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Reliefs de type Géomorphon (Outils Spatial Analyst)

Résumé

Calcule le modèle de géomorphon de chaque cellule d’un raster de surface en entrée et classe les géomorphons calculés en types de reliefs communs.

En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Reliefs de type Géomorphon

Utilisation

  • Un géomorphon est une représentation du paysage basée sur les différences d’élévation dans la zone environnante d’une cellule cible. Un total de 498 modèles de géomorphon uniques peut être classé en 10 types de relief courants : plat, pic, crête, épaule, éperon, pente, cuvette, bas de pente, vallée et fosse (Jasiewicz et Stepiski, 2013).

  • La valeur du paramètre Output landforms raster (Raster de reliefs en sortie) (out_landforms_raster dans Python) est la sortie principale. Il s’agit d’un raster représentant le résultat de la classification des géomorphons selon 10 types de reliefs à l’aide d’une table de correspondance. Le modèle de géomorphon est une sortie facultative. Vous pouvez l’enregistrer en spécifiant la valeur du paramètre Output geomorphons raster (Raster de géomorphons en sortie) (out_geomorphons_raster dans Python). Il s’agit d’un raster qui représente l’identifiant unique du modèle de géomorphon. Il peut être utilisé pour classer les géomorphons dans des types de relief autres que ceux définis par la valeur Output landforms raster (Raster de reliefs en sortie).

  • La zone environnante, c’est-à-dire la zone d’analyse, d’une cellule cible est déterminée par les paramètres Search distance (Distance de recherche) (search_distance dans Python) et Skip distance (Distance omise) (skip_distance dans Python). Ces paramètres définissent le rayon de la zone qui sera utilisée pour calculer le modèle de géomorphon d’une cellule cible. Le paramètre Skip distance (Distance omise) spécifie la distance depuis la cellule cible à partir de laquelle la zone d’analyse commence. Le paramètre Search distance (Distance de recherche) indique jusqu’où la zone s’étend. La valeur du paramètre Skip distance (Distance omise) doit être inférieure à celle du paramètre Search distance (Distance de recherche).

  • Les options des unités anglo-saxonnes pour le paramètre Distance Units (Unités de distance) (distance_units dans Python) sont les versions internationales des unités. Les unités d’arpentage américaines anglo-saxonnes ne sont actuellement pas prises en charge. Si l’unité cartographique de la référence spatiale pour la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) est l’arpentage américain, la valeur par défaut utilisée pour ce paramètre est Cells (Cellules).

  • Une valeur élevée pour le paramètre Search distance (Distance de recherche) produit une zone d’analyse étendue, ce qui peut fournir davantage d’informations sur le terrain environnant et améliorer la capacité de classification d’une cellule cible dans le cadre d’une entité de paysage de grande taille. Dans le même temps, avec une valeur élevée, les entités de petite taille risquent d’être omises. Par exemple, une cellule peut être classée comme plate dans une petite zone d’analyse (valeur Search distance (Distance de recherche) faible), mais classée comme vallée dans une zone d’analyse plus vaste (valeur Search distance (Distance de recherche) élevée). Plus la valeur du paramètre Search distance (Distance de recherche) est faible, plus les zones d’analyse sont petites. Dans celles-ci, les entités de paysage de grande taille peuvent être décomposées en entités plus petites et classées en conséquence.

  • Si une valeur est spécifiée pour le paramètre Skip distance (Distance omise), les zones plus éloignées de la cellule cible sont ciblées et un raster de reliefs classés plus uniforme est généré. Si aucune valeur n’est spécifiée pour le paramètre Skip distance (Distance omise), toutes les cellules voisines dans la zone d’analyse sont prises en compte lors de l’identification du modèle de géomorphon.

  • Le paramètre Flat terrain angle threshold (Seuil d’angle de terrain plat) (angle_threshold dans Python) spécifie la différence entre les angles de ligne de visée sous lesquels la zone environnante visible est considérée comme plate. Lorsque vous déterminez la valeur du paramètre Flat terrain angle threshold (Seuil d’angle de terrain plat), tenez compte de la taille de cellule de la valeur de paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée). Par exemple, une différence d’un degré représente plusieurs mètres de différence d’élévation pour un raster en entrée avec une taille de cellule élevée. Si la valeur du paramètre Flat terrain angle threshold (Seuil d’angle de terrain plat) est élevée, davantage de zones seront identifiées comme étant plates.

  • Spécifiez la valeur Z unit (Unité Z) (z_unit dans Python) pour garantir un calcul précis des différences d’élévation et des angles de ligne de visée qui sont utilisés pour générer le modèle de géomorphon et la classification des reliefs.

