实验100例

实验100例;

(1)创建线要素时候  在某点右击xy绝对值 之后也可使用平行 长度  垂直;

(2)移动 选择要素后,打开移动  自定义输入移动数值;

(3)旋转角度  选择要素后,按键A,就可以旋转指定角度;

(4)对矢量要素进行自定义缩放—比例  可拉伸  或者  按F键缩放指定比例;

(5)在点处分割线  输入线  输入点  会在线上按照点的位置将线分割;可有搜索半径;

     在折点处分割线 会按照折点将线分割;

(6)将一个图层中相交的线要素分割  可用要素转线——(就是说如果某个要素类有2条线要素相交,使用工具后,该要素类就会导出一个含有4个要素的要素类);

     提取相交点 创建包含从输入要素的指定折点或位置生成的点的要素类  要素折点转点;这样出来的折点位置会有重复的;之后添加xy坐标 之后常规删除相同的,就可以剩下唯一的了;

(7)多部件至单部件  这个工具不会将源多部件属性值拆分  ; 

    拆分多部件要素  这个会将多部件要素 拆分它的属性值;

(8)线段中点连成线  编辑器里面的中点工具(需要自己拉进去);

(9)高级编辑的修剪工具  延伸工具  在选中了限制要素后,在点击 延伸或者修剪工具就可以了

(10)裁剪   可用工具 (记得勾选用要素裁剪的)  也可用编辑器里面的裁剪(编辑器里的用多个矢量要素图层进行相交----丢弃相交区域);

(11)利用线要素对面要素进行分割;  先面要素转线得结果1   之后用结果1和已知线合并得2   再用2进行要素转面就可以了——要素转面只能是闭合线才能转为面;

   注:联合是指多个图层之间进行合并  且必须要求是面要素;  而数据管理工具—常规—合并  可以用于点 线 面 表格都可以;

(12)利用线要素对面要素进行分割;  可使用分割面工具 在对线要素选取后,直接点击分割面就可以

(13)略;

(14)对shapefile要素类进行字段的别名后,删除数据再重新加入到图层中便不复存在;如果想要保留别名字段,需要将该图层转入地理数据库;

(15)自行创建一个数据库,之后在数据库属性中添加一个属性域   之后再创建要素类的时候—可以引用该属性域  

   两者之间的联系  通过字段的类别联系起来;

(16)具体字段的添加以及字段数据的计算:

   可用字段计算器     也可用数据管理工具—字段—计算字段

   注:具体的表达式中可有数学运算+ - * / 也可有由字母部分和其他部分合成  如'abc'+str(!FID!);  

(17)利用代码块去做;

(18)表合并   各自表导出  之后追加—表内容合并

(19)条件函数   栅格计算器  重分类   都可将指定栅格的属性值进行更改

(20)矢量数据是图形是属性之间的相互关系—一一对应;而栅格受结构影响,一个属性可对应多个栅格,所以要按具体要求而改:

           首先栅格转点    之后: 改特定栅格  用fid去指定  后字段计算 该具有相同属性的多个栅格  用属性去指定多个  之后再字段计算    最后点转栅格

(21)按区域修改栅格值 :可以用一个面要素  转栅格  之后重分类/地图代数  得到新栅格   在和原dem合并就可以了;

(22)nodata值是特殊值   即属性值为空 分析过程中  不参与运算;

          ①用地图代数;Con(IsNull("dem"),1,"dem")

          ②重分类;

          ③arcII转换;

(23) 提取栅格有效值  【三维边界线要素】;  【栅格转面    之后面转线就可以得到边界;】

(24)提取栅格独立格网面  :   栅格转点  之后泰森多边形(记得环境);    否则直接栅格转面—会造成相同属性值的栅格合并到一起;【栅格转点是转为高程点

(25)统一多分辨率栅格数据   像元大小为5是高分辨率  像元大小10是低分辨率;   进行空间分析前,需要先确定是否为同一分辨率;

