栅格数据图层在加载矢量数据后,右键点击图层,在弹出的菜单中选择“数据”选项,然后选择“导出数据”选项。

在“导出数据”对话框中,选择一个输出位置和文件名,并确保选择“栅格化矢量”选项。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换1. 引言ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,可以处理和分析各种类型的地理数据。

在ArcGIS中,栅格数据和矢量数据是两种常见的数据类型。

栅格数据以像素为单位,用于表示连续的地理现象,如高程模型和遥感影像。

矢量数据则由点、线和面等几何要素组成,用于表示离散的地理对象,如道路、河流和建造物。

本文将详细介绍如何在ArcGIS中进行栅格数据与矢量数据之间的转换,包括栅格到矢量的转换和矢量到栅格的转换。

以下是具体步骤和操作。

2. 栅格到矢量的转换2.1 准备工作在进行栅格到矢量的转换之前,需要确保已经加载了栅格数据,并且设置了正确的坐标系统。

同时,确保已经打开了ArcMap或者ArcGIS Pro软件。

2.2 转换步骤2.2.1 打开ArcToolbox在ArcMap或者ArcGIS Pro中,点击顶部菜单栏的“窗口”选项,选择“ArcToolbox”打开工具箱。

2.2.2 导航到Conversion Tools在ArcToolbox中,展开“Conversion Tools”文件夹,找到“From Raster”文件夹。

2.2.3 选择“Raster to Polygon”工具在“From Raster”文件夹中,双击“Raster to Polygon”工具以打开工具对话框。

2.2.4 设置输入栅格数据在工具对话框中,选择要进行转换的栅格数据。

可以通过浏览按钮或者直接输入栅格数据的路径来设置输入。

2.2.5 设置输出矢量数据选择输出矢量数据的保存路径和名称。

可以通过浏览按钮来选择保存路径和输入名称。

2.2.6 设置字段可以选择是否为输出的矢量数据添加字段。

如果需要添加字段,可以点击“Add Field”按钮并设置字段名称和类型。

2.2.7 运行工具点击工具对话框底部的“OK”按钮来运行工具。

工具将根据设置的参数进行栅格到矢量的转换。

2.2.8 查看转换结果转换完成后,可以在ArcMap或者ArcGIS Pro中加载输出的矢量数据,并进行查看和进一步分析。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一款广泛应用于地理信息系统的软件,它支持栅格数据和矢量数据的处理和转换。

栅格数据是由像素组成的网格,常用于表示地形、遥感图像等连续性数据;而矢量数据则由点、线、面等几何要素组成,常用于表示地理对象的位置和属性。

本文将介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法。

一、栅格数据转换为矢量数据1.1 栅格转点栅格数据转点是将栅格数据中的像素点转换为点要素,以便在地图上表示。

在ArcGIS中,可以通过栅格转点工具实现。

该工具会将每个像素点转换为一个点要素,并根据像素值赋予点要素不同的属性值。

1.2 栅格转线栅格数据转线是将栅格数据中的连续像素转换为线要素,以便在地图上表示。

在ArcGIS中,可以通过栅格转线工具实现。

该工具会将相邻的像素点连接起来形成线要素,并根据像素值赋予线要素不同的属性值。

1.3 栅格转面栅格数据转面是将栅格数据中的连续像素转换为面要素,以便在地图上表示。

在ArcGIS中,可以通过栅格转面工具实现。

该工具会将相邻的像素点连接起来形成面要素,并根据像素值赋予面要素不同的属性值。

二、矢量数据转换为栅格数据2.1 点转栅格矢量数据中的点要素可以转换为栅格数据,以便在地图上进行分析和处理。

在ArcGIS中,可以通过点转栅格工具实现。

该工具会根据点要素的位置和属性值,在栅格上生成相应的像素点。

2.2 线转栅格矢量数据中的线要素可以转换为栅格数据,以便在地图上进行分析和处理。

在ArcGIS中,可以通过线转栅格工具实现。

该工具会根据线要素的位置和属性值,在栅格上生成相应的像素点,并连接起来形成连续的像素线。

2.3 面转栅格矢量数据中的面要素可以转换为栅格数据,以便在地图上进行分析和处理。

在ArcGIS中,可以通过面转栅格工具实现。

该工具会根据面要素的位置和属性值,在栅格上生成相应的像素点,并连接起来形成连续的像素面。

三、栅格数据与矢量数据的互相转换3.1 栅格转矢量除了将栅格数据转换为矢量数据,ArcGIS还提供了将栅格数据转换为矢量数据的功能。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,其中包含了栅格数据和矢量数据两种不同类型的数据。

