Моделирование поверхностей при помощи 3D Analyst и Spatial Analyst
Создание цифровой модели рельефа топокарт, проектирование на ее основе 3D-модели и растрового изображения топокарты. Используемые средства и технологии, модуль ArcGIS Spatial Analyst. Последовательность и этапы создания геоинформационной модели.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.06.2013 |
Размер файла | 4,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Министерство образования и науки РФ
Югорский государственный университет
Институт природопользования
Кафедра экологии и природопользования
Отчет по курсовой работе по предмету
«Геоинформационные системы и технологии»
Тема:
«Моделирование поверхностей при помощи 3D Analyst и Spatial Analyst»
Выполнила студентка гр. 2700б
Паришкура А.А.
Преподаватель
К.М.Кочнев
Ханты-Мансийск 2013 г
Оглавление
Введение
Используемые средства и технологии
ArcGIS Spatial Analyst
ArcGIS 3D Analyst
Ход работы
Заключение
Список использованной литературы
Введение
С помощью программы ArcGis можно выполнить задачу географической информационный системы (ГИС) любого уровня сложности. Сегодня тысячи различных организаций и сотни тысяч пользователей используют технологии ГИС для изучения и обработки разнообразных наборов географически связанной информации. ArcGIS позволяет визуализировать большие объёмы статистической информации, имеющей географическую привязку. В среде создаются и редактируются карты всех масштабов: от планов земельных участков до карты мира. ArcGIS является масштабируемой системой для создания, управления, интеграции и анализа географических данных для любой организации, от индивидуума до большой корпорации. Учитывая то, что ГИС распространяется на новые области применения и новые сообщества пользователей, ArcGIS решает также задачи предложения и получения данных и соответствующих ГИС-услуг для пользователей по всему миру. Сильные функции редактирования, анализа и моделирования вместе с самыми современными моделями данных и управлением, делают семейство программных продуктов ArcGIS лидером среди программного обеспечения ГИС.
Цель данной работы: Научиться создавать ЦМР топокарт, а также создать на основе полученной ЦМР 3D- модели и растрового изображения топокарты.
Задачи:
1. Вырезать часть космоснимка (от 60 на 60 до 100 на 100 км);
2. Построить ЦМР на эту же зону;
3. Реализовать в ArcGlobe трехмерную сцену.
Используемые средства и технологии
Курсовая выполняется в среде ГИС ArcGIS с использованием 3D Analyst, Spatial Analyst, ArcGlobe.
Исходными данными являются слои:
Vys.edu - shape-файл с отметками высот;
Izol_edu - shape-файл с изолиниями;
5167014_01420060817_541.tif;
5167015_01520060817_541.tif -космоснимок Landsat5 на область Приполярного Урала.
ArcGIS Spatial Analyst
ArcGIS Spatial Analyst предоставляет широкий набор функций пространственного моделирования и анализа, а также позволяет выполнять совместный анализ векторных и растровых данных. С помощью ArcGIS Spatial Analyst можно получать информацию о данных, выявлять пространственные взаимосвязи, находить подходящие местоположения, вычислять стоимость перемещения из одной точки местности в другую.
Модуль ArcGIS Spatial Analyst мощное средство для проведения пространственного анализа данных, добавляющее специфическую функциональность к ArcView 8.1, ArcEditor и ArcInfo. Он объединяет основные функции модулей ArcView Spatial Analyst и ARC GRID системы ArcInfo для рабочих станций.
При помощи ArcGIS Spatial Analyst можно выполнять, например, следующие операции: получение новых данных путем расчетов; определение пространственных взаимосвязей; поиск подходящих местоположений; вычисление стоимости перемещения.
Интерфейс модуля ArcGIS Spatial Analyst добавляется в виде самостоятельной панели к интерфейсу ArcMap. Функции Spatial Analyst могут применяться к слоям, добавляемым к ArcMap, а также к растровым и векторным наборам данных, которые выбираются при помощи браузера файлов, доступного в каждом из диалоговых окон модуля. Функции Spatial Analyst работают также по выборке, сделанной в слоях по атрибутивным или пространственным критериям.
ArcGIS 3D Analyst
ArcGIS 3D-Analyst (включает приложение ArcGlobe) позволяет отображать, в том числе на глобусе, и анализировать большие наборы трехмерных географических данных. 3D-Analyst содержит инструменты для трехмерного моделирования: вычисление объема между поверхностями, видимости по линии взгляда, моделирования местности, а также инструменты для анализа поверхностей 3D-Analyst предоставляет интерфейс для реалистичной визуализации пространственных данных, создания трехмерных сцен, анимации, использования трехмерных условных знаков и подписей.
Создание анимации путем сохранения ряда определенных действий, и последующее ее воспроизведение различными способами позволит оживить вашу трехмерную сцену. Таким образом, вы можете динамически визуализировать изменения в перспективе при просмотре сцены, изменения в свойствах сцены, географические перемещения.
Вы можете создать анимацию, которая поможет визуализировать, например, как взаимодействуют спутники на орбитах. Дополнительно вы можете смоделировать вращение Земли и изменения в освещении.
Анимация может состоять из одного ролика или компоноваться из нескольких роликов. В роликах контролируется динамические изменения свойств объекта, таких как цвет фона, видимость слоя или положение камеры.
Ролики состоят из набора кадров. Кадр представляет собой снимок свойств отдельного объекта в определенный момент времени. Объект может быть сценой, слоем или камерой. Например, можно сделать ролик со сценой в качестве объекта, где будет создана анимация кадров, отражающих изменения свойств сцены - скажем, цвет фона будет меняться от белого к черному.
Ход работы
1.Открыли в ArcMap слой zones_2700б, в котором находятся прямоугольники для каждого студента, подписанные в поле «Студент» и космоснимки.
Рисунок 1
2. Подготовили отдельный слой только с собственным прямоугольником, дали ему соответствующее имя. Действия: выделили прямоугольник, для zones_2700б правой кнопкой открыть диалог, Data/ExportData, в диалоговом указать параметр «SelectedFeatures», сохранили.
Рисунок 2
3. Функцией Analysis Tools/Extract/Clip выбрали по своему прямоугольнику фрагмент и фрагмент отметок высот, сохранили их под своим именем.
Рисунок 3
4. Вырезали из растра - космоснимка (5167014_01420060817_541.tif или 5167015_01520060817_541.tif) фрагмент по своему прямоугольнику, используя функцию Spatial Analyses Tools/Exraction/Extract by Rectangle. Сохранили фрагмент под своим именем.
Рисунок 4
5. Использовали модуль 3D Analyst, функцию Create/Modify TIN создали для своей зоны слой TIN, дали ему имя(Par).
Рисунок 5
6. Используя модуль 3D Analyst, функцию Convert/TIN to Raster, создали из TIN цифровую модель рельефа (ЦМР) в формате GRID, дали ему имя. Выбрали размер пикселя грида 30 м, для соответствия разрешению космоснимка. Исследовали получающиеся параметры ЦМР.
Рисунок 6
7. Используя калькулятор растров из модуля SpatialAnalyst, увеличили значение каждого пикселя ЦМР вдвое или втрое, сохранили (rastercalc).
Рисунок 7
8. Запустили модуль Arclobe, открыли свой фрагмент космоснимка, приблизили к нему разрешение, установили моду навигации в режим «Поверхность», чтобы легко было вращать и осматривать сцену.
Рисунок 8
9. Установили свойства космоснимка Elevation в драпировку на основе цифрового слоя, ЦМР с утроенной высотой, получили трехмерный рельеф с драпированным космоснимком.
Рисунок 9
10. Повращали сцену, поварьировали с масштабом, попробовали изменить свойства слоя с космоснимком, освещенность, сменили слой ЦМР для драпировки.
Заключение
модель рельеф топокарта растровый
Вырезанная часть космоснимка (от 60 на 60 до 100 на 100 км), построенный ЦМР на эту же зону, реализованная в ArcGlobe трехмерная сцена.
В связи с развитием информационных технологий, созданием цифровых карт различных категорий, интеграции ГИС и технологий дистанционного зондирования происходит дальнейшее накапливание баз пространственно распределенных данных. Анализ и обработка измерений, в том числе, прежде всего, с использованием соответствующих компьютерных систем, становится неотъемлемой частью самых разнообразных отраслей человеческой деятельности. Такой растущий интерес в свою очередь вызвал бурное развитие методов и методик анализа данных.
Список использованной литературы:
Майкл Зейлер. Моделирование нашего мира. Руководство ESRI по проектированию базы геоданных. Пер. с англ. М. ДАТА+, 2001. 254 с.
Боб Бут, Скот Кросье, Джил Кларк, Энди МакДоналд. Построение баз геоданных. М.: ДАТА+, 2003. 426 с.
Джил Маккой. Работа с базами геоданных. Упражнения М.: ДАТА+, 2005. 228 с.
4.Кевин Джонстон, Джей М. Вер Хоеф, Константин Криворучко, Нейл Лукас. ArcGIS 9 Geostatistical Analyst. Руководство пользователя, ESRI, USA, 2001, 278 стр.
5.Инструмент полета в ArcScene / Data Plus- http://www.dataplus.ru/support/ESRI/ArcGIS/3D%20Analyst/Index.htm.
Размещено на www.allbest.ru
Подобные документы
Последовательность построения поверхностей, картографирования значений глубин и сравнения полученных моделей при помощи модуля Geostatistical Analyst. Визуализация рельефа и создание 3D-моделей местности в ArcGIS. Создание видео-обзора 3D-поверхностей.
курсовая работа [5,5 M], добавлен 23.04.2012Создание сетевой модели для анализа маршрута транспортной сети города Майкопа. Использование программного обеспечения "ArcGIS 10.2" и дополнительного модуля "Network Analyst". Сетевой анализ и геокодирование и транспортная логистика в среде "ArcGIS 10.2".
дипломная работа [4,9 M], добавлен 06.01.2016Современная терминология, технологии получения и типы данных цифровых моделей рельефа, методы их интерполяции. Анализ норм и правил градостроительства; критерии для проведения оценки территории; создание цифровой модели местности в среде ArcGIS 9.3.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.07.2011Разработка программного обеспечения по моделированию рельефа местности на основе топографических карт и прочих объектов на ней. Цифровые модели рельефа. Бикубическая интерполяция высотных данных. Технические требования к программному изделию.
отчет по практике [246,4 K], добавлен 06.04.2013Составляющие цифровой модели рельефа. Назначение и области применения программного комплекса Credo_Топоплан, обзор основных функций системы. Создание ЦМР по тахеометрической съемке местности и с помощью растровой подложки; работа в Credo_Transform.
курсовая работа [7,3 M], добавлен 19.04.2012Принципи побудови тривимірних зображень у ГІС засобами комп’ютерної графіки. Інформативність та точність моделей, створених на основі растрових і векторних програм. Технологія побудови 3D-карт за допомогою "ArcGIS/3D Analyst" та "MapInfo"/"Поверхность".
дипломная работа [700,6 K], добавлен 10.05.2015База данных в Microstation. Подключение растрового изображения проекта третьего корпуса СГГА в MicroStation. Создание 3D модели. Горизонтальное сечение этажа. Проекции трехмерной модели. Определение и изменение площади. Поиск объекта по базе данных.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 26.02.2015Сущность обратного проектирования, принцип работы лазерных сканеров. Этапы обратного проектирования модели существующего объекта. Построение модели по фотографиям, обработка полигональной сетки и построение параметрических поверхностей в Geomagic Wrap.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 19.11.2017Получение цифровой модели рельефа и ситуации. Установка условных знаков ситуационных точек. Указание семантических кодов бровки и кромки, получение структурной линии бровки и кромки. Получение изображения с корректированного продольного профиля.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.12.2015GPSS (General Purpose System Simulation) как язык для имитационного моделирования, его принципы и используемые методы, инструменты и средства. Метод построения модели с помощью GPSS, порядок составления блок-схемы данного процесса. Листинг модели.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 20.12.2013