           更换分辨率   用重采样;调整栅格结构; 记得环境(处理范围是结果范围大小,记得设置;  栅格分析是输出像元大小的区域;捕捉栅格是指输出的栅格和那个目标栅格类型一致;)

(26)高分辨率栅格栅格影像转为多分辨率栅格影像:

           ① 栅格转点—创建tin—tin转栅格

           ② 或者可以直接用  重采样工具

(27)细分栅格(将栅格内的像元大小更改——低分辨率到高分辨率)

           重采样工具—更换像元大小  ;

           地图代数  *1计算     注意环境的栅格分析    邻域分析——焦点统计;

(28)配准中国地图;

(29)空间校正——选择校正数据    校正方法   添加控制点   校正;

(30)   清除坐标系: 投影栅格   改为  unknown;或者在目录窗口中  将XY坐标系清除;

(31) 栅格数据坐标偏移   可以用栅格转换为Arcll码   之后用Arcll再转回栅格就可以了;

            注意: 将txt要改变的参数改为目标txt的参数就可以了;

(32)栅格地图的中心源点是左下角;

            在用字段计算器的时候,要求输入法是英文,括号也用英文的;   计算像元栅格行列值    可对相应点要素用添加xy坐标值或者自创字段来添加计算坐标;

(33)获取栅格的属性值   一方面可以从栅格的属性层面获取    也可以数据管理工具—栅格—获取栅格数据;

(34)矢量数据有属性值   栅格数据也可有属性值,如浮点型   和  整型;

           spatil analyst工具—数学分析—转为整型:    将浮点型转为整形之后,栅格数据就有了属性值; 

(35)数字地形是以等高线数据                  不规则三角网TIN数据                  规则格网数据dem数据            进行表达;

                            平面二维线数据                    三维表面数据                           栅格数据

          传统的dem以等高线作为基础数据    以tin作为中间数据生成得到;

          由等高线生成dem:

          1.用等高线生成tin   在由tin转为栅格;

          2.用地形转栅格    由等高线直接转为栅格;

(36)tin的显示  可在符号系统中勾选变类型—来确定是否显示边线;

           保留等高线特征的tin——用硬断线模式;保留等高线的趋势—软断线模式;

约束型:不懂。;

   tin编辑可用要素类来约束—注意要素类需要有三维高程属性;

(37)线要素生成规则采样点或随机采样点

           在编辑器中选中要素后—创建随机点  或者等间距点

           也可在数据管理工具—要素类—创建随机点—通过限制要素line来创建点数(提前选中指定要素);

(38)删除折点:
           在编辑状态下,双击线  会出现它的节点
           手动删除:打开编辑器后。双击线  点击删除折点,选中需要删除的就可以
           批量删除:制图工具——制图综合—简化线—简化容差尽量小(不建议使用)

(39)

          手动编辑公共边   打开拓扑后—拓扑编辑工具选中公共边,双击  移动节点来控制边
          手动控制公共定点   打开拓扑后—拓扑编辑工具选中公共顶点  之后移动该点可以控制公共顶点

(40)

          构造点对连线  3D分析—可见性—构造视线
          如果构造无具体要求的  添加视点分析和目标要素就可以; 
          如果构造有具体要求    额外添加连接字段或者其他两项

(41)道路中心线提取:

   先进行面转线(或者要素转线也可以)分割,双击线后  在各点处割断之后制图工具—制图综合—提取中心线   最后手动删除不符合的线

(42)绘制渔网:

      数据管理工具—要素类—创建渔网;设置参数就可以

(43)填补要素空洞:

   要素转线—删除最大层线—之后要素转面—之后两个面要素合并—最后在合并面里将面进行编辑器合并;

(44)融合细碎多边形:

   可以用数据管理工具—制图综合—消除(勾选按边界消除面);

   也可用编辑器里的合并;

(45)按字段融合多边形:

