ArcGIS for Desktop

  • Документация
  • Стоимость
  • Поддержка

  • My Profile
  • Справка
  • Sign Out
ArcGIS for Desktop

ArcGIS Online

Картографическая платформа вашей организации

ArcGIS for Desktop

Полноценная профессиональная ГИС

ArcGIS for Server

ГИС предприятия

ArcGIS for Developers

Инструменты для встраивания приложений с местоположениями

ArcGIS Solutions

Бесплатные шаблоны карт и приложений для отрасли

ArcGIS Marketplace

Получение приложения и данных для вашей организации.

  • Документация
  • Стоимость
  • Поддержка
Esri
  • Войти
user
  • Мой профиль
  • Выход

Справка

  • Главная
  • Начало работы
  • Карта
  • Анализ
  • Управление данными
  • Инструменты
  • Дополнительно...

Путевое расстояние

Доступно с лицензией Spatial Analyst.

  • Краткая информация
  • Использование
  • Синтаксис
  • Пример кода
  • Параметры среды
  • Информация о лицензировании

Краткая информация

Вычисляет, для каждой ячейки, стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения до ближайшего (в терминах стоимости) источника, с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.

Более подробно о работе инструментов путевого расстояния

Использование

  • Инструменты группы Путевое расстояние (Path Distance) сравнимы с инструментами группы Стоимостное расстояние (Cost Distance) в том, что они определяют минимальную суммарную стоимость перемещения из источника до каждой ячейки поверхности растра. Однако инструменты путевого расстояния (группа Path Distance) добавляют больше сложности анализу, так как рассчитывают фактическое расстояние по поверхности, при этом учитывая дополнительные горизонтальный и вертикальный факторы.

  • Входные данные источников могут быть представлены классом объектов или растром.

  • Когда входные данные источников – растр, набор ячеек источников состоит из всех ячеек в растре источников, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. Нулевое значение рассматривается как истинный источник. Исходный растр можно легко создать с помощью инструментов извлечения.

  • Когда входные данные источников представлены классом пространственных объектов, местоположения источников внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа. Разрешение растра можно настраивать с помощью параметра среды Размер ячейки (Cell Size). По умолчанию разрешение будет определено максимальным размером ячейки из растров стоимости, поверхности, горизонтального и вертикального коэффициента. Если не выбран ни один из входных растров, необходимо указать значение размера ячейки.

  • При использовании данных полигонального объекта в качестве входных исходных данных следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Процесс внутренней растеризации задействует тот же метод присвоения значений ячейкам (Cell assignment type) по умолчанию, что и инструмент Полигон в растр (Polygon to Raster), который является CELL_CENTER. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные исходные выходные данные, поэтому не будут представлены в расчётах расстояния. Например, если источником является ряд небольших полигонов, например периметры знаний, которые невелики относительно размеру выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.

    Во избежание этой ситуации в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Полигон в растр (Polygon to Raster), задать Поле приоритета (Priority field) и использовать полученные выходные данные в качестве входных данных инструмента Расстояние (Distance). Кроме того, можно выбрать достаточно небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.

  • Ячейки со значением NoData ведут себя как барьеры в инструментах путевого расстояния (группа Path Distance). Стоимостное расстояние для ячеек, расположенных позади ячеек со значением NoData, вычисляется с учетом совокупной стоимости, необходимой для обхода барьера из значений NoData. Любой ячейке, которой присвоено значение NoData на любом из входных растров, на всех выходных растрах также будет присвоено значение NoData.

  • Если входные данные источников и растр стоимости имеют различные экстенты, по умолчанию выходной экстент будет определяться как пересечение двух растров. Чтобы получить поверхность стоимостного расстояния для всего экстента, выберите опцию Объединение входных данных (Union of Inputs) на выходных параметров среды Экстент (Extent).

  • Если Маска (Mask) была задана в параметрах среды, любые ячейки, попадающие под маску, будут обрабатываться как значения NoData.

    Если в окне Анализ растров (Raster Analysis) была определена маска, и маскируемые участки содержат источник, вычисления, выполняемые для поверхности стоимости, будут осуществляться для оставшихся ячеек источников. Ячейки источников, попадающие под маску, не будут рассматриваться в вычислениях. Этим ячейкам будет присвоено значение NoData на всех выходных растрах (расстояния, распределения и направления).

  • Выходные данные инструмента Экспозиция (Aspect) могут использоваться в качестве входных данных для Входного горизонтального растра.

  • Максимальное расстояние (Maximum distance) задаётся в тех же единицах стоимости, что используются и на входном растре стоимости.

  • Для выходного растра расстояния, расстояние с наименьшей стоимостью (или минимальное суммарное стоимостное расстояние) ячейки до набора исходных местоположений – это нижняя граница расстояний с наименьшей стоимостью от ячейки до всех исходных местоположений.

