Suite

Pourquoi Clip_analysis donne-t-il l'ERREUR 999999 en utilisant le jeton de géométrie [email protected] comme clip_features dans arcpy.da.SearchCursor ?


Dans ma géodatabase fichier (C:polygeo est.gdb) j'ai deux classes d'entités :

  • PointsFC qui a 400 points disposés dans une grille 20x20
  • FishnetFC qui a quatre polygones disposés dans une grille 2x2 - cela a un champ appelé Nom qui a les valeurs FC1, FC2, FC3 et FC4

Lorsque j'exécute le script ci-dessous, je m'attends à ce que l'outil Découper prenne la géométrie de la forme comme un jeton ([email protected]) de chaque polygone dans FishnetFC et l'utilise pour découper 100 points de PointsFC dans une classe d'entités distincte appelée FC1, FC2, FC3 et FC4 dans l'espace de travail courant (C:polygeo est.gdb).

import arcpy inputFC = "C:/temp/test.gdb/PointsFC" splitFC = "C:/temp/test.gdb/FishnetFC" splitField = "Name" arcpy.env.workspace = "C:/temp/test.gdb " arcpy.env.overwriteOutput = True avec arcpy.da.SearchCursor(splitFC,[splitField,"[email protected]"]) comme curseur : pour la ligne dans le curseur : print "Découpage " + row[0] print str(row[1] ) arcpy.Clip_analysis(inputFC,row[1],row[0]) print "Clip terminé !" print "Script terminé !"

Cependant, immédiatement après une désinstallation/réinstallation d'ArcGIS 10.2.2 for Desktop (en le laissant installer Python), j'ai eu les erreurs ci-dessous en l'exécutant trois fois dans IDLE :

Python 2.7.5 (par défaut, 15 mai 2013, 22:43:36) [MSC v.1500 32 bits (Intel)] sur win32 Tapez "copyright", "credits" ou "license()" pour plus d'informations. >>> ================================ REDÉMARRER ============== ================== >>> Découpage FC1  Traceback (appel le plus récent en dernier) : Fichier "C:	emp	est.py", ligne 22, dans  arcpy.Clip_analysis(inputFC,row[1],row[0]) Fichier "C:Program Files (x86)ArcGISDesktop10.2arcpyarcpyanalysis.py", ligne 56, dans Clip raise e ExecuteError : ERROR 999999 : Erreur lors de l'exécution de la fonction. Le tableau n'a pas été trouvé. [FC1] Échec de l'exécution (Clip). >>> ================================ REDÉMARRER ============== ================== >>> Découpage FC1  Traceback (appel le plus récent en dernier) : Fichier "C:	emp	est.py", ligne 16, dans  arcpy.Clip_analysis(inputFC,row[1],row[0]) Fichier "C:Program Files (x86)ArcGISDesktop10.2arcpyarcpyanalysis.py", ligne 56, dans Clip raise e ExecuteError : ERROR 999999 : Erreur lors de l'exécution de la fonction. Échec de l'exécution (Clip). >>> ================================ REDÉMARRER ============== ================== >>> Découpage FC1  Traceback (appel le plus récent en dernier) : Fichier "C:	emp	est.py", ligne 14, dans  arcpy.Clip_analysis(inputFC,row[1],row[0]) Fichier "C:Program Files (x86)ArcGISDesktop10.2arcpyarcpyanalysis.py", ligne 56, dans Clip raise e ExecuteError : ERROR 999999 : Erreur lors de l'exécution de la fonction. Le tableau n'a pas été trouvé. [FC1] Échec de l'exécution (Clip).

Quelqu'un sait-il pourquoi? Ce qui m'embrouille c'est :

  • Lors de la première exécution, avant laquelle je me suis assuré que "C:/temp/test.gdb/FC1" n'existait pas, il se plaint queLe tableau n'a pas été trouvé. [FC1]puis laisse une classe d'entités ponctuelles vide appelée FC1 dans la géodatabase fichier.
  • Pour la deuxième exécution, j'ai laissé FC1 en place et le message d'erreur a changé pour ne pas en faire mention.
  • Pour la troisième exécution, j'ai supprimé FC1 et le message est revenu pour inclureLe tableau n'a pas été trouvé. [FC1]donc je pense que cela devrait me donner un indice sur ce qui est égaré mais je ne suis pas encore sûr de quoi.