   数据管理工具—制图综合—融合—可用于某个图层中有可融合的字段(适用于很多要融合的)

     如果要融合的不是太多,可用编辑器的合并;

(46)按要素融合多边形:

   可用按属性 或 按位置 选中所要合并的要素——编辑器合并——多部件到单部件(数据管理工具—要素中)——具体要求在要素转点 线 面;

(47)相邻要素的合并:

      选中—合并,看具体条件;

(48)按分区划分矢量图层:

   按照渔网将要素类进行划分—渔网要素类中要有文本字段,才能作为分隔要素的分割字段;

   需要分割的多—可用分割右键批处理;

(49)按分区划分栅格图层:

   矢量分割在分析工具—提取分析;

   栅格分割—数据管理工具—栅格—栅格处理:

    number是指平均分配—x y是指每个方向分出有几个栅格;

    size那个是指给某个分出去的部分栅格指定大小;

(50)用栅格分区裁剪矢量要素:

   转为整型—重分类—栅格转面—相交;

   栅格转为矢量前提要求栅格属性值为整型,不得为浮点型  否则不能转换;之后记得重分类—新值也要是整型;

(51)CAD转要素类:

   每种平台软件对地理数据和属性数据存储的方式和表现手法不同;

   将CAD数据中的面 或 线 或 点 载入要素类中,可再创建一个对应类型的要素类后,加载数据—CAD中的具体数据;

(52)导出点要素的xy坐标值:

   法一:导出不带有字段名称的txt,空间统计工具—工具—将要素属性导出到ARCII,默认会导出xy的坐标值,所以只需勾选额外需要导出的字段名称就可以;

   法二:导出整个属性表的txt,如果该属性表中有xy坐标,可以直接表选项——导出txt;如果没有xy坐标,可以先添加xy坐标  之后再导出表;

(53)导出线面要素的坐标值:

   先将线  或者 面 进行要素折点转点,之后用上52就可以,任选一;

(54)Arcgis与Office的交互操——将要素转换为图形   将  图形转换为要素

(55)栅格与Arcll码之间的相互转化:

   自行创建arcll码时候格式如下,可转为栅格:

           ncols 10
           nrows 10
           xllcorner 5625.4691773355
           yllcorner 1982.5550312176
           cellsize 50
           NODATA_value -9999

(56)Tiff与Grid之间的转换:

   将tiff转为Grid,制定好输出位置 和 名称就可以;

   将Grid转为Tiff,需要将   使用渲染器   勾选——才能在其他图像软件查看栅格数据;

(57)由点集生成面要素:

   由txt文件到Arcgis的面要素:

   excel加载txt数据—在Arcmap中加载后显示xy坐标点集转线线转面;

(58) 二维点、线转三维:

   二维点转三维点——3D分析—依据属性实现要素转3D——添加高度字段就可以;

   二维线转三维线——3D分析—插值shape—注意输入要素和表面要素;

   最后在Arcscence中可以查看——将基本高度勾选在自定义表面上浮动;

(59) 二维面转体模型:

   将要素面转进Arcscence——图层属性的拉伸,选中字段就可以了——可将该体在3d分析——转换——3d图层转要素类;

   再进Arcmap就会发现类型是多面体;

(60)三维模型转体模型:

   用三维建模软件——转成复杂体模型数据

   3D Analyst——转换——由文件转出(其他数据来源);

(61)数据框投影变换:

   默认是第一次加载数据的坐标系,如果和再次导入的图层坐标系不同,显示错误;注:对数据库坐标系的转换仅是显示参数改变,不会改变数据自身的坐标系信息;

 

(62)创建点、线、面状符号:

   在样式管理器中,样式——新建一个样式包——在里面自行设计不同的点、 线、 面 状符号;

(63)由图片创建点符号——可以选择直接在点处更改

(64)创建统计图符号:

   图层属性——符号系统——图表——饼图/柱状图/堆叠图;

(65)按字段调整点符号方向:

   图层属性——符号系统——单一——高级——可以用旋转(利用字段值);

(66)符号图层的保存和加载:

   将图层符号化后——右击图层——另存为图层文件(假设命名为1);

   重新加载地图,先默认状态为单一——打开类别——导入符号系统——选择1——字段刚才的,确定即可;

(67)设置标注样式:

   为了符合标注样式的需求,可在属性表中将具体的值更改数值格式;

(68)注记符号化表达:

   注记是永久性文件,且具有常规图层数据的计算功能,而标注是动态的标签图形,无法以文件形式存储和计算;注记在更改时,也要求打开编辑器,之后保存再停止编辑;某些图层可以设置显示透明度

   数据库中的标注才可转为注记,而shapefile的不可以;

(69)布局中添加报表和excel图标:

   添加报表——根据属性表——布局视图——创建报表,字段自定义;

   添加excel图标:布局视图——插入对象——Microsoft——Excel——chart,自定义图标格式;

(70)三维块状化表达dem:

   dem数据具有2.5维特征,可以三维表达,但无法直接拉伸进行三维表达——需要转为矢量——拉伸;

   dem数据——看是否为浮点型,如果是先转整——之后栅格转面——Arcscence中将面拉伸,符号化渲染;

(71)多图层叠加查询:

   按位置查询一般是用于多图层之间的查询

(72)土地利用变化分析:

   标识——计算输入要素和标识要素的几何交集。与标识要素重叠的输入要素或输入要素的一部分将获得这些标识要素的属性。(标识要素与输入要素必须是同一类型的要素

           可以用于土地利用变化分析,字段属性的选取、污染源的影响范围;

(73)缓冲区:可以设置缓冲区方向以及终点的样式  缓冲大小;

   裁剪的输入要素和裁剪要素;

(74)灾害影响缓冲区分析:

   多环缓冲区表示影响程度——标识——一同使用,得到不同地区的影响程度;

(75)气体扩散空间分析:

   污染源——缓冲区——用指定要素擦除;

(76)按格网统计点要素:

   创建渔网(记得显示图层)——连接数据——可以看到每个格网对应的点数;

(77)按要素分区统计路网:

   标识——标识要素和输入要素,之后字段字段汇总的操作(基于属性表中有多个字段,可以交互操作);

(78)按栅格分区统计路网:

   进行欧式分配——由栅格转面——标注——汇总;

(79)分区统计降雨量:

   分区统计——计算另一个数据集的区域内栅格数据值的统计信息。把另一个栅格内数据值的信息统计到某个某个要素或者栅格数据中;  最后以表格显示分区统计

   由已知某些点 可以插值+环境设置,可以得到一片区域的差值信息;

(80)随机采样统计:

   创建随机点(记得环境)——缓冲区——最后以表格显示分区统计(可以连接到指定属性表,方便之后的符号化,看得清);

(81)创建点群最小边界几何:

   数据管理工具——要素——最小边界几何,组选项是list(按照分组),几何类型可以自行设置;

(82)聚集点空间特征分析:

   空间统计工具——度量地理分布——方向分布;

(83)查找点集中最近最远点:

   分析工具——邻域分析——点距离,用于确定点与点之间的距离,输出一个表;

(84)查找面到直线的最近点位置;

   要素折点转点——近邻分析——汇总——连接;

   近邻分析:在搜索半径范围内,确定输入要素中的每个要素与邻近要素中的最近要素之间的距离。

(85)创建线要素间的最近垂线:

   要素折点转点——近邻分析——添加xy坐标——xy转线——升序排列;

   近邻分析:在搜索半径范围内,确定输入要素中的每个要素与邻近要素中的最近要素之间的距离。

      xy转线:需要有xy的起点和终点 ,即有x的起点 终点;y的起点 终点;
(86)矢量面重叠分析:
   要素转面:创建包含从输入线或面要素所封闭的区域生成的面的要素类。  线内转面  或者  面要素类中的两个要素之间相交的区域生成新面;
 
