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Raster-Katalog in Raster-Dataset

  • Zusammenfassung
  • Verwendung
  • Syntax
  • Codebeispiel
  • Umgebung
  • Lizenzierungsinformationen

Zusammenfassung

Mosaikiert den Inhalt eines Raster-Katalogs in ein neues Raster-Dataset.

Verwendung

  • Mit diesem Werkzeug können Sie einen Geodatabase-Raster-Katalog in ein Raster-Dataset konvertieren. Die Eingabe ist ein Raster-Katalog, und die Ausgabe ist ein neues Raster-Dataset. Dieses Werkzeug kann nicht zum Mosaikieren von Inhalten in ein vorhandenes Raster-Dataset verwendet werden.

  • Die Verwendung eines mosaikierten Raster-Datasets hat mehrere Vorteile: es wird in jedem Maßstab schneller angezeigt, spart Platz, weil keine überlappenden Daten vorhanden sind, und die Daten werden mit weniger Rändern dargestellt.

  • Der Pixeltyp sollte an die vorhandenen Eingabe-Raster-Datasets angepasst werden. Wenn Sie den Pixeltyp nicht festlegen, wird der Standardwert von 8 Bit verwendet, was zu einer falschen Ausgabe führen kann.

  • Sie können die Ausgabe in den Formaten BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, GIF, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF oder einem beliebigen Geodatabase-Raster-Dataset speichern.

  • Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei oder einer Geodatabase können Sie im Dialogfeld "Umgebungseinstellungen" einen Komprimierungstyp und eine Komprimierungsqualität festlegen.

  • Das GIF-Format unterstützt nur Einzelband-Raster-Datasets.

  • Die überlappenden Flächen des Mosaiks können auf verschiedene Weise verarbeitet werden. Sie können das Werkzeug beispielsweise so einstellen, dass nur die Daten des ersten Raster-Datasets erhalten bleiben oder dass die überlappenden Zellenwerte zusammengeführt werden. Weiterhin stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen Sie festlegen können, wie ggf. eine Colormap verarbeitet wird. Sie können beispielsweise festlegen, dass die Colormap des letzten im Mosaik verwendeten Datasets beibehalten wird.

  • Beim Erstellen eines Mosaiks aus diskontinuierlichen Daten erzielen Sie mit den Mosaikoperatoren "FIRST", "MIN" oder "MAX" die besten Ergebnisse. Die Mosaikoperatoren "BLEND" und "MEAN" sind optimal für kontinuierliche Daten geeignet.

  • Verwenden Sie nach Möglichkeit den Mosaikoperator "LAST", um Raster-Datasets mit einem vorhandenen Raster-Dataset in einer File-Geodatabase oder ArcSDE-Geodatabase zu mosaikieren. Dies ist mit Abstand die effizienteste Vorgehensweise.

  • Beim Mosaikieren mit Raster-Datasets, die Colormaps enthalten, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den Colormaps für die einzelnen zu mosaikierenden Raster-Datasets zu beachten. Verwenden Sie in diesem Fall das Werkzeug Mosaik für Raster mit unterschiedlichen Colormaps. Achten Sie darauf, dass Sie einen geeigneten Operator für den Colormap-Modus des Mosaiks auswählen. Bei einem unpassenden Colormap-Modus entspricht die Ausgabe möglicherweise nicht Ihren Erwartungen.

  • Bei Gleitkomma-Raster-Datasets mit unterschiedlicher Auflösung oder fehlender Ausrichtung der Zellen wird empfohlen, alle Daten mittels bilinearer Interpolation oder kubischer Faltung neu zu berechnen, bevor Sie das Werkzeug Mosaik ausführen. Andernfalls werden die Raster-Datasets durch das Werkzeug Mosaik unter Verwendung der Resampling-Methode "Nächster Nachbar" erneut berechnet, die für kontinuierliche Datentypen nicht geeignet ist.

  • Sie können den Farbabgleich und die Farbkorrektur verwenden, um eine nahtlosere Erstellung des Raster-Mosaiks sicherzustellen.