Test qui génère ses propres données

Pour essayer d'obtenir quelque chose de facile à tester pour tout le monde, j'ai juste amélioré le script ci-dessus pour générer ses propres données de test, puis pour effectuer le traitement souhaité.

Si quelqu'un l'exécute à l'aide d'ArcGIS 10.2.2 for Desktop (comme moi) ou de toute version d'au moins 10.1 :

import arcpy inputFC = "C:/temp/test.gdb/TEMP_label" splitFC = "C:/temp/test.gdb/FishnetFC" splitField = "Name" if arcpy.Exists("C:/temp/test.gdb" ): arcpy.Delete_management("C:/temp/test.gdb") arcpy.CreateFileGDB_management("C:/temp","test.gdb") arcpy.CreateFishnet_management(out_feature_class="C:/temp/test.gdb/ FishnetFC", origin_coord="0 0",y_axis_coord="0 1", cell_width="1",cell_height="1", number_rows="2",number_columns="2", corner_coord="#",labels=" NO_LABELS", template="#",geometry_type="POLYGON") arcpy.AddField_management(in_table="C:/temp/test.gdb/FishnetFC", field_name="Name",field_type="TEXT", field_precision="# ",field_scale="#", field_length="10",field_alias="#", field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED",field_domain="#") arcpy.CalculateField_management(in_table="C:/temp/ test.gdb/FishnetFC", field="Name",""FC" + str( !OID! )""", expression_type="PYTHON_9.3",code_block="#") arcpy.CreateFishnet_management(out_feature_class="C :/temp/test.gdb/TEMP", origin_coo rd="0 0",y_axis_coord="0 1", cell_width="0.1", cell_height="0.1", number_rows="20",number_columns="20", corner_coord="#",labels="LABELS", template="#",geometry_type="POLYLINE") arcpy.env.workspace = "C:/temp/test.gdb" arcpy.env.overwriteOutput = True avec arcpy.da.SearchCursor(splitFC,[splitField,"[email protected] "]) en tant que curseur : pour la ligne dans le curseur : print " Clipping " + row[0] print str(row[1]) name = row[0] geom = row[1] arcpy.Clip_analysis(inputFC,geom,name) print "Clip terminé!" print "Script terminé !"

Je m'attendrais à ce qu'ils voient (sur la base de mes résultats) :

>>> ================================ REDÉMARRER ============== ================== >>> Découpage FC1  Traceback (appel le plus récent en dernier) : Fichier "C:	emp	est.py", ligne 44, dans  arcpy.Clip_analysis(inputFC,geom,name) Fichier "C:Program Files (x86)ArcGISDesktop10.2arcpyarcpyanalysis.py", ligne 56, dans Clip raise e ExecuteError : ERROR 999999 : Erreur d'exécution une fonction. Le tableau n'a pas été trouvé. [FC1] Échec de l'exécution (Clip).

Je ne peux pas expliquer pourquoi Clip échoue lorsque vous passez dans la géométrie. Ca m'arrive aussi.

Je peux offrir cette solution de contournement, cependant. Persistez que la géométrie jusqu'àen mémoire(ou sur disque), puis clippez avec.

avec arcpy.da.SearchCursor(splitFC, [splitField,"[email protected]"]) comme curseur : pour la ligne dans le curseur : name = row[0] geom = row[1] in_memory_feature = "in_memory" + name # Créer temporaire classe d'entités en mémoire arcpy.management.CopyFeatures(geom, in_memory_feature) # Exécuter le clip arcpy.analysis.Clip(inputFC, in_memory_feature, name + "_clip") # Supprimer la classe d'entités temporaires en mémoire arcpy.management.Delete(in_memory_feature)

J'obtiens la même erreur dans mon installation Arc 10.2. J'ai rencontré des problèmes dans le passé lors de l'utilisation d'objets géométriques avec des outils de géotraitement, comme vous le faites avec legéomobjet de votre curseur et de l'outil Découper. C'est juste ironique puisque c'est presque exactement l'exemple dans la page d'aide Esri. Une solution consiste à éviter d'utiliser des objets géométriques en exportant les entités de découpage vers une classe d'entités (sur disque ou en mémoire), comme l'a montré KHibma dans sa réponse. J'ai trouvé une alternative.