  • Значения по умолчанию для модификаторов Горизонтального фактора следующие:

    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    --------------   -----------   -----------   -----   ---------
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
  • Значения по умолчанию для модификаторов Вертикального фактора следующие:

    Keyword                   Zero factor  Low cut  Height cut  Slope  Power  Cos    Sec
                                           angle    angle                     power  power            
    ------------------------  -----------  -------  ----------  -----  -----  -----  -----
    Binary                    1.0          -30      30          ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0          -90      90           1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0          -90      90           1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0          -45      45          -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0          -45      45          -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~            -90      90          ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~            -90      90          ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~            -90      90          ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~            -90      90          ~      ~      1.0    1.0
  • См. раздел Среда анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о среде геообработки данного инструмента.

Синтаксис

PathDistance (in_source_data, {in_cost_raster}, {in_surface_raster}, {in_horizontal_raster}, {horizontal_factor}, {in_vertical_raster}, {vertical_factor}, {maximum_distance}, {out_backlink_raster})
ПараметрОбъяснениеТип данных
in_source_data

Входные местоположения источников.

Растр или набор пространственных данных, определяющий ячейки или местоположения, до которых вычисляются стоимостные расстояния с наименьшей стоимостью перемещения от всех ячеек.

Для растров, входной тип может быть целочисленным или с плавающей точкой.

Raster Layer | Feature Layer
in_cost_raster
(дополнительно)

Растр, определяющий полное сопротивление или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку.

Значение в каждой ячейке представляет стоимость движения через ячейку по поверхности стоимости, выраженную на единицу расстояния. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.

Значения на входном растре стоимости могут быть представлены целыми числами или числами с плавающей точкой, но они не могут быть отрицательными (стоимость не может быть отрицательной).

Raster Layer
in_surface_raster
(дополнительно)

Растр, определяющий значения высот в каждой ячейке.

Значения используются для вычисления действительного расстояния по поверхности, которое будет пройдено при перемещении между ячейками.

Raster Layer
in_horizontal_raster
(дополнительно)

Растр, определяющий горизонтальное направление в каждой ячейке.

Значения на растре должны быть целыми числами в диапазоне от 0 до 360; значение 0 градусов соответствует направлению на север, или в верхнюю часть экрана. Значения увеличиваются по часовой стрелке. Плоским участкам должно быть присвоено значение, равное -1. Для определения дополнительной стоимости в горизонтальной плоскости, возникающей при движении из ячейки в соседние с ней ячейки, значения в каждом местоположении будут использоваться в сочетании с {horizontal_factor}.

Raster Layer
horizontal_factor
(дополнительно)

Объект Horizontal Factor определяет отношение между горизонтальным фактором стоимости и горизонтальным относительным углом движения.

Существует несколько факторов с различными модификаторами, которые задают определенный график горизонтального фактора. Дополнительно, для создания пользовательского графика можно воспользоваться таблицей. Графики применяются для определения горизонтального фактора, используемого в вычислениях общей стоимости перемещения в соседнюю ячейку.

В приведенных ниже пояснениях используются два сокращения: «HF» обозначает горизонтальный фактор, идентифицирующий определенные препятствия при продвижении от одной ячейки к другой; а «HRMA» обозначает относительный горизонтальный угол движения, который идентифицирует угол между направлением по горизонтали и направлением движения.

Объект представлен в следующих формах:

  • HfBinary, HfForward, HfLinear, HfInverseLinear и HfTable.

Определения и параметры:

  • HfBinary({zeroFactor},{cutAngle})

    Определяет, что если HRMA меньше порогового угла, значение HF устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.

  • HfForward({zeroFactor},{sideValue})

    Устанавливает, что движение возможно только вперёд. HRMA должен быть больше или равен 0 и меньше 90 градусов (0< = HRMA < 90). Если HRMA больше 0 и меньше 45 градусов, HF для ячейки задаётся равным значению, связанному с нулевым фактором. Если HRMA больше или равен 45 градусам, тогда используется модификатор бокового значения. HF для любого HRMA, больше или равного 90 градусам, задается равным бесконечности.

  • HfLinear({zeroFactor},{cutAngle},{slope})

    Устанавливает, что HF является линейной функцией HRMA.

  • HfInverseLinear({zeroFactor},{cutAngle},{slope})

    Задаёт, что HF является обратной линейной функцией HRMA.

  • HfTable(inTable)

    Идентифицирует, что файл таблицы будет использоваться для определения диаграммы горизонтального фактора, используемых для определения HFs.