栅格数据是以像素为基本单位的图像数据,而矢量数据则是以点、线、面等几何要素为基本单位的地理数据。

在实际应用中,有时需要将栅格数据转换为矢量数据,或者将矢量数据转换为栅格数据。

本文将详细介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法。

一、栅格数据转换为矢量数据1.1 使用栅格转矢工具- 在ArcGIS软件中,可以使用栅格转矢工具将栅格数据转换为矢量数据。

- 该工具可以将栅格数据中的像素值转换为矢量数据中的点、线、面等几何要素。

- 用户可以根据需要选择转换的精度和输出格式,以获得符合要求的矢量数据。

1.2 手动绘制矢量要素- 如果栅格数据比较简单且数量较少,用户也可以选择手动绘制矢量要素的方式进行转换。

- 在ArcGIS中,可以使用编辑工具手动绘制点、线、面等矢量要素,并将其保存为矢量数据。

- 这种方式适合于对转换结果有特定要求或需要进行后续编辑的情况。

1.3 使用栅格分类工具- 对于包含分类信息的栅格数据,可以使用栅格分类工具将其转换为矢量数据。

- 该工具可以根据不同的像素值将栅格数据分类,并生成相应的矢量要素。

- 用户可以根据需要进行分类设置和调整,以获得符合实际需求的矢量数据。

二、矢量数据转换为栅格数据2.1 使用矢量转栅格工具- 在ArcGIS软件中,可以使用矢量转栅格工具将矢量数据转换为栅格数据。

- 用户可以选择转换的栅格分辨率、填充方式和输出格式,以获得符合要求的栅格数据。

- 这种方式适合于需要将矢量数据用于栅格分析或制图的情况。

2.2 根据属性字段转换- 对于包含属性信息的矢量数据,用户还可以根据属性字段将其转换为栅格数据。

- 在ArcGIS中,可以通过属性字段的值来确定栅格像元的属性值,从而生成对应的栅格数据。

- 这种方式适合于需要将矢量数据中的属性信息转换为栅格数据的情况。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,它可以处理和分析各种地理数据,包括栅格数据和矢量数据。

栅格数据是以像素为单位的网格形式表示的数据,而矢量数据是由点、线和面等几何要素组成的数据。

在实际应用中,我们时常需要将栅格数据转换为矢量数据,或者将矢量数据转换为栅格数据,以便进行更精确的空间分析和可视化呈现。

下面将详细介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法和步骤。

1. 栅格数据转换为矢量数据:栅格数据转换为矢量数据的过程称为栅格转矢量。

在ArcGIS中,可以通过以下步骤实现栅格转矢量的操作:步骤1:打开ArcGIS软件,并加载需要进行栅格转矢量的栅格数据。

步骤2:在ArcGIS的工具箱中,找到"Conversion Tools"(转换工具)下的"From Raster"(从栅格)子菜单,选择"Raster to Polygon"(栅格转多边形)工具。

步骤3:在"Raster to Polygon"工具对话框中,选择要转换的栅格数据作为输入,并指定输出的矢量数据的保存路径和名称。

步骤4:根据需要,可以设置一些转换选项,如是否保留栅格值、是否简化多边形等。

步骤5:点击"OK"按钮,开始进行栅格转矢量的操作。

等待转换完成后,可以在ArcGIS中查看和使用转换后的矢量数据。

2. 矢量数据转换为栅格数据:矢量数据转换为栅格数据的过程称为矢量转栅格。

在ArcGIS中,可以通过以下步骤实现矢量转栅格的操作:步骤1:打开ArcGIS软件,并加载需要进行矢量转栅格的矢量数据。

步骤2:在ArcGIS的工具箱中,找到"Conversion Tools"(转换工具)下的"To Raster"(转换为栅格)子菜单,选择"Polygon to Raster"(多边形转栅格)工具。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一个广泛使用的地理信息系统软件,它支持栅格数据和矢量数据的处理和分析。

栅格数据是由像素组成的网格数据,适用于表达连续性的地理现象,如高程模型和遥感影像。

而矢量数据则是由点、线、面等几何要素构成的数据,适用于表达离散性的地理现象,如道路、建筑物等。

本文将介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法。

一、栅格数据转换为矢量数据1.1 栅格数据转换为点要素- 使用“Raster to Point”工具将栅格数据中的像素转换为点要素。

- 可根据需要设置输出点要素的属性字段,如像素值、坐标等。

- 转换后的点要素可用于进一步的空间分析和可视化展示。

1.2 栅格数据转换为线要素- 使用“Raster to Polyline”工具将栅格数据中的像素边界转换为线要素。

- 可设置线要素的宽度、颜色等属性,以便更好地展现栅格数据的特征。

- 转换后的线要素可用于绘制等值线图或边界线图。

1.3 栅格数据转换为面要素- 使用“Raster to Polygon”工具将栅格数据中的像素区域转换为面要素。

- 可设置面要素的填充颜色、透明度等属性,以便更好地展现栅格数据的空间分布。

- 转换后的面要素可用于制作栅格数据的分类图或热力图。

二、矢量数据转换为栅格数据2.1 点要素转换为栅格数据- 使用“Point to Raster”工具将点要素转换为栅格数据。

- 可根据点要素的属性字段设置栅格像元的数值,如高程值、温度值等。

- 转换后的栅格数据可用于制作点密度图或栅格插值。

2.2 线要素转换为栅格数据- 使用“Polyline to Raster”工具将线要素转换为栅格数据。

- 可根据线要素的属性字段设置栅格像元的数值,如道路等级、管道直径等。

- 转换后的栅格数据可用于制作线密度图或栅格插值。

2.3 面要素转换为栅格数据- 使用“Polygon to Raster”工具将面要素转换为栅格数据。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一款常用的地理信息系统软件,它支持栅格数据和矢量数据的处理与分析。

栅格数据是以像素为单位的网格数据,适用于表达连续性数据,如遥感影像;而矢量数据则由点、线、面等几何要素构成,适用于表达离散性数据,如地理要素的位置和属性。

本文将详细介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据之间的转换方法和步骤。

一、栅格数据转矢量数据的方法和步骤:1.1 矢量化栅格数据:将栅格数据转换为矢量数据是实现栅格数据与矢量数据之间转换的一种常用方法。

具体步骤如下:1.1.1 创建矢量要素类:在ArcGIS中,首先需要创建一个新的矢量要素类来存储转换后的矢量数据。

1.1.2 栅格转矢量:选择栅格数据,在ArcGIS的工具栏中选择“Conversion Tools”>“From Raster”>“Raster to Polygon”,然后按照提示设置参数,将栅格数据转换为矢量数据。

1.1.3 数据编辑:对转换后的矢量数据进行编辑,包括删除不必要的要素、修改属性等。

1.2 栅格数据提取矢量要素:除了将整个栅格数据转换为矢量数据外,还可以根据需要提取栅格数据中的特定矢量要素。

具体步骤如下:1.2.1 栅格转点:选择栅格数据,在ArcGIS的工具栏中选择“Conversion Tools”>“From Raster”>“Raster to Point”,然后按照提示设置参数,将栅格数据转换为点要素。

