Траектории NetCDF в класс объектов (геометрия дискретной выборки) (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает класс пространственных объектов из траекторий в файлах netCDF. В соглашении о метаданных климата и прогноза (CF), траектория - это тип геометрии дискретной выборки (DSG).
Узнайте больше о том, как работают инструменты геометрии дискретной выборки (DSG)
Использование
В Соглашении о метаданных Климата и прогноза (CF) траектория — это ряд точек данных вдоль пути, идущего через пространство с монотонно возрастающим временем.
Наборы геометрии дискретной выборки (DSG) характеризуются меньшей размерностью, чем пространственно-временной регион, где выполняется выборка данных.
Входные файлы netCDF должны быть совместимы со стандартом Climate and Forecast (CF 1.6 или позднее). Соглашения CF определяют метаданные для описания данных, представленных каждой переменной, а также пространственных и временных свойств данных.
Если входные файлы netCDF не совместимы с CF, вы можете указать файл Входные метаданные Климата и Прогноза (
in_cf_metadataв Python) с дополнительными или альтернативными атрибутами. Файл Входные метаданные Климата и Прогноза представляет собой файл в формате XML с расширением.ncml. Атрибуты из этого файла метаданных будут дополнены или перезаписаны метаданными из файла netCDF. Файл Входные метаданные Климата и прогноза также можно использовать для определения переменной отображения сетки, если во входном файле netCDF её нет.Тип объекта DSG определяется по переменной ID экземпляра, помеченной атрибутом
cf_role. Несколько файлов netCDF с одинаковой схемой можно конвертировать в один класс объектов с уникальным полемInstanceID. У каждого файла netCDF должна быть переменная, помеченная таким же атрибутомcf_role, который будет использоваться как поле идентификатора в нескольких файлах. Агрегация будет происходить строго по измерению экземпляра этой переменной.В параметрах Переменные экземпляра (
instance_variablesв Python) и Переменные наблюдений (observation_variablesв Python) соответственно можно выбрать несколько переменных экземпляра и наблюдения (номер рейса, температура, соленость и т.д.).Если входные файлы NetCDF содержат переменные, организованные в группы, в параметрах Переменные экземпляра и Переменные наблюдений будут указаны абсолютные пути к переменным с косой чертой ("/"), указывающей местоположение относительно корневой группы. Например, переменная
precip, расположенная в группе/g1, будет показана как/g1/precip.Как для переменных экземпляра, так и для переменных наблюдения сопоставление происходит по имени переменной. То есть, если две переменные в разных файлах netCDF имеют одно и то же имя, они будут интерпретироваться как представляющие одно и то же явление. Если переменные присутствуют в группах, то при сопоставлении имен переменных учитываются их абсолютные пути. Если несколько переменных с одинаковыми именами находятся в разных местах относительно корневой группы (например,
/g1/precipи/g2/precip), они будут интерпретироваться как представляющие разные объекты.Вы можете использовать параметр Экстент анализа (
analysis_extentin Python), чтобы явно указать выходную область анализа для автономной операции инструмента или переопределить параметр среды как часть рабочего процесса. Вы можете задать экстент, указав значения, выбрав экстент отображения, выбрав слой или указав входной набор данных.Значение Экстента анализа по умолчанию вычисляется на основе объединенного экстента входных файлов netCDF.
Если экстент не указан явно в качестве значения параметра, он будет получен из настроек среды анализа.
