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使用 AutoML 进行预测 (GeoAI 工具)

汇总

通过使用 AutoML 进行训练工具生成的经过训练的 .dlpk 模型来预测不可见的兼容数据集上的连续变量(回归)或分类变量(分类)。

了解有关 AutoML 工作原理的详细信息

用法

  • 必须为 ArcGIS Pro 中的 Python 安装适当的深度学习框架。

    了解如何安装 ArcGIS 深度学习框架

  • 输入是 Esri 模型定义文件 (.emd) 或深度学习包文件 (.dlpk),它是通过使用 AutoML 进行训练工具创建的。

  • 要使用栅格作为解释变量或预测至输出预测表面,需要 Spatial Analyst 许可。

  • 有关运行此工具的要求以及您可能遇到的问题的信息,请参阅深度学习常见问题

参数

标注 说明 数据类型

模型定义

.dlpk 文件或 .emd 文件。

File

预测类型

指定将创建的输出文件类型。

  • 预测要素将创建一个包含预测值的要素图层。 此选项需要输出预测要素值。

  • 预测栅格将创建一个包含预测值的栅格图层。 此选项需要输出预测表面值。

String

输入预测要素

将获取其预测的要素。 输入应包括确定因变量值所需的部分或全部字段。 如果预测类型参数设置为预测要素,则此参数为必需项。

Feature Layer; Table View; Feature Class

解释栅格

(可选)

包含确定因变量值所需的解释栅格的栅格列表。 如果预测类型参数设置为预测栅格,则此参数为必需项。

Raster Layer

距离要素

(可选)

将自动估计该要素与输入训练要素的距离并将点或面要素添加为解释变量。 将计算每个输入解释训练距离要素与最近的输入训练要素的距离。 如果输入解释训练距离要素为面要素,则距离属性将计算为要素对的最近线段之间的距离。

Feature Layer

输出预测要素

输出表或要素类。

Feature Class; Table

输出预测表面

将保存输出预测栅格的路径。

Folder

匹配解释变量

(可选)

字段名称从预测集到训练集的映射。 如果训练集和预测集的字段名称不同,请使用此参数。 值是预测数据集中与输入要素类中的字段名称匹配的字段名称。

值表列:

  • PredictionField names in the prediction dataset.

  • TrainingField names in the input feature class.

Value Table

匹配距离变量

(可选)

距离要素名称从预测集到训练集的映射。 如果训练集和预测集中所用的距离要素名称不同,请使用此参数。 字符串值是用于预测的要素名称,与用于训练的距离要素名称相匹配。

值表列:

  • PredictionThe feature names that were used for prediction.

  • TrainingThe distance features names that were used for training.

Value Table

匹配解释栅格

(可选)

字名称从预测栅格到训练栅格的映射。 如果用于预测的解释栅格名称与训练期间使用的对应栅格的名称不同,请使用此参数。 字符串值是用于预测的解释栅格名称,与用于训练的解释栅格名称相匹配。

值表列:

  • PredictionThe explanatory raster names that were used for prediction.

  • TrainingThe explanatory raster names used for training.

Value Table

获取每个预测的说明

(可选)

指定是否将添加表示要素重要性的字段。

  • 选中将添加表示要素重要性的字段。 将为每个预测样本生成字段以及预测值。

  • 未选中不会生成表示要素重要性的字段。 这是默认设置。

Boolean

环境

输出坐标系, 地理变换

许可信息

  • 基本: 否
    要使用解释栅格参数或将预测类型参数设置为预测栅格时,Spatial Analyst 为必需项。
  • 标准: 否
    要使用解释栅格参数或将预测类型参数设置为预测栅格时,Spatial Analyst 为必需项。
  • 高级: 是
    要使用解释栅格参数或将预测类型参数设置为预测栅格时,Spatial Analyst 为必需项。