Python地理数据处理 八:使用GR进行矢量分析

本文介绍了GIS中的两种关键空间分析方法:叠加分析和邻近分析。叠加分析用于结合不同地理数据层,例如新奥尔良城市边界、水体和湿地,以分析沼泽区域和城市湿地面积。邻近分析则涉及测量距离和创建缓冲区,例如确定美国城市与火山的距离。通过这些方法,可以有效地进行空间数据的综合和分析。

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1. 叠加分析

  叠加分析操作:
在这里插入图片描述
  plot颜色:‘r’ 红色, ‘g’ 绿色, ‘b’ 蓝色, ‘c’ 青色, ‘y’ 黄色, ‘m’ 品红, ‘k’ 黑色, ‘w’ 白色。

  新奥尔良城市边界、水体和湿地的简单地图:

在这里插入图片描述
  1.新奥尔良城市沼泽区域分析:

import os
from osgeo import ogr
from ospybook.vectorplotter import VectorPlotter

data_dir = r'E:\Google chrome\Download\gis with python\osgeopy data'

# 得到新奥尔良附近的一个特定的沼泽特征
vp = VectorPlotter(True)
water_ds = ogr.Open(os.path.join(data_dir, 'US', 'wtrbdyp010.shp'))
water_lyr = water_ds.GetLayer(0)
water_lyr.SetAttributeFilter('WaterbdyID = 1011327')
marsh_feat = water_lyr.GetNextFeature()
marsh_geom = marsh_feat.geometry().Clone()
vp.plot(marsh_geom, 'c')


# 获得新奥尔良边城市边界
nola_ds = ogr.Open(os.path.join(data_dir, 'Louisiana', 'NOLA.shp'))
nola_lyr = nola_ds.GetLayer(0)
nola_feat = nola_lyr.GetNextFeature()
nola_geom = nola_feat.geometry().Clone()
vp.plot(nola_geom, fill=False, ec='red', ls='dashed', lw=3)


# 相交沼泽和边界多边形得到沼泽的部分
# 位于新奥尔良城市边界内
intersection = marsh_geom.Intersection(nola_geom)
vp.plot(intersection, 'yellow', hatch='x')
vp.draw()

在这里插入图片描述
  2.计算城市的湿地面积:

# 获得城市内的湿地多边形
# 将多边形的面积进行累加
# 除以城市面积
water_lyr.SetAttributeFilter("Feature != 'Lake'") # 限定对象
water_lyr.SetSpatialFilter(nola_geom)
wetlands_area = 0
# 累加多边形面积
for feat in water_lyr: 
    intersect = feat.geometry().Intersection(nola_geom)
    wetlands_area += intersect.GetArea()
pcnt = wetlands_area / nola_geom.GetArea()
print('{:.1%} of New Orleans is wetland'.format(pcnt))
28.7% of New Orleans is wetland

  :通过空间过滤和属性过滤,将不必要的要素过滤,这样可以显著减少处理时间。

  3.两图层求交:

# 将湖泊数据排除
# 在内存中创建一个临时图层
# 将图层相交,将结果储存在临时图层中
water_lyr.SetAttributeFilter("Feature != 'Lake'")
water_lyr.SetSpatialFilter(nola_geom)
wetlands_area = 0
for feat in water_lyr:
    intersect = feat.geometry().Intersection(nola_geom) # 求交
    wetlands_area += intersect.GetArea()
pcnt = wetlands_area / nola_geom.GetArea()
print('{:.1%} of New Orleans is wetland'.format(pcnt))


water_lyr.SetSpatialFilter(None)
water_lyr.SetAttributeFilter("Feature != 'Lake'")

memory_driver = ogr.GetDriverByName('Memory')
temp_ds = memory_driver.CreateDataSource('temp')
temp_lyr = temp_ds.CreateLayer('temp')

nola_lyr.Intersection(water_lyr, temp_lyr)

sql = 'SELECT SUM(OGR_GEOM_AREA) AS area FROM temp'
lyr = temp_ds.ExecuteSQL(sql)
pcnt = lyr.GetFeature(0).GetField('area') / nola_geom.GetArea()
print('{:.1%} of New Orleans is wetland'.format(pcnt))

28.7% of New Orleans is wetland

2.邻近分析(确定要素间的距离)

