Calculer le ratio de densité de noyau (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule une surface à risque spatiale relative à l’aide de deux jeux de classes d’entités en entrée. Le numérateur dans le taux représente les cas, tels que le nombre de délits ou le nombre de patients, alors le dénominateur représente le contrôle, tel que la population totale.
Utilisation
Cet outil utilise les mêmes calculs que l’outil Kernel Density (Densité de noyau) pour créer des surfaces de densité. Les sorties des outils Kernel Density (Densité de noyau) et Calculate Kernel Density Ratio (Calculer le ratio de densité de noyau) peuvent sembler similaires, mais la sortie de l’outil Calculate Kernel Density Ratio (Calculer le ratio de densité de noyau) est normalisée, ce qui signifie qu’elle affiche une valeur proportionnelle. Ce n’est pas le cas de la sortie de l’outil Kernel Density (Densité de noyau). Utilisez un ratio de densité lorsque le phénomène à analyser doit être rapporté à un contrôle, tel que la population totale.
Les surfaces de densité individuelles sont calculées à l’aide de l’outil Kernel Density (Densité de noyau) avant que le ratio ne soit calculé.
Les résultats générés par des valeurs très faibles ou très élevées dans le champ de population peuvent sembler non intuitifs. Si la moyenne du champ de population est bien supérieure à 1 (comme pour les populations urbaines, par exemple), le rayon de recherche par défaut risque d’être très limité, ce qui risque de générer des anneaux de petite taille autour des points en entrée. Si la moyenne du champ de population est bien inférieure à 1, le rayon de recherche calculé risque de paraître démesurément élevé. Dans ces cas, vous pouvez fournir un rayon de recherche.
Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’ont pas été spécifiées, mais que l’environnement Raster de capture a été défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun élément n’est spécifié, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
Des valeurs plus élevées du rayon de recherche génèrent un raster de densité plus généralisé et plus lisse. Des valeurs basses produisent un raster offrant davantage de détails.
The default search radius is calculated based on the spatial configuration and number of input points. This approach corrects spatial outliers—Points en entrée très éloignés des autres, pour qu’ils n’agrandissent pas démesurément le rayon de recherche.
Le paramètre Output cell values (Valeurs des cellules en sortie) (
out_cell_valuesdans Python) indique ce que représentent les valeurs raster en sortie. Si l’option Densities (Densités) est sélectionnée, les valeurs représentent la densité de noyau par zone unitaire pour chaque cellule. Si l’option Expected counts (Volumes attendus) est sélectionnée, les valeurs représentent la densité de noyau par zone de cellule. L’équation qui calcule les volumes à partir des valeurs de densité est Volume = Densité * Surface.L’option Planar (Planaire) dans le paramètre Method (Méthode) (
methoddans Python) convient si l’analyse doit être exécutée à une échelle locale avec une projection qui garantit avec précision le maintien de distances et de surfaces correctes. L’option Geodesic (Géodésique) convient si l’analyse doit être exécutée à une échelle régionale ou à grande échelle (par exemple, à l’aide de Web Mercator ou d’un système de coordonnées géographiques). Cette méthode tient compte de la courbure du sphéroïde et traite correctement les données situées près des pôles et la ligne internationale de changement de jour.Seuls les points ou portions d’une ligne situés dans le voisinage sont pris en compte lors des calculs de densité. Si aucun point ou aucune section de ligne ne figure dans le voisinage d’une cellule particulière, la valeur NoData est affectée à cette cellule.
Pour les formats de données prenant en charge les valeurs nulles, par exemple les classes d’entités d’une géodatabase fichier, une valeur nulle est ignorée si elle est utilisée en entrée.
Si une entité de la valeur Input point or polyline features as denominator (Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme dénominateur) (
in_features_denominatordans Python) est égale à zéro, le résultat en sortie dans le rayon de recherche de l’entité est NoData.Le système de coordonnées en sortie par défaut repose sur la valeur Input point or polyline features as numerator (Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme numérateur) (
in_features_numeratordans Python).Les valeurs par défaut des paramètres Search radius of numerator (Rayon de recherche du numérateur) (
search_radius_numeratordans Python) et Search radius of denominator (Rayon de recherche du dénominateur) (search_radius_denominatordans Python) reposent sur l’unité linéaire du système de coordonnées en sortie de la valeur Input point o polyline features as numerator (Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme numérateur). Si le paramètre d’environnement Système de coordonnées en sortie est utilisé, les valeurs des paramètres Search radius of numerator (Rayon de recherche du numérateur) et Search radius of denominator (Rayon de recherche du dénominateur) reposent sur l’unité linéaire du paramètre d’environnement Système de coordonnées en sortie.L’étendue d’analyse par défaut correspond à l’intersection de l’étendue des valeurs Input point or polyline features as numerator (Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme numérateur) et Input point or polyline features as denominator (Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme dénominateur).
Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Bibliographie :
Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
|---|---|---|
|
Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme numérateur |
Entités en entrées (ponctuelles ou linéaires) des cas pour lesquels la densité est calculée. |
Feature Layer |
|
Entités ponctuelles ou polylignes en entrée comme dénominateur |
Entités en entrées (ponctuelles ou linéaires) du contrôle pour lequel la densité est calculée. |
Feature Layer |
|
Champ Population du numérateur |
Champ indiquant les valeurs de population pour chaque entité. Le champ de population représente le total ou la quantité à répartir sur tout le paysage pour créer une surface continue. Utilisez OID ou FID si aucun élément ou aucune valeur spéciale n’est utilisé et que chaque entité est comptée une seule fois. Le champ Population peut contenir des valeurs entières ou à virgule flottante. Vous pouvez utiliser le champ |
Field |
|
Champ Population du dénominateur |
Champ indiquant les valeurs de population pour chaque entité. Le champ de population représente le total ou la quantité à répartir sur tout le paysage pour créer une surface continue. Utilisez OID ou FID si aucun élément ou aucune valeur spéciale n’est utilisé et que chaque entité est comptée une seule fois. Le champ Population peut contenir des valeurs entières ou à virgule flottante. Vous pouvez utiliser le champ |
Field |
|
Taille de cellule en sortie (Facultatif) |
Taille de cellule du raster en sortie à créer. Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus. |
Analysis Cell Size |
|
Rayon de recherche du numérateur (Facultatif) |
Rayon de recherche dans lequel la densité est calculée. Les unités sont basées sur l’unité linéaire de la projection de la référence spatiale en sortie. Par exemple, si les unités sont les mètres et que vous voulez inclure toutes les entités dans un voisinage d’un mile, définissez le rayon de recherche sur 1 609,344 (1 mile = 1 609,344 mètres). Le rayon de recherche par défaut est calculé spécifiquement pour le jeu de données en entrée à l’aide d’une variante spatiale de la règle générale de Silverman (Silverman, 1986) qui est suffisamment fiable pour les points spatiaux aberrants (les quelques points très éloignés des autres). Pour une description de l’algorithme, reportez-vous aux conseils d’utilisation. |
Double |
|
Rayon de recherche du dénominateur (Facultatif) |
Rayon de recherche dans lequel la densité est calculée. Les unités sont basées sur l’unité linéaire de la projection de la référence spatiale en sortie. Par exemple, si les unités sont les mètres et que vous voulez inclure toutes les entités dans un voisinage d’un mile, définissez le rayon de recherche sur 1 609,344 (1 mile = 1 609,344 mètres). Le rayon de recherche par défaut est calculé spécifiquement pour le jeu de données en entrée à l’aide d’une variante spatiale de la règle générale de Silverman (Silverman, 1986) qui est suffisamment fiable pour les points spatiaux aberrants (les quelques points très éloignés des autres). Pour une description de l’algorithme, reportez-vous aux conseils d’utilisation. |
Double |
|
Valeurs des cellules en sortie (Facultatif) |
Indique ce que les valeurs du raster en sortie représentent. Étant donné que la valeur de cellule est liée à la taille de cellule spécifiée, le raster généré ne peut pas être ré-échantillonné sur une taille de cellule différente.
|
String |
|
Méthode (Facultatif) |
Indique si la distance Terre plate (planaire) ou Chemin le plus court sur une sphéroïde (géodésique) est utilisée. La méthode géodésique prend uniquement en charge les points comme entités en entrée.
|
String |
|
Entités interruptions en entrée du numérateur (Facultatif) |
Jeu de données qui définit les interruptions. Les interruptions peuvent être une couche d’entités polylignes ou surfaciques. |
Feature Layer |
|
Entités interruptions en entrée du dénominateur (Facultatif) |
Jeu de données qui définit les interruptions. Les interruptions peuvent être une couche d’entités polylignes ou surfaciques. |
Feature Layer |
Valeur de retour
| Etiqueter | Explication | Type de données |
|---|---|---|
|
Raster en sortie |
Raster de densité de noyau en sortie. Il s’agit toujours d’un raster à virgule flottante. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst