Étiquette | Explication | Type de données |
Entités en entrée | Entités ponctuelles en entrée contenant les valeurs z à interpoler. | Feature Layer |
Champ de la valeur Z | Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme si les entités en entrée contiennent des valeurs z ou des valeurs m. | Field |
Couche géostatistique en sortie (Facultatif) | Couche géostatistique produite. Cette couche est une sortie obligatoire uniquement si aucun raster en sortie n’est demandé. | Geostatistical Layer |
Raster en sortie (Facultatif) | Raster en sortie. Ce raster est une sortie obligatoire uniquement si aucune couche géostatistique en sortie n’est demandée. | Raster Dataset |
Taille de cellule en sortie (Facultatif) | Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie. Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environnements par le paramètre Taille de cellule. Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250. | Analysis Cell Size |
Data transformation type (Facultatif) | Type de transformation à appliquer aux données en entrée.
| String |
Maximum number of points in each local model (Facultatif) | Les données en entrée seront automatiquement divisées en groupes ne contenant pas plus que ce nombre de points. | Long |
Local model area overlap factor (Facultatif) | Facteur représentant le degré de superposition entre les modèles locaux (également appelés sous-ensembles). Chaque point en entrée peut être compris dans plusieurs sous-ensembles. Le facteur de superposition indique le nombre moyen des sous-ensembles dans lesquels chaque point sera compris. Une valeur élevée du facteur de superposition rend la surface en sortie plus lisse, mais augmente également le temps de traitement. Les valeurs varient généralement entre 0,01 et 5. | Double |
Number of simulated semivariograms (Facultatif) | Nombre de semi-variogrammes simulés de chaque modèle local. | Long |
Search neighborhood (Facultatif) | Définit les points de voisinage qui seront utilisés pour contrôler la sortie. Circulaire standard est le paramètre par défaut. Circulaire standard
Circulaire lissé
| Geostatistical Search Neighborhood |
Type de surface en sortie (Facultatif) | Type de surface pour stocker les résultats d’interpolation.
| String |
Valeur de quantile (Facultatif) | Valeur du quantile pour laquelle le raster en sortie est généré. | Double |
Type de seuil de probabilité (Facultatif) | Indique si la probabilité de dépassement ou de non-dépassement du seuil spécifié doit être calculée.
| String |
Seuil de probabilité (Facultatif) | Valeur de seuil de probabilité. Si ce champ n’est pas renseigné, la médiane (50e quantile) des données en entrée sera utilisée. | Double |
Type de modèle de semi-variogramme (Facultatif) | Le modèle de semi-variogramme qui sera utilisé pour l’interpolation. Les choix disponibles dépendent de la valeur du paramètre Type de transformation des données. Si le type de transformation est défini sur Aucune, seuls les trois premiers semi-variogrammes sont disponibles. Si le type est Empirique ou Logarithmique empirique, les six derniers semi-variogrammes sont disponibles. Pour plus d’informations sur le choix d’un semi-variogramme approprié à vos données, reportez-vous à la rubrique Présentation du krigeage bayésien empirique.
| String |
Disponible avec une licence Geostatistical Analyst.
Synthèse
Le krigeage bayésien empirique est une méthode d’interpolation qui tient compte de l’erreur d’estimation du semi-variogramme sous-jacent à l’aide de simulations répétées.
Utilisation
Cette méthode de krigeage peut gérer les données en entrée modérément non stationnaires.
Seules les types de Voisinages de recherche Circulaire standard et Circulaire lissé sont autorisés pour cette méthode d’interpolation.
L’option Circulaire lissé pour Voisinage de recherche augmente considérablement le temps d’exécution.
Plus les valeurs Nombre maximal de points dans chaque modèle local et Facteur de superposition du modèle local sont élevées, plus l’exécution est longue. L’application d’une Transformation de données augmente également considérablement le temps d’exécution.
Pour éviter que la mémoire devienne insuffisante, le logiciel peut limiter le nombre de cœurs de processeur pouvant être utilisés pour le traitement parallèle.
Si les données en entrée se trouvent dans un système de coordonnées géographiques, toutes les distances seront calculées à l’aide d’une distance de corde. Pour plus d’informations sur les distances de corde, reportez-vous à la section Calculs de distance pour les données de coordonnées géographiques dans la rubrique d’aide Présentation du krigeage bayésien empirique.
