arcpy.na.MakeRouteAnalysisLayer(network_data_source, {layer_name}, {travel_mode}, {sequence}, {time_of_day}, {time_zone}, {line_shape}, {accumulate_attributes}, {generate_directions_on_solve}, {time_zone_for_time_fields}, {ignore_invalid_locations}, {analysis_geodatabase}, {analysis_feature_dataset_name})
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Name
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Erläuterung
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Datentyp
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network_data_source
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Das Netzwerk-Dataset oder der Service, für das bzw. den die Netzwerkanalyse ausgeführt wird.
Der Parameter kann anhand einer der folgenden Informationen angegeben werden:
Der Katalogpfad zum Netzwerk-Dataset
Ein Netzwerk-Dataset-Layer-Objekt
Der Name des Layers des Netzwerk-Datasets als Zeichenfolge
Die URL für ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal, das mit Standard-Routing-Services konfiguriert ist
Um eine Portal-URL zu verwenden, müssen Sie mit einem Konto, das über Routing-Berechtigungen verfügt, beim Portal angemeldet sein.
Weitere Informationen zur Anmeldung bei einem Portal in Python
Weitere Informationen zur Netzwerkanalyse mit Routing-Services
Wenn Sie ArcGIS Online oder ein ArcGIS Enterprise-Portal verwenden, dessen Routing-Services mit ArcGIS Online als Eingabe-Netzwerk konfiguriert sind, verbraucht die Berechnung der Analyse Credits und unterliegt bestimmten Beschränkungen, wie z. B. der Anzahl der zulässigen Eingaben.
Weitere Informationen zum Credit-Verbrauch und zu den Analysebeschränkungen für die Netzwerkanalyse
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Network Dataset Layer; String
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layer_name
(Optional)
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Der Name des zu erstellenden Netzwerkanalyse-Layers.
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String
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travel_mode
(Optional)
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Der Name des Reisemodus, der in der Analyse verwendet werden soll. Der Reisemodus stellt eine Sammlung von Netzwerkeinstellungen (z. B. Reisebeschränkungen und Wendenregeln) dar, mit denen festgelegt wird, wie ein Fußgänger, Auto, Lkw oder anderes Transportmittel sich durch das Netzwerk bewegt. Reisemodi werden für die Netzwerkdatenquelle definiert.
Ein arcpy.na.TravelMode-Objekt und eine Zeichenfolge mit der gültigen JSON-Repräsentation eines Reisemodus können ebenfalls als Eingabe für diesen Parameter verwendet werden.
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String
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sequence
(Optional)
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Gibt an, ob die Eingabestopps bei der Berechnung der optimalen Route in einer bestimmten Reihenfolge besucht werden müssen. Mit dieser Option wird die Routenanalyse vom Problem des kürzesten Weges in das Handlungsreisenden-Problem geändert.
USE_CURRENT_ORDER—Die Stopps werden in der Eingabereihenfolge besucht. Dies ist die Standardeinstellung.
FIND_BEST_ORDER—Die Stopps werden neu angeordnet, um die optimale Route zu finden. Mit dieser Option wird die Routenanalyse vom Problem des kürzesten Weges in das Handlungsreisenden-Problem geändert.
PRESERVE_BOTH—Der erste und letzte Stopp werden in der Eingabereihenfolge beibehalten. Die restlichen Stopps werden neu angeordnet, um die optimale Route zu finden.
PRESERVE_FIRST—Der erste Stopp wird in der Eingabereihenfolge beibehalten. Die restlichen Stopps werden neu angeordnet, um die optimale Route zu finden.
PRESERVE_LAST—Der letzte Stopp wird in der Eingabereihenfolge beibehalten. Die restlichen Stopps werden neu angeordnet, um die optimale Route zu finden.
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String
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time_of_day
(Optional)
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Das Startdatum und die Startzeit für die Route. Die Routenstartzeit wird in der Regel verwendet, um Routen auf der Grundlage des Impedanzattributs zu suchen, das sich mit der Tageszeit ändert. So kann beispielsweise eine Startzeit von 7:00 Uhr verwendet werden, um eine Route zu suchen, für die Stoßzeiten berücksichtigt werden. Der Standardwert für diesen Parameter ist 8:00 Uhr. Sie können ein Datum und eine Uhrzeit im Format 21.10.2005 10:30 angeben. Wenn sich die Route über mehrere Tage erstreckt und nur die Startzeit angegeben wurde, wird das aktuelle Datum verwendet.
Nach dem Berechnen werden die Start- und Endzeiten in die Ausgabe-Route übernommen. Diese Start- und Endzeiten werden auch beim Erzeugen von Wegbeschreibungen verwendet.