  OGR包含两个邻近分析工具:测量几何要素的距离;创建缓冲区。

  1.确定美国有多少城市位于火山10英里(1英里=1609.3米)的范围之内。确定火山附近城市数量的存在问题的方法:

from osgeo import ogr

shp_ds = ogr.Open(r'E:\Google chrome\Download\gis with python\osgeopy data\US')
volcano_lyr = shp_ds.GetLayer('us_volcanos_albers')
cities_lyr = shp_ds.GetLayer('cities_albers')

# 在内存中创建一个临时层来存储缓冲区
memory_driver = ogr.GetDriverByName('memory')
memory_ds = memory_driver.CreateDataSource('temp')
buff_lyr = memory_ds.CreateLayer('buffer')
buff_feat = ogr.Feature(buff_lyr.GetLayerDefn())

# 缓缓冲每一个火山点,将结果添加到缓冲图层中
for volcano_feat in volcano_lyr:
    buff_geom = volcano_feat.geometry().Buffer(16000)
    tmp = buff_feat.SetGeometry(buff_geom)
    tmp = buff_lyr.CreateFeature(buff_feat)

# 将城市图层与火山缓冲区图层相交
result_lyr = memory_ds.CreateLayer('result')
buff_lyr.Intersection(cities_lyr, result_lyr)
print('Cities: {}'.format(result_lyr.GetFeatureCount()))

Cities: 83

  2.一个更好地确定火山附近城市数量方法:

from osgeo import ogr

shp_ds = ogr.Open(r'E:\Google chrome\Download\gis with python\osgeopy data\US')
volcano_lyr = shp_ds.GetLayer('us_volcanos_albers')
cities_lyr = shp_ds.GetLayer('cities_albers')

# 将缓冲区添加到一个复合多边形,而不是一个临时图层
multipoly = ogr.Geometry(ogr.wkbMultiPolygon)
for volcano_feat in volcano_lyr:
    buff_geom = volcano_feat.geometry().Buffer(16000)
    multipoly.AddGeometry(buff_geom)

# 将所有的缓冲区联合在一起得到一个可以使用的多边形作为空间过滤器
cities_lyr.SetSpatialFilter(multipoly.UnionCascaded())
print('Cities: {}'.format(cities_lyr.GetFeatureCount()))
Cities: 78

:UnionCascaded():有效地将所有的多边形合并成一个复合多边形
  第一个例子中,每当城市位于火山缓冲区内,就会复制到输出结果中。说明一个城市位于多个16000米缓冲区内,将被列入不止一次。

  3.计算特定的城市与火山的距离:

import os
from osgeo import ogr
from ospybook.vectorplotter import VectorPlotter

data_dir = r'E:\Google chrome\Download\gis with python\osgeopy data'

shp_ds = ogr.Open(os.path.join(data_dir, 'US'))
volcano_lyr = shp_ds.GetLayer('us_volcanos_albers')
cities_lyr = shp_ds.GetLayer('cities_albers')

# 西雅图到雷尼尔山的距离
volcano_lyr.SetAttributeFilter("NAME = 'Rainier'")
feat = volcano_lyr.GetNextFeature()
rainier = feat.geometry().Clone()

cities_lyr.SetSpatialFilter(None)
cities_lyr.SetAttributeFilter("NAME = 'Seattle'")
feat = cities_lyr.GetNextFeature()
seattle = feat.geometry().Clone()

meters = round(rainier.Distance(seattle))
miles = meters / 1600
print('{} meters ({} miles)'.format(meters, miles))

92656 meters (57.91 miles)

  3. 用2.5D几何对象,表示两点之间的距离:

# 2D
pt1_2d = ogr.Geometry(ogr.wkbPoint)
pt1_2d.AddPoint(15, 15)
pt2_2d = ogr.Geometry(ogr.wkbPoint)
pt2_2d.AddPoint(15, 19)
print(pt1_2d.Distance(pt2_2d))

4.0
# 2.5D
pt1_25d = ogr.Geometry(ogr.wkbPoint25D)
pt1_25d.AddPoint(15, 15, 0)
pt2_25d = ogr.Geometry(ogr.wkbPoint25D)
pt2_25d.AddPoint(15, 19, 3)
print(pt1_25d.Distance(pt2_25d))