Paramètres
arcpy.ga.EmpiricalBayesianKriging(in_features, z_field, {out_ga_layer}, {out_raster}, {cell_size}, {transformation_type}, {max_local_points}, {overlap_factor}, {number_semivariograms}, {search_neighborhood}, {output_type}, {quantile_value}, {threshold_type}, {probability_threshold}, {semivariogram_model_type})
Nom | Explication | Type de données |
in_features | Entités ponctuelles en entrée contenant les valeurs z à interpoler. | Feature Layer |
z_field | Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme si les entités en entrée contiennent des valeurs z ou des valeurs m. | Field |
out_ga_layer (Facultatif) | Couche géostatistique produite. Cette couche est une sortie obligatoire uniquement si aucun raster en sortie n’est demandé. | Geostatistical Layer |
out_raster (Facultatif) | Raster en sortie. Ce raster est une sortie obligatoire uniquement si aucune couche géostatistique en sortie n’est demandée. | Raster Dataset |
cell_size (Facultatif) | Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie. Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environnements par le paramètre Taille de cellule. Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250. | Analysis Cell Size |
transformation_type (Facultatif) | Type de transformation à appliquer aux données en entrée.
| String |
max_local_points (Facultatif) | Les données en entrée seront automatiquement divisées en groupes ne contenant pas plus que ce nombre de points. | Long |
overlap_factor (Facultatif) | Facteur représentant le degré de superposition entre les modèles locaux (également appelés sous-ensembles). Chaque point en entrée peut être compris dans plusieurs sous-ensembles. Le facteur de superposition indique le nombre moyen des sous-ensembles dans lesquels chaque point sera compris. Une valeur élevée du facteur de superposition rend la surface en sortie plus lisse, mais augmente également le temps de traitement. Les valeurs varient généralement entre 0,01 et 5. | Double |
number_semivariograms (Facultatif) | Nombre de semi-variogrammes simulés de chaque modèle local. | Long |
search_neighborhood (Facultatif) | Définit les points de voisinage qui seront utilisés pour contrôler la sortie. Circulaire standard est le paramètre par défaut. Les classes de voisinage de recherche sont les suivantes : SearchNeighborhoodStandardCircular et SearchNeighborhoodSmoothCircular. Circulaire standard
Circulaire lissé
| Geostatistical Search Neighborhood |
output_type (Facultatif) | Type de surface pour stocker les résultats d’interpolation. Pour en savoir plus sur les types de surface en sortie, reportez-vous à Quels types de surface en sortie peuvent générer les modèles d’interpolation ?
| String |
quantile_value (Facultatif) | Valeur du quantile pour laquelle le raster en sortie est généré. | Double |
threshold_type (Facultatif) | Indique si la probabilité de dépassement ou de non-dépassement du seuil spécifié doit être calculée.
| String |
probability_threshold (Facultatif) | Valeur de seuil de probabilité. Si ce champ n’est pas renseigné, la médiane (50e quantile) des données en entrée sera utilisée. | Double |
semivariogram_model_type (Facultatif) |
Le modèle de semi-variogramme qui sera utilisé pour l’interpolation.
Les choix disponibles dépendent de la valeur du paramètre transformation_type. Si le type de transformation est défini sur NONE, seuls les trois premiers semi-variogrammes sont disponibles. Si le type est EMPIRICAL ou LOGEMPIRICAL, les six derniers semi-variogrammes sont disponibles. Pour plus d’informations sur le choix d’un semi-variogramme approprié à vos données, reportez-vous à la rubrique Présentation du krigeage bayésien empirique. | String |
Exemple de code
Interpolez une série d’entités ponctuelles sur un raster.
import arcpy
arcpy.EmpiricalBayesianKriging_ga("ca_ozone_pts", "OZONE", "outEBK", "C:/gapyexamples/output/ebkout",
10000, "NONE", 50, 0.5, 100,
arcpy.SearchNeighborhoodStandardCircular(300000, 0, 15, 10, "ONE_SECTOR"),
"PREDICTION", "", "", "", "LINEAR")
Interpolez une série d’entités ponctuelles sur un raster.
# Name: EmpiricalBayesianKriging_Example_02.py
# Description: Bayesian kriging approach whereby many models created around the
# semivariogram model estimated by the restricted maximum likelihood algorithm is used.
# Requirements: Geostatistical Analyst Extension
# Author: Esri
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
arcpy.env.workspace = "C:/gapyexamples/data"
# Set local variables
inPointFeatures = "ca_ozone_pts.shp"
zField = "ozone"
outLayer = "outEBK"
outRaster = "C:/gapyexamples/output/ebkout"
cellSize = 10000.0
transformation = "EMPIRICAL"
maxLocalPoints = 50
overlapFactor = 0.5
numberSemivariograms = 100
# Set variables for search neighborhood
radius = 300000
smooth = 0.6
searchNeighbourhood = arcpy.SearchNeighborhoodSmoothCircular(radius, smooth)
outputType = "PREDICTION"
quantileValue = ""
thresholdType = ""
probabilityThreshold = ""
semivariogram = "K_BESSEL"
# Execute EmpiricalBayesianKriging
arcpy.EmpiricalBayesianKriging_ga(inPointFeatures, zField, outLayer, outRaster,
cellSize, transformation, maxLocalPoints, overlapFactor, numberSemivariograms,
searchNeighbourhood, outputType, quantileValue, thresholdType, probabilityThreshold,
semivariogram)
Environnements
Informations de licence
- Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
- Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
- Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
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