Syntax

RasterCatalogToRasterDataset_management (in_raster_catalog, out_raster_dataset, {where_clause}, {mosaic_type}, {colormap}, {order_by_field}, {ascending}, {pixel_type}, {ColorBalancing}, {MatchingMethod}, {ReferenceRaster}, {OID})
ParameterErläuterungDatentyp
in_raster_catalog

Der Raster-Katalog, der zu einem Raster-Dataset mosaikiert wird.

Raster Catalog Layer
out_raster_dataset

Name und Erweiterung des Raster-Dataset-Mosaiks, das ausgegeben wird.

Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, müssen Sie die Dateierweiterung angeben:

  • .bil: Esri BIL
  • .bip: Esri BIP
  • .bmp: BMP
  • .bsq: Esri BSQ
  • .dat: ENVI DAT
  • .gif: GIF
  • .img: ERDAS IMAGINE
  • .jpg: JPEG
  • .jp2: JPEG 2000
  • .png: PNG
  • .tif: TIFF
  • Keine Erweiterung für Esri Grid

Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase darf dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzugefügt werden.

Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei, einer TIFF-Datei oder einer Geodatabase können Sie im Dialogfeld "Umgebungseinstellungen" einen Komprimierungstyp und eine Komprimierungsqualität festlegen.

Raster Dataset
where_clause
(optional)

Geben Sie die entsprechende SQL-Anweisung ein, um im Raster-Katalog bestimmte Zeilen auszuwählen.

SQL Expression
mosaic_type
(optional)

Die Verarbeitungsweise für überlappende Flächen im Mosaik.

  • FIRST —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Wert aus dem ersten Raster-Dataset, der an dieser Position mosaikiert wurde.
  • LAST —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Wert aus dem letzten Raster-Dataset, der an dieser Position mosaikiert wurde. Dies ist die Standardeinstellung.
  • BLEND —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist eine horizontal gewichtete Berechnung von den Werten der Zellen in der überlappenden Fläche.
  • MEAN —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Mittelwert der überlappenden Zellen.
  • MINIMUM —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Minimalwert der überlappenden Zellen.
  • MAXIMUM —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Maximalwert der überlappenden Zellen.
  • SUM —Der Ausgabezellenwert der überlappenden Flächen ist der Gesamtwert der überlappenden Zellen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Mosaikoperatoren finden Sie unter Mosaikoperator.

String
colormap
(optional)

Die Methoden, mit denen Sie auswählen können, welche Colormap aus den Eingabe-Rastern auf die Mosaikausgabe angewendet wird.

  • FIRST —Die Colormap des ersten Raster-Datasets in der Liste wird auf das Ausgabe-Raster-Mosaik angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • LAST —Die Colormap des letzten Raster-Datasets in der Liste wird auf das Ausgabe-Raster-Mosaik angewendet.
  • MATCH —Beim Erstellen des Mosaiks werden alle Colormaps berücksichtigt. Wenn alle möglichen Werte bereits ausgeschöpft sind (für die Bittiefe), wird die ähnlichste verfügbare Farbe verwendet.
  • REJECT —Nur die Raster-Datasets, denen keine Colormap zugeordnet ist, werden in das Mosaik aufgenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Colormap-Modi finden Sie unter Colormap-Modus des Mosaiks.

String
order_by_field
(optional)

Definieren Sie das Feld, nach dem die Raster-Katalogelemente sortiert werden sollen.

String
ascending
(optional)

Wählen Sie, ob Sie den Wert "Aufsteigend" des Feldes "Sortieren nach Feld" verwenden möchten. Wenn Sie die Option "Aufsteigend" nicht verwenden, wird absteigend sortiert.

  • Aufsteigend —Beim Mosaikieren werden die Zeilen aufsteigend sortiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Keine —Beim Mosaikieren werden die Zeilen absteigend sortiert.
Boolean
pixel_type
(optional)

Gibt die Bittiefe des Ausgabe-Raster-Datasets an. Wenn hierbei keine Angabe erfolgt, entspricht die Bittiefe der Ausgabe der Bittiefe der Eingabe.

