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投影转换与最短路径提取1.背景路径分析是网络分析中的重要内容。但是,在进行数据组织时,由于数据来源不同,往往会涉及投影变换、数据拼接等处理工作。本实习主要练习如何把不同背景的数据整合,以及进行相应的网络分析操作。2.数据某地部分区域道路数据为road_north.shp,另一部分为road_south_dl.shp。其中:road_north为之前已有的数据,为高斯克吕格投影;road_south_dl为补充测得的数据,为地理坐标。3.要求将南北道路数据统一到同一坐标系下(高斯克吕格投影),保持数据间完全结合;并就下图所示的起点和终点,提取它们之间的最短路径。4.工作流程将南北道路数据统一到同一坐标系,合并后建立数据集;将未连通的道路线进行接合,其中可拓扑检查剔除悬挂点;对接边后的道路数据集构建网络,使用追踪分析查找两点间的最短路径。工作流程如图所示:投影变换图层合并校正接边构建网络追踪分析5.操作步骤⑴投影变换。因为最短路径分析会涉及到道路长度等信息,所以在进行分析前需要将数据统一转换为平面坐标系,以便度量。打开【ArcToolbox】|【DataManagementTools】|【ProjectionsandTransformations】|【feature】|【project】工具,打开工具对话框如下图所示:输入数据集或要素:road_south_dl;输入坐标系:依据输入要素的投影信息而定输出数据集或要素类:(设置为)road_south_GK;输出坐标系:通过导入road_north文件的坐标系,及高斯投影坐标系获得。通过上述操作,得到与road_north统一的坐标系文件road_south_GK.⑵合并road_north和road_south_GK数据,将两个图层合并为一个图层。打开【ArcToolbox】|【DataManagementTools】|【General】|【Merge】工具,打开对话框如图。输入数据集:添加road_north和road_south_GK;输出数据集:road_united;其它参数本例设为默认。合并完成后,可以发现数据的结合部分还存在断口,如下图:⑶数据进行接边。如果合并后数据在接边处存在较大缝隙,那么数据就不连通,必定会影响网络分析的结果,因此需要对数据进行接边处理,以保证道路联通。新建地理数据库network.mdb,并新建数据集dataset,将数据集的投影设为高斯克吕格投影(与road_united一致)。将road_united导入数据集(命名为road),对road构建拓扑,检查悬挂点。拓扑检查完成后,右击ArcMap工具栏,添加【SpatialAdjustment】工具条。选择【编辑器】|【开始编辑】点击【SpatialAdjustment】工具条中的【空间校正】按钮,选择【设置校正数据】选项,添加road数据。如下图所示:在【校正方法】中选择【边捕捉】,如下图:使用位移连接工具创建位移连接。下面两种方法可供参考。方法一:使用空间校正工具条中的【newdisplacementlink】按钮进行手动逐边校正。创建好位移连接后(如左下图),点击【adjust】完成空间校正(如右下图)。方法二:首先选择空间校正工具条中的【edgematch】按钮进行自动校正。首先设置工具属性中的参数,打开【空间校正】菜单中的【Option】选项,设置【edgematch】选项卡参数。点击【edit】|【snapping】|【option】,在对话窗口中设置容差值(注意单位是像素),该值如果太大会造成过多的点连接错误;如果过小,小于两接边的距离,则无法自动捕捉链接。一般设置为间距的平均值。⑷创建几何网络首先,由于上述过程中进行过拓扑检查,需先将拓扑删除,否则无法创建几何网络。右击dataset数据集,选择【新建】|【几何网络】,开始新建几何网络,如下图:输入几何网络名称为:road_Net.选择road要素集构建网络:保留现有的已启用值:网络要素road,默认选择road。向网络中添加权重。名称为:distance,类型为:双精度。并选择字段“LENGTH”与权重对应,如下图。单击【完成】,构建几何网络如图。⑸进行追踪分析。右击Arcmap工具栏,打开【几何网络分析】工具条,网络选择“dataset_Net”,追踪任务选择“网络路径分析”。点击添加交汇点标记工具,在指定的位置标注起点和终点。然后点击按钮,完成追踪分析,结果如图。教学目的:通过本次实习,掌握空间数据网络分析的基本步骤和方法。熟练坐标转换、数据拼接和网络分析的相关操作。
本文标题:ARCGIS-空间分析-实习二说明
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