距离分配 (栅格分析工具)
汇总
根据直线距离、成本距离、真实表面距离以及垂直和水平成本系数,计算每个单元到所提供的源的距离分配。
插图

用法
如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者 创建影像服务器图层 工具的输出。 输入要素图层可以是门户中的图层或要素服务的 URI 或 URL。 此工具不支持本地栅格数据或图层。 虽然可以使用本地要素数据和图层作为此门户工具的输入,但是最佳做法是使用门户中的图层作为输入。
输入源数据可以是要素服务或影像服务。 对于要素服务,可以为点、线或面。
如果源位于任意对应的输入栅格中的 NoData 上,则在分析中会将其忽略,因此,不会计算距该源的距离。
当输入源数据是影像服务时,源像元集包括具有有效值的源栅格中的所有像元。 具有 NoData 值的像元不包括在源集内。 值 0 将被视为合法的源。
当输入源数据是要素服务时,源位置在执行分析之前从内部转换为栅格。 栅格的分辨率可以由 像元大小 环境来控制。 默认情况下,如果未在工具中指定任何其他栅格,分辨率将由输入空间参考中输入要素范围的宽度与高度中的较大值除以 1,000 来确定。
为避免出现这种情况,在中间步骤,您可以使用 要素转栅格 工具直接将输入要素栅格化并设置字段参数。 然后将生成的输出用作希望使用的特定距离工具的输入。 或者,您可以选择一个小的像元大小以从输入要素中捕获适当量的详细信息。
障碍 是必须绕过的障碍物。 可以通过两种方式对其进行定义。
对于输入栅格或要素障碍参数,障碍可以由具有有效值的像元或由转换为栅格的要素数据表示。 如果障碍仅由对角像元连接,则将加厚障碍以使其具有不可透性。
障碍也由以下输入中 NoData 像元所在的位置定义:输入成本栅格、输入表面栅格、输入垂直栅格和输入水平栅格。 如果 NoData 仅由对角像元连接,则将用其他 NoData 像元对其进行加厚,使其成为不可透性障碍。
如果输入表面栅格具有垂直坐标系 (VCS),则将表面栅格的值视为以 VCS 为单位。 如果输入表面栅格值不具有 VCS,并且已投影数据,则将表面值视为采用空间参考的线性单位。 如果输入表面栅格值不具有 VCS,并且未投影数据,则将表面值视为以米为单位。 最终的距离累积结果以每线性单位的成本为单位,或如果不引入成本,则以线性单位为单位。
如果成本栅格值为负值或零,则该值无效,但将被视为较小的正值。 累积成本算法是一个相乘的过程,如果成本值为负或零,则无法正确计算累积成本。 如果成本栅格包含这些值,并且这些位置表示要从分析中排除的区域,则在运行工具之前,将这些像元更改为 NoData。 可以使用 ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块设为空函数工具来执行此操作。 NoData 值在此分析中会被视为障碍,因此所有输入为 NoData 的位置在结果中都将为 NoData。
垂直系数修饰属性的默认值如下:
<!--```nohighlight Keyword Zero Low High Slope Power Cos Sec factor cut cut power power angle angle
Binary 1.0 -30 30 ~ ~ ~ ~ Linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~ Symmetric linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~ Inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~ Symmetric inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~ Cos ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~ Sec ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~ Cos_sec ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0 Sec_cos ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0 Hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~ Bidirectional hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
- Spatial Analyst [**坡向**](../3d-analyst/aspect.yml) 工具的输出可以用作**输入水平栅格**参数的输入。
- 水平系数修饰属性的默认值如下:
<!--```nohighlight