Beim Auswählen eines anderen Pixeltyps findet keine erneute Skalierung der Raster-Werte statt. Wenn der Pixeltyp herabgestuft wird, werden die Raster-Werte, die außerhalb des gültigen Bereichs für diese Pixeltiefe liegen, abgeschnitten und gehen verloren.

  • 1_BIT —Eine 1-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Zulässige Werte sind 0 und 1.
  • 2_BIT —Eine 2-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Werte von 0 bis 3 werden unterstützt.
  • 4_BIT —Eine 4-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen. Werte von 0 bis 15 werden unterstützt.
  • 8_BIT_UNSIGNED —Ein 8-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Werte von 0 bis 255 werden unterstützt.
  • 8_BIT_SIGNED —Ein 8-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Werte von 128 bis 127 werden unterstützt.
  • 16_BIT_UNSIGNED —Ein 16-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 65.535 liegen.
  • 16_BIT_SIGNED —Ein 16-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -32.768 und 32.767 liegen.
  • 32_BIT_UNSIGNED —Ein 32-Bit-Datentyp ohne Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen 0 und 4.294.967.295 liegen.
  • 32_BIT_SIGNED —Ein 32-Bit-Datentyp mit Vorzeichen. Zulässige Werte können zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 liegen.
  • 32_BIT_FLOAT —Ein 32-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
  • 64_BIT —Ein 64-Bit-Datentyp, der Dezimalstellen unterstützt.
String
ColorBalancing
(optional)

Wählen Sie, ob Sie das Dodging-Verfahren verwenden möchten, um eine Farbkorrektur für Raster-Katalogelemente auszuführen. Gamma- und Kontrastwerte für den Farbausgleichsalgorithmus werden anhand sämtlicher Pixel im Raster-Katalog ermittelt.

  • NONE —Beim Mosaikieren wird kein Farbausgleich durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • ColorBalancing —Beim Mosaikieren wird ein Farbausgleich durchgeführt.
Boolean
MatchingMethod
(optional)

Wählen Sie die Farbabgleichmethode aus, die auf die Raster angewendet werden soll.

  • NONE —Beim Mosaikieren von Raster-Datasets wird kein Farbabgleich angewendet.
  • STATISTICS_MATCHING —Diese Methode gleicht die statistischen Abweichungen (Minimum, Maximum und Mittelwert) zwischen der als Referenz verwendeten Überlappung und der als Quelle verwendeten Überlappung ab. Die Transformation wird anschließend auf das gesamte Ziel-Dataset angewendet.
  • HISTOGRAM_MATCHING —Diese Methode gleicht das Histogramm aus der als Referenz verwendeten Überlappung mit der als Quelle verwendeten Überlappung ab. Die Transformation wird anschließend auf das gesamte Ziel-Dataset angewendet.
  • LINEARCORRELATION_MATCHING —Bei dieser Methode werden überlappende Pixel abgeglichen und dann für den Rest der Quelle interpoliert. Für Pixel ohne Eins-zu-eins-Beziehung wird ein gewichteter Mittelwert verwendet.
String
ReferenceRaster
(optional)

Wenn Sie einen Farbabgleich verwenden, müssen Sie das Referenz-Raster angeben.

  • CALCULATE_FROM_ALL —Das am besten geeignete Raster-Dataset wird basierend auf allen Raster-Katalogelementen im System berechnet.
  • SPECIFY_OID —Der Benutzer gibt die ObjectID (OID) des Raster-Katalogelements ein, das als Referenz-Raster verwendet werden soll.
  • DEFINE_FROM_SELECTION —Das am besten geeignete Raster-Dataset wird basierend auf allen ausgewählten Raster-Katalogelementen im System berechnet.
String
OID
(optional)

Die ObjectID (OID) des Referenz-Rasters. Die OID ist im Raster-Katalog ein eindeutiges Schlüsselfeld.

