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TIN-Domäne

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Zusammenfassung

Erstellt eine Line- oder Polygon-Feature-Class, die die Interpolationszone eines TIN-Datasets (Triangulated Irregular Network, unregelmäßiges Dreiecksnetz) darstellt.

Abbildung

Abbildung "TIN-Domäne"
TIN-Domäne

Verwendung

  • Mit diesem Werkzeug können Sie eine konvexe Hülle (das kleinste umfassende Polygon) um eine Gruppe von Punkten erstellen. Wenn keine Clip- oder Erase-Polygone zum Definieren des TINs verwendet werden, entspricht die Domäne der konvexen Hülle.

  • Die Ausgabegeometrie wird in einem Feature-Datensatz abgelegt und kann je nach Art der Interpolationszone eine Singlepart- oder eine Multipart-Geometrie sein. Wenn die Interpolationszone beispielsweise Inseln aufweist oder Löcher enthält, ergibt sich eine Multipart-Geometrie.

    Hinweis:

    3D-Polygone enthalten Höhenwerte nur entlang des Umfangs von Features, da die inneren Teile des Polygons keine Stützpunkte enthalten. Wenn die Grenzstützpunkte in 3D mit einer Flächenfüllung gezeichnet sind, werden sie willkürlich zu Dreiecken für das Rendern verbunden. Sofern es sich nicht um ein planares Polygon handelt, das entweder geneigt oder horizontal ist, ist es unwahrscheinlich, dass die Füllung die Innenfläche genau darstellt. Aus diesem Grund wird empfohlen, nicht planare 3D-Polygone ohne Füllsymbole zu zeichnen.

Syntax

TinDomain_3d (in_tin, out_feature_class, out_geometry_type)
ParameterErläuterungDatentyp
in_tin

Das zu verarbeitende TIN-Dataset.

TIN Layer
out_feature_class

Die Feature-Class, die von diesem Werkzeug erstellt wird.

Feature Class
out_geometry_type

Die Geometrie der Ausgabe-Feature-Class.

  • LINE —Die Ausgabe ist eine Z-aktivierte Line-Feature-Class.
  • POLYGON —Die Ausgabe ist eine Z-aktivierte Polygon-Feature-Class.
String

Codebeispiel

TinDomain – Beispiel 1 (Python-Fenster)

Anhand des folgenden Beispiels wird die Verwendung dieses Werkzeugs im Python-Fenster veranschaulicht.

import arcpy
from arcpy import env

arcpy.CheckOutExtension('3D')
env.workspace = 'C:/data'
arcpy.TinDomain_3d('tin', 'tin_domain.shp')
TinDomain – Beispiel 2 (eigenständiges Skript)

Im folgenden Beispiel wird die Verwendung dieses Werkzeugs in einem eigenständigen Python-Skript veranschaulicht.

'''****************************************************************************
Name: Define Data Boundary of LAS File
Description: This script demonstrates how to delineate data boundaries of 
             LAS files with irregularly clustered points. It is intended for 
             use as a script tool with one input LAS file.
****************************************************************************'''
# Import system modules
import arcpy
import exceptions, sys, traceback

# Set local variables
inLas = arcpy.GetParameterAsText(0) #input LAS file
ptSpacing = arcpy.GetParameterAsText(1) # LAS point spacing
classCode = arcpy.GetParameterAsText(2) # List of integers
returnValue = arcpy.GetParameterAsText(3) # List of strings
outTin = arcpy.GetParameterAsText(4) # TIN created to delineate data area
outBoundary = arcpy.GetParameterAsText(5) # Polygon boundary file

try:
    arcpy.CheckOutExtension("3D")
    # Execute LASToMultipoint
    arcpy.AddMessage("Creating multipoint features from LAS...")
    lasMP = arcpy.CreateUniqueName('lasMultipoint', 'in_memory')
    arcpy.ddd.LASToMultipoint(inLas, LasMP, ptSpacing, class_code, 
                             "ANY_RETURNS", "", sr, inFormat, zfactor)
    # Execute CreateTin
    arcpy.AddMessage("Creating TIN dataset...")
    arcpy.ddd.CreateTin(outTin, sr, "{0} Shape.Z masspoints"\
                       .format(lasMP), "Delaunay")
    # Execute CopyTin
    arcpy.AddMessage("Copying TIN to delineate data boundary...")
    arcpy.ddd.CopyTin(outTin, "{0}_copy".format(outTin))
    # Execute DelineateTinDataArea
    arcpy.AddMessage("Delineating TIN boundary...")
    maxEdge = ptSpacing * 4
    arcpy.ddd.DelineateTinDataArea(outTin, maxEdge, "PERIMETER_ONLY")
    # Execute TinDomain
    arcpy.AddMessage("Exporting data area to polygon boundary...")
    arcpy.ddd.TinDomain(outTin, outBoundary, "POLYGON")
    arcpy.AddMessage("Finished")
    arcpy.CheckInExtension("3D")
        
except arcpy.ExecuteError:
    print arcpy.GetMessages()
except:
    # Get the traceback object
    tb = sys.exc_info()[2]
    tbinfo = traceback.format_tb(tb)[0]
    # Concatenate error information into message string
    pymsg = 'PYTHON ERRORS:\nTraceback info:\n{0}\nError Info:\n{1}'\
          .format(tbinfo, str(sys.exc_info()[1]))
    msgs = 'ArcPy ERRORS:\n {0}\n'.format(arcpy.GetMessages(2))
    # Return python error messages for script tool or Python Window
    arcpy.AddError(pymsg)
    arcpy.AddError(msgs)

Umgebungen

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  • Ausgabe-Koordinatensystem
  • Geographische Transformationen
  • XY-Auflösung
  • XY-Toleranz
  • Z-Auflösung
  • Z-Toleranz
  • Ausgabe-Z-Domäne
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  • Ausgabe-XY-Domäne

Lizenzinformationen

  • ArcGIS Desktop Basic: Erfordert 3D Analyst
  • ArcGIS Desktop Standard: Erfordert 3D Analyst
  • ArcGIS Desktop Advanced: Erfordert 3D Analyst

Verwandte Themen

  • Überblick über das Toolset "Konvertierung"
  • Grundlagen der Geoverarbeitung mit der ArcGIS 3D Analyst-Erweiterung
  • Konvertieren von TIN-Oberflächen in Features

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