Après quelques tests, il semble que les outils n'aiment pas opérer sur des objets géométriques sans informations de référence spatiale. J'ai redéfini la référence spatiale dans les objets d'entrée en WGS84 :

spatialRef = arcpy.SpatialReference(4326) pour le fichier dans [inputFC,splitFC] : arcpy.DefineProjection_management(file, spatialRef)

Mais même lorsque les objets géométriques lus par lerechercheCurseuravoir une référence spatiale, il renvoie toujours l'erreur. Mais pour une raison quelconque, si vous créez un tout nouvel objet de géométrie en mémoire, tout fonctionne correctement :

avec arcpy.da.SearchCursor(splitFC,[splitField,"[email protected]"]) comme curseur : pour la ligne dans le curseur : print "Clipping " + row[0] print str(row[1]) name = row[0] geom = arcpy.Polygon(row[1].getPart(0),spatialRef) #Nouvel objet de géométrie avec SR arcpy.Clip_analysis(inputFC,geom,name) print "Clip terminé!"


Lun, 08 février 2021 02:18:03 GMT

  • Exécuter la cellule ( Ctrl + Entrée )
  • Exécutez la cellule et ajoutez une nouvelle cellule ci-dessous ( Alt + Entrée )
  • Exécutez la cellule et passez à la cellule suivante ci-dessous (Maj + Entrée)
  • Commenter la ligne courante ( Ctrl + / )
  • ajouter une cellule au dessus ( Ctrl + M + A )
  • Ajoutez une cellule ci-dessous ( Ctrl + M + B )
  • Changer la cellule en code ( Ctrl + M + Y )
  • Changer la cellule en démarque ( Ctrl + M + M )
  • Téléchargez l'ensemble de données à partir du Web avec !wget <ENTER URL>
  • Installer les bibliothèques avec !pip install <LIBRARY>
  • Cloner un dépôt git avec !git clone <REPOSITORY URL>
  • Changer de répertoire avec !cd

Mar, 02 Fév 2021 15:51:35 GMT

Lun, 04 janv. 2021 13:44:37 GMT

ven. 01 janv. 2021 13:38:34 GMT

jeu. 31 déc. 2020 13:51:33 GMT

mar. 22 déc. 2020 13:35:40 GMT

lun. 21 déc. 2020 16:02:16 GMT

Mar 15 Déc 2020 13:44:29 GMT

lun. 14 déc. 2020 13:32:11 GMT

ven. 11 déc. 2020 14:51:55 GMT

jeu. 10 déc. 2020 15:52:21 GMT

jeu. 03 déc. 2020 01:40:21 GMT

Lun, 30 novembre 2020 20:05:31 GMT

Lun 23 novembre 2020 01:12:12 GMT

sam. 21 nov. 2020 02:55:00 GMT

Applications Web : https://gishub.org/water-app, https://gishub.org/water-ngrok

GitHub : https://github.com/giswqs/geemap

Carnet: https://github.com/giswqs/geemap/blob/master/examples/notebooks/41_water_app.ipynb

Code source:

Lun, 26 octobre 2020 16:29:41 GMT

sam. 24 oct. 2020 17:08:59 GMT

jeu. 22 oct. 2020 00:15:45 GMT

mar. 20 oct. 2020 13:20:40 GMT

Applications Web : https://gishub.org/timelapse, https://gishub.org/gee-ngrok

Carnet: https://github.com/giswqs/geemap/blob/master/examples/notebooks/39_timelapse.ipynb

Code source:

mar. 13 oct. 2020 12:54:47 GMT

dim. 11 oct. 2020 13:07:03 GMT

dim. 11 oct. 2020 01:05:08 GMT

ven. 09 oct. 2020 14:57:14 GMT

Mer, 07 Oct 2020 16:33:38 GMT

mar. 06 oct. 2020 14:55:06 GMT

EarthEngineTerrainLayer au lieu de EarthEngineLayer .