Long

Codebeispiel

RasterCatalogToRasterDataset - Beispiel 1 (Python-Fenster)

Dies ist ein Python-Beispiel für das Werkzeug "RasterCatalogToRasterDataset".

import arcpy
arcpy.RasterCatalogToRasterDataset_management("c:/data/fgdb.gdb/catalog1",
                                              "c:/data/dataset.tif",
                                              "OBJECTID>1", "LAST", "FIRST",
                                              "", "", "8_BIT_UNSIGNED",
                                              "COLOR_BALANCING",
                                              "HISTOGRAM_MATCHING",
                                              "CALCULATE_FROM_ALL", "")
RasterCatalogToRasterDataset - Beispiel 2 (eigenständiges Skript)

Dies ist ein Python-Skriptbeispiel für das Werkzeug "RasterCatalogToRasterDataset".

##==================================
##Raster Catalog To Raster Dataset
##Usage: RasterCatalogToRasterDataset_management in_raster_catalog out_raster_dataset {where_clause} {LAST | FIRST | MINIMUM | MAXIMUM 
##                                               | MEAN | BLEND} {FIRST | REJECT | LAST | MATCH} {order_by_field} {NONE | ASCENDING} 
##                                               {8_BIT_UNSIGNED | 1_BIT | 2_BIT | 4_BIT | 8_BIT_SIGNED | 16_BIT_UNSIGNED | 
##                                               16_BIT_SIGNED | 32_BIT_UNSIGNED | 32_BIT_SIGNED | 32_BIT_FLOAT | 64_BIT} 
##                                               {NONE | COLOR_BALANCING} {NONE | STATISTIC_MATCHING | HISTOGRAM_MATCHING 
##                                               | LINEARCORRELATION_MATCHING} {CACULATE_FROM_ALL | SPECIFY_OID | DEFINE_FROM_SELECTION} 
##                                               {OID}

import arcpy
arcpy.env.workspace = r"\\MyMachine\PrjWorkspace\RasGP"

##Mosaic a Unmanaged Raster Catalog to a TIFF format Raster Dataset with Color Correction
arcpy.RasterCatalogToRasterDataset_management("RC2RD\\fgdb.gdb\\catalog1","RC2RD\\dataset1.tif", "OBJECTID>1", "LAST", "FIRST", "",  "",\
                                   "8_BIT_UNSIGNED", "COLOR_BALANCING", "HISTOGRAM_MATCHING", "CALCULATE_FROM_ALL", "")

##Mosaic using the According Order of cretain Field 
arcpy.RasterCatalogToRasterDataset_management("RC2RD\\fgdb.gdb\\catalog2","RC2RD\\dataset2.tif", "", "LAST", "FIRST", "POPULATION", \
                                   "ASCENDING", "8_BIT_UNSIGNED", "COLOR_BALANCING", "HISTOGRAM_MATCHING", "SPECIFY_OID", "2")

Umgebung

  • Aktueller Workspace
  • Ausgabe-Koordinatensystem
  • Ausdehnung
  • Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
  • Pyramide
  • Raster-Statistiken
  • Komprimierung
  • Kachelgröße
  • Scratch-Workspace
  • Fang-Raster
  • Resampling-Methode
  • NoData

Lizenzierungsinformationen

  • ArcGIS for Desktop Basic: Ja
  • ArcGIS for Desktop Standard: Ja
  • ArcGIS for Desktop Advanced: Ja

Verwandte Themen

  • Überblick über das Toolset "Raster"
  • Umgebungseinstellungen für Raster-Daten
  • Was ist ein Mosaik?
  • Welche Mosaikwerkzeuge sind in ArcGIS verfügbar?
  • Mosaik-Operatoren
  • Optionen beim Mosaikieren mit Colormaps
  • Verwenden der Schaltfläche "Mosaik" im Fenster "Bildanalyse"
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  • Exportieren eines Raster-Katalogs in ein Raster-Dataset
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