Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Координатное пространство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( 19 ) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Одна из базовгх операций Spatial Analyst - сложение двух рас- Еще большая сложность достигается за счет комбинирования тров: функций и логики:


Сложность можно увеличить за счет добавления логики:


Дополнительная сложность задается специальными функция-



Модель процесса должна бпть возможно более простой, но достаточной для решения поставленной задачи. Иногда требуется только одна операция или функция, но иногда - сотни операций и функций.

Типы моделей процессов

Существует множество типов моделей процессов для решения различнгх задач. Например:

Моделирование нригодности: Большинство пространственн1х моделей включают поиск оптимальн1х местоположений, например, поиск наилучшего места для новой школ:, свалки или переселения.

Моделирование расстояния: Какова дальность полета от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско?

Моделирование гидрологии: Куда потечет вода?

Моделирование поверхностей: Каков уровень загрязнения в разных районах страны?

Для построения модели нужно выполнить последовательность концептуальнгх шагов. В следующей части этой главы будут рассмотрены такие шаги.



Концептуальная модель решения пространственных задач

Шаг1: Постановка задачи

Какова ваша цель?

Шаг 2: Деление задачи

Какие нужно выполнить задачи, чтобы достичь цели?

Какие явления и взаимодействия (модели процессов) необходимо смоделировать?

Какие наборы данных для этого понадобятся?

Шаг 3: Изучение входных наборов данных

Что содержится в ваших наборах даннгх? Какие взаимосвязи могут быть установлены?

Шаг 4: Выполнение анализа

Какие инструменты ГИС вы будете использовать для запуска отдельных моделей процесса и построения общей модели?

Шаг 5: Проверка результата модели

Не надо ли изменить какие-либо критерии в общей модели?

Если Да-возвратитесь к Шагу 4.

Шаг 6: Реализация результата



Шаг 1: Постановка задачи

Для решения иространственной задачи вам необходимо начать с четкой формулировки этой задачи. Какова ваша цель? Следование перечисленным ниже шагам поможет вам достигнуть вашей цели.

Шаг 2: Деление задачи на логические части

После того, как цель определена, вы должны разделить задачу на последовательность логических частей (подзадач), выявить элементы и отношения, необходимые для решения на уровне этих частей, и создать необходимые наборы данных для формирования модели представления.

При деления задачи на подзадачи, вы определите шаги, необходимые для их выполнения, что поможет вам решить всю задачу. Если ваша задача состоит в поиске наиболее вероятнгх мест обитания американского лося, она будет включать определение предыдущих мест его обитания, типов растительности для его питания и т.д. Упорядочивая задачи, вы начинаете строить общую картину того, что вам предстоит сделать.

После того, как вы определили подзадачи, вам необходимо выявить элементы и их отношения, которые отвечают вашим целям. Элементы будут моделироваться с помощью моделей представления, а их отношения - с помощью моделей процессов. Лоси и типы растительности - это несколько элементов из тех, что необходимы для определения возможных мест обитания лосей. Территории, занятые людьми, и существующая сеть дорог также повлияют на возможность обитания лося. Отношения между элементами состоят в том, что лоси предпочитают определенные виды растительности и избегают людей, которые могут проникнуть на разные участки территории с помощью дорог. Для определения наиболее вероятных мест обитания лося может потребоваться создание последовательности моделей процессов.

На этом шаге вы должна! также определить совкупность необхо-димгх наборов даннгх. Входные наборы даннгх должны включать данные о том, где видели лосей за последнюю неделю, типы растительности, места поселения человека и дороги. После определения наборов данных, их нужно представить в виде набора слоев (модели представления). Для этого вам нужно знать о представлении растровгх даннгх в Spatial Analyst. В Главе 4, Понимание растровгх даннгх, рассказано о концепции представления растровых данных.

Полная модель (составленная из последовательности подзадач, моделей процессов и наборов данных) дает вам представление реального мира, которое вы можете использовать для принятия решений.

Шаг 3: Изучение наборов данных

Необходимо понять пространственные и атрибутивные свойства объектов ландшафта и отношения между ними (модель представления). Для понимания этих отношений вы должны изучить данные. В ArcGIS и Spatial Analyst имеется широкий спектр инструментов для изучения данных, эти инструменты описаны в руководствах, поставляемгх с ArcGIS.

Шаг 4: Выполнение анализа

На этом этапе вам нужно определить инструменты для построения полной модели. Spatial Analystиредоставляет широкий диапазон инструментов для этой цели. В примере с местами обитания лося вам потребуются инструменты для выборки и присвоения весовых коэффициентов определенным типам растительности, буферизации зданий и дорог и присвоения им весов. Глава 5, Понятие растрового моделирования, описывает принципы выполнения моделирования на основе ячеек растров и те аспекты, которые нужно при этом учитывать. Глава 6, Установка среды анализа, и Глава 7, Выполнение пространственного анализа, показывают, как эти принципы реализованы в Spatial Analyst.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ( 19 ) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71