    Si une unité z est disponible dans le système de coordonnées verticales du raster en entrée, elle est automatiquement appliquée. Il est recommandé de définir une unité z pour le raster en entrée si elle est manquante dans le raster de surface en entrée. Vous pouvez utiliser l’outil Define Projection (Définir une projection) pour spécifier une unité z. Si aucune coordonnée verticale n’est définie, les mètres sont utilisés par défaut. Cet outil génère un avertissement lorsque l’unité z spécifiée est incorrecte, selon le calcul des angles de ligne de visée dans chaque direction cardinale. Par exemple, si les valeurs d’élévation du MNE sont en mètres, mais que des centimètres ont été spécifiés pour le paramètre Z unit (Unité Z), le terrain est considéré comme plat et les reliefs ne sont pas classés correctement.

  • Les cellules NoData dans le raster de surface sont ignorées et sont associées à la valeur NoData dans les valeurs des paramètres Output landforms raster (Raster de reliefs en sortie) et Output geomorphons raster (Raster de géomorphons en sortie).

  • Bibliographie :

    Jasiewicz, Juroslav et Tomasz F. Stepinski. 2013. "Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms." Geomorphology Volume 182, January 15, pp. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005

Paramètres

Etiqueter Explication Type de données

Raster de surface en entrée

Raster de surface en entrée.

Raster Layer

Raster de géomorphons en sortie

(Facultatif)

À chaque modèle de géomorphon est attribué un identifiant unique, qui est stocké pour chaque cellule du raster de géomorphons en sortie.

La sortie est de type entier.

Raster Dataset

Seuil d’angle de terrain plat

(Facultatif)

Seuil d’angle (en degrés) sous lequel la cellule cible est classée comme plate.

La valeur par défaut est d’un degré. Pour les MNE de faible résolution, il est recommandé de spécifier une valeur supérieure à la valeur par défaut.

Double

Unités de distance

(Facultatif)

Spécifie l’unité de distance à utiliser pour les paramètres Search distance (Distance de recherche) et Skip distance (Distance omise).

La distance est exprimée dans l’unité ou le nombre de cellules spécifié. La valeur par défaut est Cells (Cellules).

  • CellulesUnité de distance : cellules.

  • MètresUnité de distance : mètres.

  • CentimètresUnité de distance : centimètres.

  • KilomètresUnité de distance : kilomètres.

  • PoucesUnité de distance : pouces.

  • PiedsUnité de distance : pieds.

  • YardUnité de distance : yards.

  • MillesUnité de distance : miles.

String

Distance de recherche

(Facultatif)

Distance à partir de la cellule cible qui définit le rayon de la zone utilisée pour identifier le modèle de géomorphon.

La valeur par défaut est 10 cellules. Utilisez une valeur de distance de recherche correspondant au type et à la taille des reliefs à classer.

Double

Distance omise

(Facultatif)

Distance séparant la cellule cible du début de la zone d’analyse. Les cellules voisines situées dans ce secteur sont ignorées et ne sont pas utilisées pour identifier le modèle de géomorphon.

La classification de chaque cellule individuelle est déterminée en évaluant les cellules voisines au sein de la distance omise à partir du centre de la cellule cible.

Double

Unité Z

(Facultatif)

Spécifie l’unité linéaire utilisée pour des valeurs z verticales.

Elle est définie par un système de coordonnées verticales s'il en existe un. En l’absence d’un système de coordonnées verticales, définissez l’unité z à l’aide de la liste d’unités pour garantir un calcul géodésique correct. L’unité par défaut est le mètre.

  • PouceL’unité linéaire est spécifiée en pouces.

  • PiedL’unité linéaire est spécifiée en pieds.

  • Pied américainL’unité linéaire est le pied d’arpentage américain.

  • YardL’unité linéaire est spécifiée en yards.

  • Mile américainL’unité linéaire est le mile d’arpentage américain.

  • Mille nautiqueL’unité linéaire est spécifiée en milles nautiques.

  • MillimètreL’unité linéaire est spécifiée en millimètres.

  • CentimètreL’unité linéaire est spécifiée en centimètres.

  • MètreL’unité linéaire est spécifiée en mètres.

  • KilomètreL’unité linéaire est spécifiée en kilomètres.

  • DécimètreL’unité linéaire est spécifiée en décimètres.

String

Valeur de retour

Etiqueter Explication Type de données

Raster de reliefs en sortie

Raster de reliefs classé en sortie.

La sortie est de type entier.

Chaque valeur correspond à un type de relief spécifique (surface plate : valeur de cellule 1, pic : valeur de cellule 2, crête : valeur de cellule 3, épaulement : valeur de cellule 4, éperon : valeur de cellule 5, pente : valeur de cellule 6, creux : valeur de cellule 7, bas de pente : valeur de cellule 8, vallée : valeur de cellule 9, dépression : valeur de cellule 10).

Raster

Environnements

Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Masque, Raster de capture, Validation automatique, Compression, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Taille de tuile

Informations de licence

  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst