含障碍的扩散插值法 (地统计分析工具)
汇总
使用基于热方程的核插值表面,并且允许使用栅格和要素障碍重新定义输入点间的距离。
用法
绝对要素障碍采用非欧式距离算法,而非视线分析法。 视线分析法要求测量点与预测点之间的直线路径不得与障碍要素相交。 如果障碍物绕行距离在设定的搜索邻域范围内,则该路径将被纳入非欧式距离算法的计算中。
处理时长取决于障碍要素类几何结构的复杂程度。 概化工具集中的工具可用于对要素进行平滑或删减处理,从而创建新的要素类。
输入附加障碍栅格参数的值必须大于或等于 1。 值为 1 表示无障碍。
输入累积障碍栅格参数应包含与 x,y 坐标使用相同单位的值。 如果相邻像元的值相同,则表示该位置无障碍。
输入流动障碍栅格应包含与 x,y 坐标使用相同单位的值。 如果相邻像元的值相同,则表示该位置无障碍。 此外,如果从高值移动到低值,则表示无障碍。
任何可选栅格障碍输入中的 NoData 值与输入绝对障碍要素有相同的作用。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
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输入要素 |
包含要插值的 z 值的输入点要素。 |
Feature Layer |
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Z 值字段 |
存储每个点的高度或量级值的字段。 如果输入要素包含 z 值或 m 值,则该字段可以是数值字段或 Shape 字段。 |
Field |
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输出地统计图层 (可选) |
生成的地统计图层。 只有未请求任何输出栅格时才需要输出该图层。 |
Geostatistical Layer |
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输出栅格 (可选) |
输出栅格。 只有未请求任何输出地统计图层时才需要输出该栅格。 |
Raster Dataset |
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输出像元大小 (可选) |
将创建输出栅格的像元大小。 可在环境中按像元大小参数显式设置该值。 如果未设置,则该值为输入空间参考中输入点要素范围的宽度或高度中的较小值除以 250。 |
Analysis Cell Size |
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输入绝对障碍要素 (可选) |
使用“非欧氏”距离而非“通视”距离的绝对障碍要素。 |
Feature Layer |
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带宽 (可选) |
用于指定预测所用数据点之间的最大距离。 随着带宽的增加,预测偏差会变大,而预测方差会变小。 |
Double |
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迭代次数 (可选) |
由于模型在数值上求解扩散方程,迭代计数将控制数值解的精度。 迭代计数越大,预测越精确,但处理时间也将越长。 障碍几何越复杂且带宽越大,精确预测所需的迭代也越多。 |
Long |
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权重字段 (可选) |
用于强调某个观测点。 权重越大,对预测的影响就越大。 对于重合的观测点,为最可靠的测量值分配最大权重。 |
Field |
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输入附加障碍栅格 (可选) |
基于以下公式计算出的两个相邻栅格像元之间的行程距离: (相邻像元的平均成本值)x(像元中心间的距离) |
Raster Layer |
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输入累积障碍栅格 (可选) |
基于以下公式计算出的两个相邻栅格像元之间的行程距离: (相邻像元的成本值之差)+(像元中心间的距离) |
Raster Layer |
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输入流动障碍栅格 (可选) |
如果想在插值数据时指明数据变化的主方向,可基于以下公式使用流动障碍: 指示符(至相邻像元的成本值 > 自相邻像元的成本值)*(至相邻像元的成本值 - 自相邻像元的成本值)+(像元中心间的距离), 其中,指示符(真)= 1,指示符(假)= 0。 |
Raster Layer |
环境
像元大小, 重合点, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 捕捉栅格
许可信息
- 基本: 需要 Geostatistical Analyst
- 标准: 需要 Geostatistical Analyst
- 高级: 需要 Geostatistical Analyst