S'authentifier avec Earth Engine

L'utilisation d'Earth Engine nécessite une authentification. Si vous n'avez pas de compte Google approuvé pour une utilisation avec Earth Engine, vous devrez demander l'accès. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur https://signup.earthengine.google.com/.

Exemple de terrain

Contrairement à EarthEngineLayer , où vous devez fournir une Objet Earth Engine à rendre, avec EarthEngineTerrainLayer vous devez fournir deux Objets Earth Engine. Le premier est utilisé pour rendre l'image de la même manière que EarthEngineLayer le second fournit des valeurs d'altitude utilisées pour extruder le terrain en 3D. Par conséquent, le premier peut être n'importe quel objet Image, le dernier doit être un objet Image dont les valeurs représentent les hauteurs de terrain.

Il est important que la source du terrain ait une résolution spatiale relativement élevée. Dans les exemples précédents, nous avons utilisé le SRTM90 comme source d'altitude, mais qui n'a qu'une résolution de 90 mètres. Lorsqu'il est utilisé comme source d'élévation, il semble très en blocs/pixellisé à des niveaux de zoom élevés. Dans cet exemple, nous utiliserons SRTM30 (résolution de 30 mètres) comme source d'image et le jeu de données d'élévation nationale de l'USGS (résolution de 10 mètres, États-Unis uniquement) comme source de terrain. SRTM30 est généralement la source de données mondiale la plus haute résolution disponible.

Ici, vis_params se compose de paramètres qui seront transmis à l'argument visParams d'Earth Engine. Tous les paramètres que vous pourriez passer directement à Earth Engine dans l'éditeur de code, vous pouvez également les transmettre ici à EarthEngineLayer .

Nous sommes maintenant prêts à créer la couche Pydeck. Le EarthEngineLayer rend cela simple. Il suffit de transmettre l'objet Earth Engine à la classe.

L'inclusion de l'argument id n'est pas nécessaire lorsque vous n'avez qu'une seule couche pydeck, mais il est nécessaire de distinguer plusieurs couches, il est donc bon de prendre l'habitude d'inclure un paramètre id.

Ensuite, transmettez simplement cette couche à une instance pydeck.Deck et appelez .show() pour créer une carte :

Mer. 23 sept. 2020 15:04:32 GMT

Mar. 22 sept. 2020 01:55:43 GMT

Mar. 22 sept. 2020 01:22:57 GMT

jeu. 17 sept. 2020 15:43:44 GMT

mer. 16 sept. 2020 12:01:29 GMT

mer. 09 sept. 2020 18:57:13 GMT

Lun, 07 sept. 2020 13:42:52 GMT

Mer. 26 août 2020 12:55:08 GMT

Case à cocher Tracer et cliquez sur la souris sur la carte pour commencer à afficher les graphiques.

Exporter les valeurs de pixels vers shapefile/csv


2. Un rappel¶

Si vous le jugez approprié, vous pouvez envisager de nous rembourser en citant nos articles EOS sur GMT et nos articles techniques sur les algorithmes lorsque vous publiez des articles contenant des résultats ou des illustrations obtenus à l'aide de GMT. Les articles EOS sur GMT sont

  • Wessel, P., W. H. F. Smith, R. Scharroo, J. Luis et F. Wobbe, Generic Mapping Tools : version améliorée publiée, EOS Trans. AGU, 94(45), p. 409-410, 2013. doi:10.1002/2013EO450001.
  • Wessel, P., et W. H. F. Smith, Publication d'une nouvelle version améliorée des outils de cartographie génériques, EOS Trans. AGU, 79(47), p. 579, 1998. doi : 10.1029/98EO00426.
  • Wessel, P., et W. H. F. Smith, Publication de la nouvelle version des outils de cartographie génériques, EOS Trans. AGU, 76(33), 329, 1995. doi : 10.1029/95EO00198.
  • Wessel, P., et W. H. F. Smith, Un logiciel gratuit permet de cartographier et d'afficher les données, EOS Trans. AGU, 72(41), 445-446, 1991. doi : 10.1029/90EO00319.