Keywords Zero factor Cut angle Slope Side value
-------------- ----------- ----------- ----- ---------
Binary 1.0 45 ~ ~
Forward 0.5 45 (fixed) ~ 1.0
Linear 0.5 181 1/90 ~
Inverse linear 2.0 180 -1/90 ~
```-->
- 源的特征或与源之间的通信可由特定参数进行控制。
- **初始累积**用于在移动开始之前设置初始成本。
- **最大累积**用于设置源在到达极限前可累积多少成本。
- **成本乘数**用于指定出行模式或源的量级。
- **行驶方向**可确定移动是否从源开始并移动至非源位置,或从非源位置移动回源。
- 如果使用字段指定任一源特征参数,则根据给定源数据字段的信息,源特征将应用于各个源。 当给定关键字或常量值,将应用于所有源。
- 如果指定了**初始累积**值,则输出成本距离表面上的源位置将设置为**初始累积**值;否则,输出成本距离表面上的源位置将设置为零。
- 当在全球范围内执行距离分析时,为了在全球范围内正确处理投影边缘,请确保将圆柱投影或地理输出坐标系与**距离方法**参数的**测地线**选项配合使用。
- 如果未指定 [范围](../environment-settings/output-extent.yml) 环境设置,则通过以下方式确定处理范围:
如果仅指定了**输入栅格或要素源**和**输入栅格或要素障碍**值,则将输入的并集(每侧扩展两个像元宽度)用作处理范围。 输出栅格扩展两行和两列的原因是,如此会使得输出可用于 [**最佳路径为栅格**](optimal-path-as-raster.yml) 和 [**最佳路径为线**](optimal-path-as-line.yml),生成的路径可以绕障碍移动。 要将范围用作隐式障碍,必须在环境设置中显式设置 [范围](../environment-settings/output-extent.yml) 值。
如果指定,处理范围将是**输入表面栅格**、**输入成本栅格**、**输入垂直栅格**或**输入水平栅格**的交集。
- 分析 [掩膜](../environment-settings/mask.yml) 环境可以设置为要素服务或影像服务。 如果掩膜为要素,它将被转换为栅格。 具有值的像元定义了位于掩膜区域内的位置。 NoData 像元定义了位于掩膜区域外的位置,并将被视为 [障碍](../spatial-analyst/account-for-barriers-in-distance-calculations.md)。
- 如果未指定 [像元大小](../environment-settings/cell-size.yml) 或 [捕捉栅格](../environment-settings/snap-raster.yml) 环境设置,并且指定了多个栅格作为输入,则像元大小和捕捉栅格环境将根据优先顺序进行设置:**输入成本栅格**、**输入表面栅格**、**输入垂直栅格**、**输入水平栅格**、**输入栅格或要素源**和**输入栅格或要素障碍**。
- 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅 [分析环境和 Spatial Analyst](../spatial-analyst/analysis-environments-and-spatial-analyst.md)。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
|
输入栅格或要素源 |
输入源位置。 此为影像服务或要素服务,用于标识计算每个输出像元位置的分配所依据的像元或位置。 对于影像服务,输入类型可以为整型或浮点型。 对于要素服务,输入类型可以为点、线或面。 |
Raster Layer; Feature Layer |
|
输出距离分配栅格名称 |
输出距离分配栅格服务的名称。 |
String |
|
输入栅格或要素障碍 (可选) |
定义障碍的数据集。 可通过整型或浮点型图像服务或要素服务来定义障碍。 对于要素服务,输入类型可以为点、线或面。 对于图像服务障碍,该障碍必须具有有效值(包括零),并且非障碍区域必须为 NoData。 |
Raster Layer; Feature Layer |
|
输入表面栅格 (可选) |
定义每个像元位置的高程值的图像服务。 这些值用于计算经过两个像元时所涉及的实际表面距离。 |
Raster Layer |
|
输入成本栅格 (可选) |
定义以平面测量方式经过每个像元的成本或阻抗的栅格。 每个像元位置上的值表示经过像元时移动每单位距离所需的成本。 每个像元位置值乘以像元分辨率,同时也会补偿对角线移动来获取经过像元的总成本。 成本栅格的值可以是整型或浮点型。 如果成本栅格值为负值或零,则该值无效,但将被视为较小的正成本值。 |
Raster Layer |
|
输入垂直栅格 (可选) |