1.2.2 点要素转线或面:对转换后的点要素进行进一步处理,可以选择将点要素连接成线或面,形成更复杂的矢量要素。

1.2.3 数据编辑:对提取后的矢量要素进行编辑,包括删除不必要的要素、修改属性等。

1.3 栅格数据转矢量属性:除了转换栅格数据的几何形状外,还可以将栅格数据中的属性信息转换为矢量数据的属性。

具体步骤如下:1.3.1 栅格属性导出:选择栅格数据,在ArcGIS的工具栏中选择“Conversion Tools”>“From Raster”>“Raster to ASCII”,然后按照提示设置参数,将栅格数据的属性导出为ASCII格式。

arcgis矢量化步骤

arcgis矢量化步骤

arcgis矢量化步骤
矢量化是将栅格数据转换为矢量数据的过程。

在ArcGIS中,可以通过以下步骤进行矢量化:
1. 打开ArcGIS软件并加载需要矢量化的栅格数据。

2. 在ArcMap中,选择“ArcToolbox”窗口,然后展开“Conversion Tools”>“From Raster”>“Raster to Polygon”工具。

3. 在“Raster to Polygon”工具对话框中,选择要矢量化的栅格数据作为输入栅格。

4. 指定输出矢量数据的保存位置和名称。

5. 可以选择设置矢量化的参数,例如设置像素值的阈值、处理内部孔洞等。

6. 单击“OK”按钮开始进行矢量化。

7. 程序将根据栅格数据的像素值创建相应的矢量要素。

8. 完成矢量化后,可以在ArcMap中查看和编辑生成的矢量数据。

请注意,矢量化的结果取决于栅格数据的质量和设置的参数。

在进行矢量化之前,建议先对栅格数据进行预处理,例如去除噪声、平滑处理等,以获得更好的矢量化结果。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换引言概述:ArcGIS是一款常用的地理信息系统软件,它可以处理和分析各种类型的地理数据,包括栅格数据和矢量数据。

栅格数据是由像素组成的网格数据,适合于描述连续的表面,如高程、温度等。

矢量数据则是由点、线、面等几何要素和属性数据组成的,适合于描述离散的地理对象,如建造物、道路等。

本文将介绍如何在ArcGIS中进行栅格数据与矢量数据的转换。

一、栅格数据转换为矢量数据1.1 提取栅格数据边界在ArcGIS中,可以使用"Raster to Polygon"工具将栅格数据转换为矢量数据。

首先,打开ArcGIS软件并加载栅格数据。

然后,在"Conversion Tools"中找到"From Raster"选项,并选择"Raster to Polygon"工具。

接下来,选择要转换的栅格数据,并设置输出的矢量数据的文件路径和名称。

最后,点击运行按钮,等待转换过程完成。

1.2 将栅格数据转换为点、线要素有时候,我们需要将栅格数据转换为点或者线要素,以便进行更详细的分析。

在ArcGIS中,可以使用"Raster to Point"或者"Raster to Polyline"工具来实现。

打开ArcGIS软件,并加载栅格数据。

然后,在"Conversion Tools"中找到"From Raster"选项,并选择相应的工具。

接下来,设置输出的矢量数据的文件路径和名称,并点击运行按钮,等待转换过程完成。

1.3 将栅格数据转换为面要素有时候,我们需要将栅格数据转换为面要素,以便进行面积计算或者空间分析。

在ArcGIS中,可以使用"Raster to Polygon"工具来实现。

打开ArcGIS软件,并加载栅格数据。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,它可以处理和分析各种类型的地理数据。