Konfigurieren Sie die Analyse so, dass anstelle eines bestimmten, statischen Datums eines der folgenden speziellen Daten verwendet wird, um einen Wochentag oder das aktuelle Datum zu modellieren:
Today—30.12.1899
Sunday—31.12.1899
Monday—1.1.1900
Tuesday—2.1.1900
Wednesday—3.1.1900
Thursday—4.1.1900
Friday—5.1.1900
Saturday—6.1.1900
Weitere Informationen zur Verwendung und Interpretation von Daten und Zeiten in einer Netzwerkanalyse
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Date
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time_zone
(Optional)
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Gibt die Zeitzone des Parameters time_of_day an.
LOCAL_TIME_AT_LOCATIONS—Der Parameter time_of_day bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich der erste Stopp einer Route befindet. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn Sie viele Routen erstellen, die in verschiedenen Zeitzonen starten, werden die Startzeiten in koordinierter Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC) gestaffelt. Der Wert "2. Januar 10:00 Uhr" für time_of_day bedeutet beispielsweise eine Startzeit von 10:00 Uhr Eastern Standard Time (14:00 Uhr UTC) für Routen, die in der Zeitzone "Eastern Time" beginnen, und 10:00 Uhr Central Standard Time (15:00 Uhr UTC) für Routen, die in der Zeitzone "Central Time" beginnen. Die Startzeiten sind in UTC um eine Stunde versetzt. Die in der Feature-Class für Ausgabe-Stopps aufgezeichneten Zeiten und Datumsangaben für Ankunft und Abfahrt beziehen sich auf die lokale Zeitzone des ersten Stopps jeder Route.
UTC—Der Parameter time_of_day bezieht sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC). Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine Route für eine bestimmte Zeit (z. B. jetzt) erstellen möchten, sich jedoch nicht sicher sind, in welcher Zeitzone sich der erste Stopp befindet. Wenn Sie viele Routen erstellen, die mehrere Zeitzonen umfassen, sind die Startzeiten in UTC simultan. Der Wert "2. Januar 10:00 Uhr" für time_of_day bedeutet beispielsweise eine Startzeit von 05:00 Uhr Eastern Standard Time (10:00 Uhr UTC) für Routen, die in der Zeitzone "Eastern Time" beginnen, und 04:00 Uhr Central Standard Time (10:00 Uhr UTC) für Routen, die in der Zeitzone "Central Time" beginnen. Beide Routen starten um 10:00 Uhr UTC. Die in der Feature-Class für Ausgabe-Stopps aufgezeichneten Zeiten und Datumsangaben für Ankunft und Abfahrt beziehen sich auf UTC.
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String
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line_shape
(Optional)
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Gibt den Shape-Typ an, der für die Routen-Features verwendet wird, die von der Analyse ausgegeben werden.
Unabhängig vom angegebenen Ausgabe-Shape-Typ wird die optimale Route immer durch die Netzwerkimpedanz und nicht durch die euklidische Entfernung bestimmt. Dies bedeutet, dass sich nur die Routen-Shapes und nicht der zugrunde liegende Durchlauf des Netzwerks unterscheiden.
ALONG_NETWORK—Die Ausgabe-Routen haben die exakte Form der zugrunde liegenden Netzwerkquellen. Die Ausgabe umfasst Routenmesswerte für die lineare Referenzierung. Die Messwerte nehmen ab dem ersten Halt zu und zeichnen die kumulierte Impedanz auf, um eine bestimmte Position zu erreichen.
NO_LINES—Für die Ausgaberouten wird kein Shape erstellt.
STRAIGHT_LINES—Das Ausgabe-Routen-Shape ist eine einzelne gerade Linie zwischen den Stopps.
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String
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accumulate_attributes
[accumulate_attributes,...]
(Optional)
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Eine Liste mit Kostenattributen, die während der Analyse akkumuliert werden sollen. Diese akkumulierten Attribute dienen nur Referenzzwecken. Vom Solver wird bei der Berechnung der Analyse nur das Kostenattribut verwendet, das im festgelegten Reisemodus angegeben ist.
Für jedes akkumulierte Kostenattribut wird den Netzwerkanalyse-Ausgabe-Features eine Total_-[Impedanz]-Eigenschaft hinzugefügt.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn es sich bei der Netzwerkdatenquelle um einen ArcGIS Online-Service handelt bzw. um einen Service, der auf einer Portal for ArcGIS-Version beruht, in der eine Akkumulation nicht unterstützt wird.
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String
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generate_directions_on_solve
(Optional)
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Gibt an, ob beim Ausführen der Analyse Wegbeschreibungen erstellt werden.
Wenn für eine Analyse keine detaillierten Wegbeschreibungen erforderlich sind, deaktivieren Sie die Erstellung von Wegbeschreibungen, um die Berechnungszeit der Analyse zu reduzieren.
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Boolean
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time_zone_for_time_fields
(Optional)
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Gibt die Zeitzone an, die zur Interpretation der in den Eingabetabellen enthaltenen Zeitfelder, wie z. B. die Felder für Zeitfenster, verwendet wird.
LOCAL_TIME_AT_LOCATIONS—Die Datums- und Zeitangaben in den Zeitfeldern für den Stopp werden entsprechend der Zeitzone, in der sich der Stopp befindet, interpretiert. Dies ist die Standardeinstellung.
UTC—Die Datums- und Zeitangaben in den Zeitfeldern für den Stopp beziehen sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC).
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String
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ignore_invalid_locations
(Optional)
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Gibt an, ob ungültige Eingabestandorte ignoriert werden. In der Regel sind Standorte ungültig, wenn sie nicht im Netzwerk verortet werden können. Werden ungültige Standorte ignoriert, überspringt sie der Solver und führt die Analyse mit den verbleibenden Standorten durch.
SKIP—Ungültige Eingabepositionen werden ignoriert, sodass nur gültige Positionen verwendet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
HALT—Alle Eingabepositionen werden verwendet. Bei ungültigen Eingabepositionen schlägt die Analyse fehl.
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Boolean
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analysis_geodatabase
(Optional)
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Der Workspace der File-Geodatabase, in dem die Sublayer-Daten des neuen Netzwerkanalyse-Layers gespeichert werden. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden die Daten des Sublayers in der Geoverarbeitungsumgebung Aktueller Workspace erstellt, wobei es sich in der Regel um die Projekt-Geodatabase handelt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
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Workspace
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analysis_feature_dataset_name
(Optional)
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Der Name für das neue Feature-Dataset, das das Werkzeug in der Analyse-Geodatabase erstellt, um die Sublayer-Daten des Netzwerkanalyse-Layers zu speichern. Sofern nicht anders angegeben, wird das Feature-Dataset mit einem zufällig generierten, eindeutigen Namen erstellt.
Weitere Informationen zur Quelle der Analysedaten eines Netzwerkanalyse-Layers
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String
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Abgeleitete Ausgabe
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Name
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Erläuterung
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Datentyp
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out_network_analysis_layer
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Der Ausgabe-Netzwerkanalyse-Layer.
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Network Analyst Layer
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Codebeispiel
MakeRouteAnalysisLayer: Beispiel 1 (Python-Fenster)
Ausführen des Werkzeugs, wenn nur die erforderlichen Parameter verwendet werden.
network = "C:/Data/SanFrancisco.gdb/Transportation/Streets_ND"
arcpy.na.MakeRouteAnalysisLayer(network, "WorkRoute")
MakeRouteAnalysisLayer: Beispiel 2 (Python-Fenster)
Führen Sie das Werkzeug unter Verwendung aller Parameter aus.
network = "C:/Data/SanFrancisco.gdb/Transportation/Streets_ND"
arcpy.na.MakeRouteAnalysisLayer(network, "InspectionRoute", "Driving Time",
"FIND_BEST_ORDER", "1/1/1900 9:00 AM", "UTC",
"ALONG_NETWORK", ["Meters", "TravelTime"])
MakeRouteAnalysisLayer: Beispiel 3 (Workflow)
Mit dem folgenden eigenständigen Python-Skript wird veranschaulicht, wie die Funktion MakeRouteAnalysisLayer verwendet werden kann, um die optimale Route für Stopps an den geokodierten Stopps zu ermitteln.
# Name: MakeRouteAnalysisLayer_Workflow.py
# Description: Find a best route to visit the stop locations and save the
# route to a layer file. The stop locations are geocoded from a
# text file containing the addresses.
# Requirements: Network Analyst extension
#Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
try:
#Set environment settings
output_dir = "C:/Data"
#The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
env.overwriteOutput = True
#Set local variables
input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
layer_name = "BestRoute"
travel_mode = "Driving Time"
address_locator = "C:/Data/SanFranciscoLocator"
address_table = "C:/Data/StopAddresses.csv"
address_fields = "Street Address;City City;State State;ZIP <None>"
out_stops = "GeocodedStops"
output_layer_file = os.path.join(output_dir, layer_name + ".lyrx")
#Create a new Route layer. For this scenario, the default values for all the
#remaining parameters statisfy the analysis requirements
result_object = arcpy.na.MakeRouteAnalysisLayer(network, layer_name,
travel_mode)
#Get the layer object from the result object. The route layer can now be
#referenced using the layer object.
layer_object = result_object.getOutput(0)
#Get the names of all the sublayers within the route layer.
sublayer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
#Stores the layer names that we will use later
stops_layer_name = sublayer_names["Stops"]
#Geocode the stop locations from a csv file containing the addresses.
#The Geocode Addresses tool can use a text or csv file as input table
#as long as the first line in the file contains the field names.
arcpy.geocoding.GeocodeAddresses(address_table, address_locator,
address_fields, out_stops)
#Load the geocoded address locations as stops mapping the address field from
#geocoded stop features as Name property using field mappings.
field_mappings = arcpy.na.NAClassFieldMappings(layer_object,
stops_layer_name)
field_mappings["Name"].mappedFieldName = "Address"
arcpy.na.AddLocations(layer_object, stops_layer_name, out_stops,
field_mappings, "")
#Solve the route layer, ignoring any invalid locations such as those that
#cannot be geocoded
arcpy.na.Solve(layer_object, "SKIP")
#Save the solved route layer as a layer file on disk
layer_object.saveACopy(output_layer_file)
print("Script completed successfully")
except Exception as e:
# If an error occurred, print line number and error message
import traceback, sys
tb = sys.exc_info()[2]
print("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno)
print(str(e))
MakeRouteAnalysisLayer: Beispiel 4 (Workflow)
In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie mehrere Routen in einer einzigen Berechnung erstellt werden. Diese Methode ist hilfreich beim Berechnen von Entfernungen oder Fahrzeiten zwischen Start-Ziel-Paaren.
Legacy:
Mit der Funktion GetNASublayer kann nach den Sublayern eines Netzwerkanalyse-Layers gesucht werden. Sie wurde in ArcGIS Pro 2.7 eingeführt. In älteren Softwareversionen bestand die beste Möglichkeit, ein Sublayer-Objekt eines Netzwerkanalyse-Layers abzurufen, in der Verwendung der listLayers-Methode des Layer-Objekts der Netzwerkanalyse, wobei der Name des Sublayers als Platzhalter verwendet wurde.
# Name: MakeRouteAnalysisLayer_MultiRouteWorkflow.py
# Description: Calculate the home-work commutes for a set of people and save
# the output to a feature class
# Requirements: Network Analyst extension
#Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import datetime
import os
try:
#Set environment settings
output_dir = "C:/Data"
#The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
env.overwriteOutput = True
#Set local variables
input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
stops_home = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "Commuters_Home")
stops_work = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "Commuters_Work")
layer_name = "Commuters"
out_routes_featureclass = "Commuter_Routes"
travel_mode = "Driving Time"
#Set the time of day for the analysis to 8AM on a generic Monday.
start_time = datetime.datetime(1900, 1, 1, 8, 0, 0)
#Create a new Route layer. Optimize on driving time, but compute the
#distance traveled by accumulating the Meters attribute.
result_object = arcpy.na.MakeRouteAnalysisLayer(network, layer_name,
travel_mode, time_of_day=start_time,
accumulate_attributes=["Meters"])
#Get the layer object from the result object. The route layer can now be
#referenced using the layer object.
layer_object = result_object.getOutput(0)
#Get the names of all the sublayers within the route layer.
sublayer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
#Stores the layer names that we will use later
stops_layer_name = sublayer_names["Stops"]
routes_layer_name = sublayer_names["Routes"]
#Before loading the commuters' home and work locations as route stops, set
#up field mapping. Map the "Commuter_Name" field from the input data to
#the RouteName property in the Stops sublayer, which ensures that each
#unique Commuter_Name will be placed in a separate route. Matching
#Commuter_Names from stops_home and stops_work will end up in the same
#route.
field_mappings = arcpy.na.NAClassFieldMappings(layer_object, stops_layer_name)
field_mappings["RouteName"].mappedFieldName = "Commuter_Name"
#Add the commuters' home and work locations as Stops. The same field mapping
#works for both input feature classes because they both have a field called
#"Commuter_Name"
arcpy.na.AddLocations(layer_object, stops_layer_name, stops_home,
field_mappings, "")
arcpy.na.AddLocations(layer_object, stops_layer_name, stops_work,
field_mappings, "", append="APPEND")
#Solve the route layer.
arcpy.na.Solve(layer_object)
# Get the output Routes sublayer and save it to a feature class
routes_sublayer = arcpy.na.GetNASublayer(layer_object, "Routes")
arcpy.management.CopyFeatures(routes_sublayer, out_routes_featureclass)
print("Script completed successfully")
except Exception as e:
# If an error occurred, print line number and error message
import traceback, sys
tb = sys.exc_info()[2]
print("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno)
print(str(e))