Certains modules GMT sont basés sur des algorithmes que nous avons développés et publiés séparément, tels que

  • Kim, S.-S., et P. Wessel, Filtrage médian directionnel pour la séparation régionale-résiduelle de la bathymétrie, Géochimie. Géophys. Géosyste., 9, Q03005, 2008. doi: 10.1029/2007GC001850. [ tamiser , divers supplément]
  • Luis, J. F. et J. M. Miranda, Réévaluation des chrons magnétiques dans l'Atlantique Nord entre 35ºN et 47ºN : Implications pour la formation de la Triple Jonction des Açores et du plateau associé, J. Géophys. Rés., 113, B10105, 2008. doi: 10.1029/2007JB005573. [ grdredpol , potentiel supplément]
  • Smith, W. H. F. et P. Wessel, Gridding with continu curvature splines in tension, Géophysique, 55(3), 293–305, 1990. doi:10.1190/1.1442837. [ surface ]
  • Wessel, P., Outils d'analyse des voies qui se croisent : le package x2sys, Informatique et géosciences, 36, 348-354, 2010. doi:10.1016/j.cageo.2009.05.009. [supplément x2sys]
  • Wessel, P., l'interpolateur basé sur les fonctions de A General-purpose Green, Informatique et géosciences, 35, 1247-1254, 2009. doi:10.1016/j.cageo.2008.08.012. [ greenspline ]
  • Wessel, P. et J. M. Becker, Interpolation utilisant une fonction de Green généralisée pour une spline de surface sphérique en tension, Géophys. J. Int., 174, 21-28, 2008. doi:10.1111/j.1365-246X.2008.03829.x. [ greenspline ]

Enfin, GMT comprend du code fourni par d'autres, notamment le code Triangle utilisé pour la triangulation de Delaunay. Son auteur, Jonathan Shewchuk, dit

Quelques utilisateurs de GMT prennent le temps de nous écrire des lettres, nous disant la différence que GMT fait dans leur travail. Nous apprécions de recevoir ces lettres. Les jours où nous nous demandons pourquoi nous avons déjà publié GMT, nous sortons ces lettres et les lisons. Sérieusement, comme le soutien financier pour GMT dépend de la façon dont nous pouvons « vendre » l'idée aux agences de financement et à nos supérieurs, la rédaction de lettres est un domaine où les utilisateurs de GMT peuvent influer sur ces décisions en soutenant le projet GMT.


VPN UCSD

Maintenant que je suis sur le point d'obtenir mon diplôme, à la demande de Christie's, j'ai essayé le VPN UCSD. Les docs sont vraiment déroutant. Pour le mac, j'ai commencé ici :

Cliquez ensuite sur le lien client Mac 4.7 pour accéder à cette page : http://www-ono.ucsd.edu/documentation/vpn/mac/47/index.html

Sous l'étape 2, il y a un peu ici lien pour télécharger le logiciel client Cisco VPN. http://www-ono.ucsd.edu/documentation/vpn/mac/47/UCSD-vpnclient-4.7.dmg

Après avoir téléchargé le logiciel VPN, double-cliquez sur le dmg pour ouvrir l'image disque. Double-cliquez sur "Cicso VPN Client.mpkg". Suivez le processus d'installation, mais n'éjectez pas ce dmg !

Vous devrez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre campus UCSD. C'est le même que votre nom d'utilisateur et mot de passe UCSD pour pop, ieng9, squirl mail, etc. PAS votre nom d'utilisateur et mot de passe IGPP.

Gardez le VPN en marche tant que vous avez besoin de services qui nécessitent d'être à l'UCSD.


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