4.0

  将高程Z值考虑进去,真正的距离是5。

# 用2D计算面积
ring = ogr.Geometry(ogr.wkbLinearRing)
ring.AddPoint(10, 10)
ring.AddPoint(10, 20)
ring.AddPoint(20, 20)
ring.AddPoint(20, 10)
poly_2d = ogr.Geometry(ogr.wkbPolygon)
poly_2d.AddGeometry(ring)
poly_2d.CloseRings()
print(poly_2d.GetArea())
100.0
# 用2.5D计算面积
ring = ogr.Geometry(ogr.wkbLinearRing)
ring.AddPoint(10, 10, 0)
ring.AddPoint(10, 20, 0)
ring.AddPoint(20, 20, 10)
ring.AddPoint(20, 10, 10)
poly_25d = ogr.Geometry(ogr.wkbPolygon25D)
poly_25d.AddGeometry(ring)
poly_25d.CloseRings()
print(poly_25d.GetArea())
100.0

  2.5D的面积实际上是141。

# 叠加操作同样忽略了高程值Z
print(poly_2d.Contains(pt1_2d))
print(poly_25d.Contains(pt1_2d))
True
True
<think>好的,用户遇到了Git合并时本地更改会被覆盖的问题,需要解决方案。根据之前的引用资料,解决方法主要有commit、stash和revert三种。首先,我得确认用户的具体情况,比如他们的本地更改是否已经完成,是否需要保留,或者是否可以丢弃。用户可能不太清楚这三种方法的适用场景,需要详细解释每个选项的步骤和优缺点。比如,commit适用于需要保留更改的情况,stash适合临时保存以便后续恢复,而revert则是直接撤销更改,适用于不需要保留的情况。需要结构清晰,分点说明,每个方法都给出操作步骤和适用场景,帮助用户理解哪种情况最适合他们。还要注意使用中文,避免技术术语过于复杂,让用户容易理解。同时,生成相关问题,可能涉及如何恢复stash的内容,或者如何避免频繁冲突等,扩展用户的知识点。另外,要确保LaTeX格式正确,但在这个问题中可能用不上数学公式,所以主要关注代码块和引用标识。检查引用是否正确,比如引用[^1]和[^2]的来源是否相关,用户提供的引用内容是否准确对应解决方案。 最后,确保回答真实可靠,操作步骤准确无误,避免误导用户。可能还需要提醒用户根据具体情况选择方法,比如如果有未完成的实验性代码,stash可能是更好的选择,而如果是确定要保留的修改,则应该commit。</think>要解决Git合并时本地更改被覆盖的问题,可根据不同场景选择以下三种方法: ### 一、提交本地更改(commit) **适用场景**:当本地更改已测试通过且需要保留到版本历史中。 **操作步骤**: 1. 将改动添加到暂存区: ```bash git add . # 添加所有文件 # 或指定文件 git add file1.txt file2.py ``` 2. 提交更改并添加描述: ```bash git commit -m "完成用户登录模块优化" ``` 3. 执行合并操作: ```bash git merge origin/main ``` **优点**:保留完整的开发记录,便于后续追溯[^1]。 ### 二、暂存更改(stash) **适用场景**:需要临时保存未完成的修改(如调试代码),优先处理合并操作。 **操作步骤**: 1. 保存当前工作状态: ```bash git stash # 可选添加备注 git stash save "用户登录模块调试代码" ``` 2. 查看暂存记录列表: ```bash git stash list ``` 3. 合并远程分支: ```bash git merge origin/main ``` 4. 恢复暂存内容: ```bash git stash pop # 恢复并删除最近一次暂存 # 或指定特定暂存 git stash apply stash@{1} ``` **优点**:保持工作目录整洁,特别适合处理紧急合并任务[^2]。 ### 三、撤销本地更改(revert) **适用场景**:本地修改可丢弃(如实验性代码或错误修改)。 **操作步骤**: 1. 撤销所有未提交的修改: ```bash git checkout -- . # 全部文件 # 或指定文件 git checkout -- file1.txt ``` 2. 执行合并操作: ```bash git merge origin/main ``` **风险提示**:此操作不可逆,需确认文件无需保留。 --- ### 对比决策表 | 方法 | 保留记录 | 可恢复性 | 适用阶段 | |---------|----------|----------|------------------| | commit | ✅ | ✅ | 功能开发完成时 | | stash | ❌ | ✅ | 开发中途临时切换 | | revert | ❌ | ❌ | 放弃无效修改 | ### 扩展应用场景 - 当存在多个暂存时,可用`git stash list`查看记录,通过`git stash apply stash@{n}`精准恢复 - 合并后出现冲突时,可使用`git mergetool`可视化工具解决冲突 - 长期分支开发推荐使用`git rebase`保持提交历史线性
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