Модификаторы для ключевых слов горизонтального фактора:

  • {zeroFactor} – Устанавливает горизонтальный фактор, используемый в тех случаях, когда HRMA равен 0. Этот фактор определяет точку пересечения с осью y для любой из функций горизонтального фактора.
  • {cutAngle} – Определяет угол HRMA, при превышении которого HF будет задан равным бесконечности.
  • {slope} устанавливает наклон прямой линии, используемый с ключевыми словами горизонтального фактора HfLinear (ЛИНЕЙНЫЙ) и HfInverseLinear (ОБРАТНЫЙ_ЛИНЕЙНЫЙ). Уклон задается как отношение подъема к расстоянию (например, 45 процентов уклона – это 1/45 (значение при вводе равно 0,02222)).
  • {sideValue} – Устанавливает HF в тех случаях, когда HRMA больше или равен 45 градусам и меньше 90 градусов, при использовании ключевого слова горизонтального фактора HfForward (ВПЕРЕД).
  • inTable – Определяет имя таблицы, задающей HF.

Horizontal factor
in_vertical_raster
(дополнительно)

Растр, определяющий z-значения для каждого местоположения ячейки.

Значения используются для вычисления уклонов, применяемых при определении вертикального фактора, учитываемого при перемещении из одной ячейки в другую.

Raster Layer
vertical_factor
(дополнительно)

Объект Vertical factor определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и вертикальным углом относительного перемещения (VRMA).

Существует несколько факторов с различными модификаторами, которые задают определенный график вертикального фактора. Дополнительно, для создания пользовательского графика можно воспользоваться таблицей. Графики применяются для определения вертикального фактора, используемого в вычислениях общей стоимости перемещения в соседнюю ячейку.

В приведенных ниже пояснениях используются два сокращения: «VF»обозначает вертикальный фактор, идентифицирующий трудности преодоления разности высот, возникающие при продвижении от одной ячейки к другой; а «VRMA» обозначает относительный вертикальный угол движения, который идентифицирует угол уклона между анализируемой ячейкой От (FROM) и ячейкой До (TO).

Объект представлен в следующих формах:

  • VfBinary, VfLinear, VfInverseLinear, VfSymLinear, VfSymInverseLinear, VfCos, VfSec, VfSec, VfCosSec, VfSecCos, VfTable.

Определения и параметры:

  • VfBinary({zeroFactor},{lowCutAngle},{highCutAngle})

    Определяет, что если VRMA больше нижнего порогового угла и меньше верхнего порогового угла, значение VF устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.

  • VfLinear({zeroFactor},{lowCutAngle},{highCutAngle},{slope})

    Указывает на то, что ВФ является линейной функцией VRMA.

  • VfInverseLinear({zeroFactor},{lowCutAngle},{highCutAngle},{slope})

    Задаёт, что VF является обратной линейной функцией VRMA.

  • VfSymLinear({zeroFactor},{lowCutAngle},{highCutAngle},{slope})

    Указывает на то, что VF является линейной функцией VRMA либо с положительной, либо с отрицательной стороны VRMA, соответственно; эти две линейные функции симметричны относительно оси VF (оси y).

  • VfSymInverseLinear({zeroFactor},{lowCutAngle},{highCutAngle},{slope})

    Определяет, что VF является обратной линейной функцией VRMA с положительной или отрицательной стороны VRMA, соответственно, и эти две линейные функции симметричны относительно оси VF (оси y).

  • VfCos({lowCutAngle},{highCutAngle},{cosPower})

    Определяет, что VF является функцией косинуса VRMA.

  • VfSec({lowCutAngle},{highCutAngle},{secPower})

    Определяет, что VF является функцией секанса VRMA.

  • VfCosSec({lowCutAngle},{highCutAngle},{cosPower},{secPower})

    Определяет, что VF является косинусом угла VRMA, когда VRMA отрицательный, и секансом угла VRMA, когда VRMA не отрицательный.

  • VfSecCos({lowCutAngle},{highCutAngle},{secPower},{cos_power})

    Определяет, что VF является секансом угла VRMA, когда VRMA отрицательный, и косинусом угла VRMA, когда VRMA не отрицательный.

  • VfTable(inTable)

    Идентифицирует, что файл таблицы будет использоваться для определения диаграммы вертикального фактора, используемого для определения VFs.

Модификаторы для ключевых слов вертикального фактора:

  • {zeroFactor} – Устанавливает вертикальный фактор, используемый в случаях, когда VRMA равен 0. Этот фактор определяет точку пересечения с осью y для указанной функции. По определению, нулевой фактор не применим ни к одной из тригонометрических вертикальных функций (Cos, Sec, Cos_Sec или Sec_Cos). Пересечение с осью Y устанавливается этими функциями.
  • {lowCutAngle} – Определяет значение угла VRMA, ниже которого VF будет задан равным бесконечности.
  • {highCutAngle} – Определяет угол VRMA, при превышении которого VF будет задан равным бесконечности.
  • {slope}– Устанавливает наклон прямой линии, используемый с параметрами VfLinear и VfInverseLinear. Уклон задается как отношение подъема к расстоянию (например, 45 процентов уклона – это 1/45 (значение при вводе равно 0,02222)).
  • inTable – Определяет имя таблицы, задающей VF.
Vertical factor
maximum_distance
(дополнительно)

Определяет пороговое значение суммарной стоимости перемещения, которое не может быть превышено.

Если значение суммарного стоимостного расстояния превышает это значение, выходной ячейке будет присвоено значение NoData. Максимальное расстояние определяет экстент, для которого вычисляются совокупные стоимостные расстояния.

Значение по умолчанию равно расстоянию до границы выходного растра.

Double
out_backlink_raster
(дополнительно)

Выходной растр стоимостного направления.

Растр направления содержит значения от 0 до 8, которые определяют направление или следующую соседнюю ячейку (последующую ячейку) вдоль оптимального пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения из каждой ячейки до ближайшего (в терминах стоимости) источника, во время вычисления расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов поверхности.

Если маршрут должен пройти через правую соседнюю ячейку, ячейке будет присвоено значение 1, значение 2 будет присвоено нижней правой диагональной ячейке, и так далее по часовой стрелке. Значение 0 резервируется для ячеек источников.

Позиции направления
Raster Dataset

Возвращено значение

ИмяОбъяснениеТип данных
out_distance_raster

Выходной растр путевого расстояния.

Выходной растр путевого расстояния идентифицирует для каждой ячейки стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения до определённого (в терминах стоимости) источника, с учётом расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.

Источник может быть представлен ячейкой, набором ячеек или векторным объектом.

Выходной растр представлен числами с плавающей точкой.

Raster

Пример кода

PathDistance, пример 1 (окно Python)

На следующем скрипте Python Window показано, как использовать инструмент PathDistance.

import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outPathDist = PathDistance("observers.shp", "costraster", "elevation", "backlink2",
                            HfForward(0.5, 1.0), "focalcost.tif", VfBinary(1.0, -30, 30),  
                            50000, "c:/sapyexamples/output/backlinkpath")
outPathDist.save("c:/sapyexamples/output/pathdistout")
PathDistance, пример 2 (автономный скрипт)

Вычисляет, для каждой ячейки, стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения до ближайшего (в терминах стоимости) источника, с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.

# Name: PathDistance_Ex_02.py
# Description: Calculates, for each cell, the least accumulative 
#              cost distance to the nearest source, while accounting 
#              for surface distance and horizontal and vertical 
#              cost factors.  
# Requirements: Spatial Analyst Extension

# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *

# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"

# Set local variables
inSource = "observers.shp"
inCostRast = "costraster"
inElev = "elevation"

# The horizontal factor
inHoriz = "backlink2"
# Create the HfForward Object
zeroFactor = 0.5
sideValue = 1.0
myHorizFactor = HfForward(zeroFactor, sideValue)

#The vertical factor
inVertical = "focalcost.tif"
# Create the VfBinary Object
zeroFactor = 1.0
lowCutAngle = -30
highCutAngle = 30
myVerticalFactor = VfBinary(zeroFactor, lowCutAngle, highCutAngle)

maxDist = 50000
optBacklinkOut = "c:/sapyexamples/output/pathbacklink"

# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")

# Execute PathDistance
outPathDist = PathDistance(inSource, inCostRast, inElev, inHoriz, 
                           myHorizFactor, inVertical, myVerticalFactor, 
                           maxDist, optBacklinkOut)

# Save the output 
outPathDist.save("c:/sapyexamples/output/pathdistout02")

Параметры среды

  • Автоподтверждение (Auto Commit)
  • Размер ячейки (Cell size)
  • Сжатие (Compression)
  • Текущая рабочая область (Current Workspace)
  • Экстент (Extent)
  • Географические преобразования (Geographic Transformations)
  • Маска (Mask)
  • Выходное ключевое слово CONFIG (Output CONFIG Keyword)
  • Выходная система координат (Output Coordinate System)
  • Статистика растра (Raster Statistics)
  • Временная рабочая область (Scratch Workspace)
  • Растр привязки (Snap Raster)
  • Размер листа (Tile Size)

Связанные темы

  • Обзор инструментов Расстояние (Distance)
  • Распределение по путевому расстоянию
  • Путевое направление
Отзыв по этому разделу?

ArcGIS for Desktop

  • На главную
  • Документация
  • Стоимость
  • Поддержка

ArcGIS Platform

  • ArcGIS Online
  • ArcGIS for Desktop
  • ArcGIS for Server
  • ArcGIS for Developers
  • ArcGIS Solutions
  • ArcGIS Marketplace

Об Esri

  • О нас
  • Карьера
  • Блог сотрудников
  • Конференция пользователей
  • Саммит разработчиков
Esri
© Copyright 2016 Environmental Systems Research Institute, Inc. | Конфиденциальность | Правовая информация