•2)打开Arctoolbox,执行命令<SpatialAnalystTools>-<Distance>-<欧几里德距•离>。按下图所示设置各参数:•注:<<欧几里德距离>制图功能相同。点击环境设置按钮:设置“环境设置”中“常规选项”中的“输出范围”为“SameAsDisplay”•3)取消选定,对整个line层面进行缓冲区分析,观察与前两个分析结果的区别。如下图:•在ArcMap中新建地图文档,添加图层:polygon,进行缓冲区分析,观察面的缓冲区分析与点、线的缓冲区分析有何区别。•与创建线的缓冲区相同,先将地图适当缩小,将“环境设置”中“常规选项”中的“输出范围”为“SameAsDisplay”。••Point图层面表示了水源(如:水井)的位置分布,要求利用缓冲区分析找出水源污染防治的重点区域。步骤:•(1)在ArcMap中,新建地图文档,。•(2)打开ArcToolbox,执行<SpatialAnalystTools>-<Distance>-<欧几里德距离>命令。•(3)。•(4)右键点击栅格图层eucdist_poi1,在右键菜单中执行“属性”命令,设置图层显示符号,可调整分类和设置图例显示方式。•新的栅格图层显示了区域内每个栅格距最近的水井的距离,其中红色的栅格距各个井的距离最近,对水源的影响最大;蓝色的栅格距各个井的距离最远,影响最小。•(5),因此,打开“空间分析”工具栏(首先要确保“空间分析”扩展模块已加载)执行菜单命令<空间分析>-<栅格计算器>,将距离≤。•假定:point图层表示的是几个点状污染源,距污染源的远近不同,受污染的状况也不同,距污染源越近,受污染越严重,据此对污染源附近地区进行分等定级。•(1)在ArcMap中,新建地图文档,添加图层:point.、StudyArea。打开ArcToolbox,执行<SpatialAnalystTools>-<Distance>-<欧几里德距离>命令,得到新的栅格图层Dist_of_Point;•注意:指定输出范围为“SameAsStudyArea”。•注意:指定输出范围为“SameAsStudyArea”。•(2)打开“空间分析”工具栏,执行命令:<空间分析>-<栅格计算器>,基于栅格图层Dist_of_point进行栅格计算,分别提取([Dist_of_point]≤)和区域、及•([dist_of_point]>=&[dist_of_point]<=)的区域,分别得到栅格图层:“计算”和“计算2”;•(3)对栅格图层:“计算2”进行重分类运算(执行命令<空间分析>-<重分类>命令),使得原来的True(1)值为0,False(0)值为1,得到新的栅格图层:Reclassof计算2。•(4)将图层“计算”与“Reclassof计算2”相加(执行命令:<空间分析>-<栅格计算器>),得计算3:执行命令<空间分析>-<重分类>对栅格图层“计算3”按分等定级的要求进行分类得到结果栅格图层“Reclassof计算3”。(<=,)=<=,>)。••假定:urban图层表示的是城市化进程中的一些工业小城镇,还包括一个自然生态保护区。•这些小城镇的城市化会对周边地区产生一些扩张影响,,因此其城市化的范围就受到限制。•(1)在ArcMap中,新建地图文档,添加图层:、UrbanArea,对urban图层中的自然保护区图斑(属性Type=”保护区”)执行[<SpatialAnalystTools><Distance>-<欧几里德距离>]命令,得到Dist_Nature);对urban图层中的除了自然保护区的所有图斑执行[<SpatialAnalystTools>-<Distance>-<欧几里德距离>]命令,得到Dist_Res•注意:“环境设置”设置中,常规设置->的输出范围请选择为:SameAsUrbanArea•(2)对图层Dist_Nature执行栅格计算(使用空间分析工具中的栅格计算器),提取<=,并进行重分类,使得原来的True(1)值为0,False(0)值为1
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