其中,栅格数据和矢量数据是两种常见的地理数据格式。

栅格数据是由像素组成的网格,每个像素都包含有关地理现象的信息,例如高程、温度等。

而矢量数据则是由点、线和面等几何要素组成的,可以表示地物的位置和形状。

在实际的GIS应用中,经常需要将栅格数据与矢量数据进行转换,以便进行不同类型的分析和可视化。

下面将详细介绍如何进行ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换。

1. 栅格数据转矢量数据栅格数据转矢量数据是将像素网格转换为点、线或面要素。

这种转换可以用于将栅格数据中的特定值或特定像素转换为矢量要素,以便更好地表示地理现象。

在ArcGIS中,可以使用"Raster to Polygon"工具来实现栅格数据转矢量数据的转换。

首先,在ArcMap中打开要转换的栅格数据图层。

然后,选择"Conversion Tools"菜单下的"From Raster"子菜单,找到"Raster to Polygon"工具。

在工具对话框中,选择要转换的栅格数据图层,设置输出的矢量要素类的路径和名称,以及其他参数,如字段映射和压缩选项。

最后,点击"OK"按钮开始转换过程。

转换完成后,将生成一个新的矢量要素类,其中每个像素将被转换为一个点、线或面要素,具体取决于栅格数据中的像素类型。

可以进一步对生成的矢量要素进行编辑和分析。

2. 矢量数据转栅格数据矢量数据转栅格数据是将点、线或面要素转换为像素网格。

这种转换可以用于将矢量数据中的地物位置和形状转换为栅格数据,以便进行栅格分析和建模。

在ArcGIS中,可以使用"Polygon to Raster"或"Feature to Raster"工具来实现矢量数据转栅格数据的转换。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换ArcGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,它支持栅格数据和矢量数据的转换。

栅格数据是由像素组成的网格,每一个像素都包含有关地理位置和属性的信息。

矢量数据则是由点、线和多边形等几何要素组成的地理对象。

在ArcGIS中,栅格数据和矢量数据之间的转换可以通过多种方法实现。

下面将详细介绍几种常用的转换方法。

1. 栅格数据转换为矢量数据:a. 打开ArcGIS软件,并加载栅格数据文件。

b. 在工具栏上选择"Conversion Tools",然后选择"From Raster"。

c. 在弹出的菜单中选择"Raster to Polygon"工具。

d. 在工具对话框中,选择要转换的栅格数据文件,并指定输出的矢量数据文件名和位置。

e. 点击"OK"按钮开始转换过程。

f. 转换完成后,可以在ArcGIS中打开生成的矢量数据文件,查看转换结果。

2. 矢量数据转换为栅格数据:a. 打开ArcGIS软件,并加载矢量数据文件。

b. 在工具栏上选择"Conversion Tools",然后选择"From Feature"。

c. 在弹出的菜单中选择"Feature to Raster"工具。

d. 在工具对话框中,选择要转换的矢量数据文件,并指定输出的栅格数据文件名和位置。

e. 根据需要设置栅格数据的分辨率、像元类型和处理方法等参数。

f. 点击"OK"按钮开始转换过程。

g. 转换完成后,可以在ArcGIS中打开生成的栅格数据文件,查看转换结果。

3. 栅格数据和矢量数据之间的互相转换:a. 打开ArcGIS软件,并加载要转换的数据文件。

b. 在工具栏上选择"Conversion Tools",然后选择相应的转换工具。

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换

ArcGIS栅格数据与矢量数据的转换ArcGIS是一款常用的地理信息系统软件,它可以处理各种类型的地理数据,包括栅格数据和矢量数据。

栅格数据是由像素组成的网格,每一个像素都有一个数值或者分类值,常见的栅格数据包括卫星遥感影像和数字高程模型。

而矢量数据则是由点、线、面等几何要素构成的,常见的矢量数据包括地图要素和地理特征。

在实际应用中,我们时常需要将栅格数据转换为矢量数据,或者将矢量数据转换为栅格数据。

这样做的目的是为了方便分析和处理地理数据。

下面将详细介绍ArcGIS中栅格数据与矢量数据的转换方法。

一、栅格数据转换为矢量数据1. 打开ArcGIS软件并加载栅格数据:首先,打开ArcGIS软件,点击“文件”菜单,选择“添加数据”选项,然后选择要转换的栅格数据文件并加载到地图中。

2. 创建矢量数据:在ArcGIS软件中,可以使用两种方法将栅格数据转换为矢量数据。

一种方法是使用“栅格到多边形”工具,另一种方法是使用“栅格到点”工具。

下面将分别介绍这两种方法的操作步骤。

a. 使用“栅格到多边形”工具:点击“转换”菜单,选择“栅格到多边形”选项。

在弹出的对话框中,选择要转换的栅格数据图层,设置输出的矢量数据文件路径和文件名,然后点击“运行”按钮即可开始转换。

转换完成后,会在地图中创建一个新的矢量数据图层,其中每一个多边形代表一个栅格单元。

b. 使用“栅格到点”工具:点击“转换”菜单,选择“栅格到点”选项。

在弹出的对话框中,选择要转换的栅格数据图层,设置输出的矢量数据文件路径和文件名,然后点击“运行”按钮即可开始转换。

转换完成后,会在地图中创建一个新的矢量数据图层,其中每一个点代表一个栅格单元。

3. 矢量数据的进一步处理:转换完成后,可以对生成的矢量数据进行进一步处理。

例如,可以进行属性查询、空间分析等操作,以满足具体的分析需求。

二、矢量数据转换为栅格数据1. 打开ArcGIS软件并加载矢量数据:首先,打开ArcGIS软件,点击“文件”菜单,选择“添加数据”选项,然后选择要转换的矢量数据文件并加载到地图中。

ArcGIS栅格自动矢量化

ArcGIS栅格自动矢量化

ArcGIS栅格自动矢量化在GIS数据获取过程中,将栅格数据转换为矢量要素的过程称为矢量化。

ArcGIS软件扩展模块ArcScan 提供了便捷的矢量化工具,可用于将扫描图像自动转换为基于矢量的要素图层,极大的提高作业人员的工作效率。

1. 初识ArcScanArcScan 是 ArcGIS Desktop的附加组件,作为独立的扩展模块获得许可,在 ArcMap 环境下运行,并且依赖于ArcMap用户界面。

与其他 ArcGIS 扩展模块一样,该扩展功能必须在有ArcScan 使用许可的前提下使用,调用该功能前在 ArcMap 中启用扫描矢量化扩展模块,调用方法:在菜单栏选择Customize—Extensions,在弹出的界面中勾选 ArcScan。

图1 勾选ArcScan扩展使用前必须将“扫描矢量化”工具栏添加到ArcMap,才能访问支持矢量化工作流的工具和命令。

添加工具条方法:在工具条空白处单击右键,在弹出的工具条列表中选择ArcScan。

图2 ArcScan工具条2. 自动矢量化前准备工作1) 栅格扫描图配准扫描后的栅格图片通常没有坐标系统,加载到ArcMap中后,默认显示在当前视图的中心位置,推荐栅格自动转为矢量之前,先为栅格图片配准,使其具有正确的坐标系,在软件中能够在正确位置显示。

栅格数据配准请参考Georeferencing工具条的使用。

2) 准备矢量图层栅格自动转矢量,转换后的矢量数据要存储在某个指定图层上,因此需要建立新图层或直接使用现有矢量图层。

3) 栅格图像二值化只有将栅格图层符号化为两种颜色的图像,才能使用ArcScan工具条中的工具和命令。

需要将彩色扫描图的单个波段加载到ArcMap中,并在“图层—属性”的Symbology标签项下设置图层的渲染方式为Classified,将类别划分为两类,并用黑色和白色渲染。

图3 栅格图像二值化4) 开启编辑打开Editor工具条,选择Editor——Start Editing,加载到当前视图中的矢量数据处于可编辑状态,此时ArcScan工具条上的部分图标变亮,可以被使用。

在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化

在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化

在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化在ArcGIS中配准(TIF、JPEG)栅格图像并矢量化,图像最好不要压缩,越精确的地图矢量化越精确,使用ArcGIS 9.2 Desktop完成。

1.栅格图像的校正和坐标系确定启动ArcMap,新建一个新工程,右键Layers选择Add Data…添加TIF图像,将出现如下提示(如果提示无法加载raster data时请安装ArcGIS Desktop SP3补丁),单击Yes 确定,加载图像后提示图像没有进行配准,确定然后配准图像。

图像加载后即可看到图像内容,右键工具栏打开Georeferencing工具条,进行图像的配准工作,在配准之前最好先保存工程。

在File菜单下打开Map Properties,编辑地图属性,Data Source Options可设置保存地图文件的相对路径和绝对路径(这里选择相对路径以确保将工程复制到其他机器可用)。

配准前要先读懂地图,望都县土地利用现状图采用1954北京坐标系,比例尺1:40000,查阅河北省地图发现望都县位于东经115度附近,那么按6度分带属于20带中央经线117度,按3度分带属于38带。

从图框看到的公里数发现没有带号,应该是公里数。

这里只找了4个点进行配置(可以找更多的点),从左到右从下到上,逆时针编号为1、2、3、4;在ArcMap中单击Georefercning工具条上的Add Control Ponit工具(删掉Auto Adjuest选项),添加4个点控制点。

然后编辑Link Table中的4个控制点的代表的公里数,然后单击“Georeferecning下拉菜单的Auto Adjuest”图像即进行校正这时可看到参差值这里是0.00175(Total RMS)非常小说明配准较为精确。

单击Save按钮可将控制点信息保存到文件,单击Load按钮可从文件加载控制点坐标。

给校准后的地图选择适合的坐标系,右键Layers打开Properties对话框属性对话框选择投影坐标系,(Prokected Coordinate Systems)展开Predefined/ Prokected Coordinate Systems/Gauss Kruger/Beijing 1954下找Beijing 1954 GK Zone 20坐标系(高斯克里克投影20带无带号),单击确定保存工程;这时配准工作即完成,在状态栏就可以看到正确的坐标单位了。

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ArcMAP下栅格图象矢量化的步骤如下:
一、对影像的校准和配准
1.打开ArcMap,增加Georeferncing工具条。

2.把待纠正的影像增加到ArcMap中, Georeferncing工具条中的工具被激活。

3.在校正中需要知道一些特殊点的坐标,扫描地形图的已知点就是公里网格的交点,从这些点中选取均匀分布的格网点,选取个数由校正模型决定。

4.首先将Georeferncing工具条的Georeferncing菜单下Auto Adjust选择取消。

5.在Georeferncing工具条上,点击Add Control Point按钮。

6.使用该工具在扫描图上精确到找一个控制点点击,然后鼠标右击输入该点实际
的坐标位置.
7.用相同的方法,在影像上增加多个控制点,输入它们的实际坐标。

8.增加所有控制点后,在Georeferencing菜单下,点击Update Display。

9.更新后,就变成真实的坐标。

10.在Georeferencing菜单下,点击Rectify,将校准后的影像另存。

所有图件扫描后都必须经过扫描纠正,对扫描后的栅格图进行检查,以确保矢量化工作顺利进行。

二、栅格图象矢量化
11.在tools的extensions中选中arcscan,然后在view的toolbar中选中arcscan。

(在安装arcgis时要选中arcscan模块)
12.把图像重新symbolize,使用classify分成两种类型,如:0-126,126-255。

(把图象二值化:在图象上鼠标右击,选取properties,在选symbolgy标签,在show中选classified,classes等于2。

)
二值化前二值化后
13.在arcCatalog中新建shp文件(分几层建几个,有点、线、多边形、多点四种类型),将图象和SHP文件一起加入到ARCMAP中,对SHP文件进行编辑,此时可以激活arcscan,进行矢量化。

①新建矢量图层(glass):
②为矢量数据添加属性列
使用ArcScan模块进行纸质图件数字化
为了更方便和准确,可以使用ArcScan扩展模块。

ArcScan是一个扩展模块,默认情况下是未激活的状态。

要在ArcMap中菜单Tools>extension中激活。

激活ArcScan后,调出ArcScan工具条。

ArcScan工具条必须在编辑状态下使用,因此使用前要先开始一个编辑会话。

另外要注意的是,ArcScan使用的时候,栅格图像必须符号化成二值(bi-level)的图像,例如黑白两色。

ArcScan进行矢量化有两种方式,一种是交互式的矢量化(raster tracing),一种是自动即批处理方式的矢量化(batch vetorization)。

下面分别介绍一下这两种方式的实现。

对栅格图像二值化---激活ArcScan
1.交互式矢量化
交互式矢量化可以实现半自动的矢量化。

即在栅格图上分别点击某条线上的两个点,系统就会自动跟踪矢量化这两点之间的这段线。

在进行交互式矢量化之前,要进行一些设置。

首先设置捕捉。

设置后可以和捕捉矢量图层一样获得捕捉栅格的效果,即鼠标可以自动捕捉到栅格数据里的线条,大大方便了编辑操作。

设置捕捉分两步,首先进行栅格捕捉设置。

单击工具条上的Edit raster snapping options按钮,调出设置对话框。

ArcScan工具条上的raster snapping options按钮
在弹出的对话框中,Raster Colors是调整栅格图像的前景和背景色,可点击Toggle Colors切换。