   JOIN_ONE_TO_ONE—如果找到与同一目标要素存在相同空间关系的多个连接要素,将使用字段映射合并规则对多个连接要素中的属性进行聚合;
   JOIN_ONE_TO_MANY—如果找到多个与同一目标要素存在相同空间关系的连接要素,输出要素类将包含目标要素的多个副本;
 
   多个要素类之间有重叠部分,可以相交分析;
   一个要素类中的要素有重叠部分,可以先要素转面,之后重叠部分的面会自动变成一个小面,之后空间连接,将目标要素的某些小面具有原图形的属性;
(87)计算矩形方向:
   制图工具——制图优化——计算面的主角度前提需要该面有一个字段,用于存储面的角度;  
 
(88)按距离分配空间:
   常规的泰森多边形算法按照距离对点对象进行权重分配,其结果往往对整个区域进行分配;而每个点要素受其自身条件约束,其分配区域存在一定的范围;
   分析工具——邻域分析——创建泰森多边形;  对点要素再进行缓冲区分析;  利用缓冲区对泰森多边形进行裁剪;
 
(89)创建面要素的Voronoi:    基于面进行泰森多边形的创建;
   要素折点转点——创建泰森多边形——(分析工具——叠加分析——更新);
 
(90)创建点、线、面要素混合的Voronoi:
   要素折点转点——合并——创建泰森多边形——按位置选择——合并——更新;
(91)栅格欧式分配:
   欧式分配和泰森多边形是类似的工具,一个是生成矢量要素,一个是生成栅格数据;都是中垂线中点;
(92)表格与要素之间的连接   
   插值  掩膜提取分析;
(93)插值模型精度分析:
   子集要素  将原始数据分为两部分;
   将一部分测试数据进行插值;
   多值提取至点——将位于该点的插值提取;
   用另一部分对于刚才出现的插值表面进行检验;(用字段计算器——abs去检验);
(94)计算栅格图层总和值:
   地图代数得到整个栅格范围图层——定义区域有了;
   分区统计,使得每个定义区域内的栅格都附有栅格图层综合值;
(95)平滑处理栅格狙击——焦点统计
(96)创建地形剖面图:
   以DEM数据为基础,打开3D analyst,选项中可以设置   输出文件位置和插值方法,
   自己随意插入线后,点击生成剖面图,就会自动生成相应的纵剖面图,同时生成的点数据也会存在相应的文件夹当中;
(97)计算河道方向坡度:
   折线转栅格——使得基础高度都为1
   提取河道高度值,令所得栅格图层和原图层相乘——使得河道的栅格具有高度值;
     坡度,——对河道栅格进行坡度分析;
(98)计算上游集水区污染值:
   填洼——得到将dem去除洼地后的栅格(即去除微小缺陷)
   流向——提取水流方向数据;
   分水岭——选择一个监测点后,将会从此流水,沿着流向栅格,确定得到上游集水区; 
   分区统计:就是按照指定分区来统计此处的栅格值(可以赋值最大、最小、总和等等),赋给此处栅格的每个像元;
(99)三维爆炸分析:
   依据属性实现要素转3D——将要素点按照字段实现转3D点;
   编辑点符号——可实现交互式操作——同其他图层;
   3D图层转要素类,这里转出来的要素是多面体;   多面体在Arcmap中展现二维面图   在Arcscence展现3维;
   3D相交  和  按  位置选择;
(100)三维可视性分析:
   构造视线,输入点和道路,得到实线数据;
   3d线与多面体相交,得到相交数据;
   汇总,看线段分段总数;
   如果线段未被遮住,就是1;被遮住了,就是更大的值,所以可以区别;
 
 
 
 
 

 

posted @ 2019-10-11 21:53  小tiger  阅读(525)  评论(0)    收藏  举报