定义每个像元位置的 z 值的图像服务。 这些 z 值用于计算坡度,而坡度用于标识在不同的像元之间移动时产生的垂直系数。 |
Raster Layer |
|
垂直系数 (可选) |
指定垂直成本系数和垂直相对移动角度 (VRMA) 之间的关系。 有若干个带有修饰属性的系数可用于标识定义的垂直系数图。 这些图表用于标识在计算移动到相邻像元的总成本时的垂直系数。 在以下描述中,垂直系数 (VF) 用于定义从一个像元移至下一像元时所遇到的垂直阻力;垂直相对移动角度 (VRMA) 用于定义“起始”像元或处理像元与“终止”像元之间的坡度角度。 垂直系数选项如下:
垂直关键字的修饰属性如下:
|
Vertical Factor |
|
输入水平栅格 (可选) |
定义每个像元的水平方向的图像服务。 在栅格上的这些值必须是整数,以北纬 0 度(或朝向屏幕顶部)为起始值,范围为 0 至 360,顺时针增加。 平坦区域应赋值为 -1。 每个位置上的值与水平系数参数结合使用,用来确定在相邻像元之间移动时产生的水平成本。 |
Raster Layer |
|
水平系数 (可选) |
指定水平成本系数和水平相对移动角度 (HRMA) 之间的关系。 有若干个带有修饰属性的系数可用于标识定义的水平系数图。 这些图表用于标识在计算移动到相邻像元的总成本时的水平系数。 在下面的描述中,水平系数 (HF) 用于定义从一个像元移动到下一像元时所遇到的水平阻力;水平相对移动角度 (HRMA) 用于定义像元的水平方向与移动方向之间的角度。 水平系数选项如下:
水平系数的修饰属性如下:
|
Horizontal Factor |
|
输出距离累积栅格名称 (可选) |
输出距离累积栅格名称。 距离累积栅格包含每个像元距最低成本源的累积距离。 |
String |
|
输出反向栅格名称 (可选) |
输出反向栅格名称。 反向栅格包含以度为单位的计算方向。 该方向用于标识沿最佳路径返回最小累积成本源同时避开障碍的下一个像元。 值范围为 0 度到 360 度。 值 0 留供源像元使用。 正东(右侧)是 90 度,且值以顺时针方向增加(180 是南方、270 是西方、360 是北方)。 输出栅格为浮点类型。 |
String |
|
输出源方向栅格名称 (可选) |
输出源方向栅格名称。 源方向栅格将最小积累成本源像元的方向标识为方位角(以度为单位)。 值范围为 0 度到 360 度。 值 0 留供源像元使用。 正东(右侧)是 90 度,且值以顺时针方向增加(180 是南方、270 是西方、360 是北方)。 输出栅格为浮点类型。 |
String |
|
输出源位置栅格名称 (可选) |
输出源位置栅格名称。 源位置栅格为多波段输出。 第一个波段包含行索引,第二个波段包含列索引。 这些索引用于标识相距最小积累成本距离的源像元的位置。 |
String |
|
源字段 (可选) |
用于向源位置分配值的字段。 该字段必须为整型。 |
Field |
|
初始累积 (可选) |
开始进行成本计算的初始累积成本。 适用于与源相关的固定成本规范。 成本算法将从通过初始累积设置的值开始,而非从零成本开始。 值必须大于等于零。 默认值为 0。 |
Double; Field |
|
最大累积 (可选) |
源的旅行者的最大累积。 每个源的成本计算将在达到指定累积后停止。 值必须大于零。 默认累积为到输出栅格边的边。 |
Double; Field |
|
成本倍数 (可选) |
要应用于成本值的乘数。 可将其用于控制源的出行或放大模式。 乘数越大,在每个像元间移动的成本将越大。 值必须大于零。 默认值为 1。 |
Double; Field |
|
行驶方向 (可选) |
当应用水平和垂直系数时,指定旅行者的方向。 如果选择字符串选项,您可以选择将应用于所有源的“从”和“到”选项。 如果您选择字段选项,您可以选择可确定各个源使用方向的来自源数据的字段。 字段必须包含文本字符串
|
String; Field |
|
距离法 (可选) |
指定是否使用平面(平地)或测地线(椭球)方法计算距离。
|
String |
派生输出
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
|
输出距离分配栅格 |
输出距离分配栅格。 |
Raster Layer |
|
输出距离累积栅格 |
输出距离累积栅格。 |
Raster Layer |
|
输出反向栅格 |
输出反向栅格。 |
Raster Layer |
|
输出源方向栅格 |
输出源方向栅格。 |
Raster Layer |
|
输出源位置栅格 |
输出源位置栅格。 |
Raster Layer |
环境
范围, 像元大小, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
- 基本: 需要 ArcGIS Image Server
- 标准: 需要 ArcGIS Image Server
- 高级: 需要 ArcGIS Image Server