Raster Line Width规定了栅格图像中线的最大宽度,宽度小于该宽度的线可以被捕捉到。

Raster Solid Diameter规定了一个最大半径和最小半径,在此范围内的实心(solid)区域可以被捕捉到,这可以避免一些实心的小区域如点,省略号等被捕捉为要素。

Holes可以指定栅格数据中所包含的空洞的像元个数,若小于此值的空洞,则被忽略。

捕捉设置的第二步是设置捕捉对象。

点击Editor工具条上Editor菜单下
的snapping,选择需要捕捉的栅格对象。

设置捕捉对象
捕捉设置后,还需要进行矢量化的一些设置。

单击ArcScan工具条上的Vectorization下拉菜单,选择Vectorization Settings。

要注意的是,这个对话框的设置对于交互矢量化和批处理矢量化都起作用。

此对话框中,Intersection solution决定在交点处如何创建要素。

The Maximun Line Width指定一个线段的宽度,小于等于此宽度的栅格数据才矢量化为线。

可用ArcScan工具条上的Raster Line Width工具来测量线的宽度。

Compression Tolerance设置是影响输出矢量要素几何属性的最重要设置,用于减少矢量化过程中的节点个数。

此设置的数值大,则节点个数减少。

Smoothing Weight是用于平滑矢量化的数据。

数值越大,矢量化的线要素就越平滑。

Gap Closure Tolerance定义了一个距离,一条线段如果中间有断开,但断开的长度小于此距离,则系统会将其矢量化为一条完整的线。

fan Angle定义一个角度,当一条线断开,则会自动搜寻距离小于Gap Closure Tolerance的线段,搜寻的角度即为此角度。

Hole size决定系统忽略的空洞大小。

设置完后,就可以进行数字化了。

可以使用Editor工具条上的草图工具进行矢量化,此时和一般的数据编辑中创建要素的操作是基本一样的,差别是激活ArcScan后,编辑时可以捕捉栅格对象。

另外,还可以使用ArcScan工具条上的vectorization Trace 按钮进行数字化。

这个工具可以半自动的矢量化。

以矢量化线为例,在线的开始端单击,再单击栅格图像中想矢量化的线的另一端,则中间可以自动沿着线生成节点。

与普通编辑一样,双击或按F2结束草图。

vectorization Trace按钮
2.批处理矢量化
批处理矢量化是自动的矢量化,可以自动矢量化指定区域内的栅格数据。

批处理矢量化之前,若栅格数据中有注记等其他不需要矢量化的部分,要先将其清除。

点击ArcScan工具条上的Raster Cleanup菜单中Start Cleanup开始清理会话,再单击Raster Cleanup菜单上的Raster painting Toolbar激活Raster painting工具条。

对于图像质量不好的栅格数据,可以用这个工具条对数据进行编辑,以免影响下一步的矢量化。

可以用该工具条上的Erase工具擦除不想要
的部分,还可以用magic erase擦除某个指定区域内的所有连通栅格像元。

对于因扫描或原图不清楚而导致的要素不连续(如线中间断开)可以用Brush工具对其进行编辑。

若图上有大量想去除的注记,还可以利用cell selection工具和Raster Cleanup配合来进行。

栅格数据编辑后,点击ArcScan工具条上的Vectorization菜单的Vectorization setting。

关于此对话框的设置,上文已经做了解释。

设置好以后,点击ArcScan工具条上的Vectorization菜单的Show preview预览矢量化的结果。

如果满意,点击同一菜单下的Generate Features,设置好输入输出图层,即可得到矢量化的数据。

与普通手工编辑相比,如果用于栅格数据的矢量化,ArcScan有着很大优势,可以大大减轻工作量,并提高数字化的准确率。

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