Если указана опция Маршрут и событие для параметра Выходная схема (
out_schema = "ROUTE_AND_EVENT"в Python), будут созданы два результата. Один из них представляет собой полилинейный 2D- или 3D-объект, показывающий путь траектории, с полямиFrom TimeиTo Time, в которых обозначается время начала и окончания каждой траектории. Другой результат - это таблица со значениями наблюдений в каждое время записи со связанными полями с добавлением времени. Когда указана опция Точка (out_schema = "POINT"в Python), будет создан слой точечных 2D- или 3D-объектов, показывающий местоположения вдоль каждой траектории, по которой производятся наблюдения.Переменная данных в файле netCDF может использовать переменную grid_mapping для явного определения системы отсчета координат (CRS), используемой для значений пространственных координат. Атрибут параметра отображения сетки
epsg_codeможно использовать для выбора ГСК или СКП. Также атрибутыesri_pe_string,crs_wktиspatial_refможно использовать для определения строк WKT 1 или WKT 2. Если какой-либо из этих атрибутов присутствует, никакие другие атрибуты для горизонтальной системы координат не используются. Дополнительные сведения о системах координат, а также о поддерживаемых WKID см. в разделе Системы координат, проекции и преобразования.Если значения пространственных координат являются трехмерными, переменная grid_mapping также должна указывать вертикальную систему координат (VCS). VCS представляет собой комбинацию вертикальной точки отсчета, линейной единицы измерения и направления (вверх или вниз), в котором увеличиваются вертикальные координаты. Датум обычно получают из атрибута переменной отображения сетки, а другие свойства получают из переменной вертикальной координаты. Произвольный вертикальный датум можно указать с помощью составной строки WKT в качестве значения одного из атрибутов WKT, перечисленных выше. Датум, основанный на гравитации, можно указать с помощью атрибута
geoid_nameилиgeopotential_datum_name. Кроме того, датум приливов и отливов можно указать неявно, используя одно из стандартных имен приливов и отливов для переменной вертикальной координаты. Если ВСК не задана, и присутствует переменная вертикальной координаты, по умолчанию будет выбрана WGS 1984 Ellipsoid Height (wkid115700).
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
|---|---|---|
|
Входные файлы или папки NetCDF |
Входные файлы netCDF, которые будут использоваться для создания класса объектов. Можно использовать как отдельные файлы netCDF, так и папки, содержащие несколько файлов netCDF. Входные файлы netCDF должны иметь один и тот же тип объекта DSG и схему. |
Folder; File |
|
Целевая рабочая область |
База геоданных (многопользовательская или файловая), в которой будет создаваться выходной класс и таблица объектов. Это должно быть существующее рабочее пространство. |
Workspace |
|
Имя выходной точки или полилинии |
Имя класса объектов, который будет содержать местоположения из переменных netCDF. Эти переменные будут добавлены как поля из параметра Переменные экземпляра. |
String |
|
Переменные наблюдений (Дополнительный) |
Переменные netCDF, которые содержат все значения наблюдения в каждом местоположении и на каждом вертикальном уровне. Они будут добавлены как поля в выходную таблицу. |
String |
|
Имя выходной таблицы событий (Дополнительный) |
Имя выходной таблицы, которая будет содержать все записи из переменных наблюдения. |
String |
|
Переменные экземпляра (Дополнительный) |
Переменные netCDF, которые различают отдельные объекты и представляют собой локации, где производятся наблюдения. Эти переменные будут добавлены в качестве полей в выходной класс пространственных объектов. |
String |
|
Выходная схема (Дополнительный) |
Указывает тип выходного класса пространственных объектов, который будет создан.
|
String |
|
Включить поддиректории (Дополнительный) |
Указывает, будут ли использоваться файлы, находящиеся в поддиректориях входной папки.
|
Boolean |
|
Входные метаданные климата и прогноза (Дополнительный) |
Файл в формате XML с расширением |
File |
|
Экстент анализа (Дополнительный) |
Экстент, который определяет область выходного класса объектов. |
Extent |
Производные выходные данные
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
|---|---|---|
|
Выходная точка или полилиния |
Класс объектов выходных точек или полилиний. |
Feature Class |
|
Выходная таблица событий |
Выходная таблица. |
Table |
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
Связанные разделы
- Обзор набора инструментов Многомерные данные
- Обзор группы инструментов netCDF
- Поиск инструмента геообработки
- Точки NetCDF в класс объектов (геометрия дискретной выборки)
- Профили NetCDF в класс объектов (геометрия дискретной выборки)
- Временные ряды NetCDF в класс объектов (геометрия дискретной выборки)
- Как работают инструменты геометрии дискретной выборки (DSG)