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Esta herramienta puede ayudarle a seleccionar un Umbral de distancia o Radio apropiado para las herramientas que tienen estos parámetros, como Análisis de punto caliente o Densidad de punto.
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La herramienta Autocorrelación espacial incremental mide la autocorrelación espacial de una serie de incrementos de distancia e informes, para cada incremento de distancia, el Índice de Moran asociado, Índice esperado, Varianza, puntuación z y el valor p. Los valores se escriben como mensajes en la parte inferior del panel Geoprocesamiento durante la ejecución de la herramienta. Puede acceder a los mensajes desplazándose sobre la barra de progreso, haciendo clic en el botón emergente o ampliando la sección de mensajes en el panel Geoprocesamiento. También puede acceder a los mensajes de una herramienta ejecutada anteriormente a través del Historial de geoprocesamiento. Opcionalmente, esta herramienta creará un archivo de informe PDF con un resumen gráfico de los resultados. La ruta al informe se incluirá con los mensajes que resumen los parámetros de ejecución de la herramienta. Al hacer clic sobre dicha herramienta se abrirá el archivo de informe.
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Cuando hay más de un pico estadísticamente significativo, el clustering se pronuncia en cada una de esas distancias. Seleccione la distancia pico que mejor corresponde a la escala de análisis en la que está interesado; con frecuencia, este es el primer pico estadísticamente significativo que se encuentra.
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El Campo de entrada debe contener una variedad de valores. La operación matemática para esta estadística requiere cierta variación en la variable analizada; no puede resolver si todos los valores de entrada son 1, por ejemplo. Si desea utilizar esta herramienta para analizar el patrón espacial de los datos de incidentes, considere agregar los datos de incidentes.
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Cuando la Clase de entidad de entrada no está proyectada (es decir, cuando las coordenadas se especifican en grados, minutos y segundos) o cuando el sistema de coordenadas de salida está establecido en un Sistema de coordenadas geográficas, las distancias se calculan mediante mediciones de cuerda. Las mediciones de distancia de cuerda se utilizan porque se pueden calcular rápidamente y proporcionar muy buenas estimaciones de verdaderas distancias geodésicas, al menos para los puntos separados unos treinta grados entre sí. Las distancias de cuerda se basan en un esferoide oblato. Dados dos puntos en la superficie de la Tierra, la distancia de cuerda entre ellos es la longitud de una línea, que atraviesa la Tierra tridimensional, para conectar estos dos puntos. Las distancias de cuerda se informan en metros.
Precaución:
Asegúrese de proyectar los datos si su área de estudio se extiende más allá de los 30 grados. Las distancias de cuerda no son una buena estimación de las distancias geodésicas más allá de 30 grados.
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Cuando se utilizan distancias de cuerda en el análisis, los parámetros Distancia de inicio e Incremento de distancia, si se especifican, deben proporcionarse en metros.
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Los centroides de entidad se utilizan en los cálculos de distancia para las entidades de línea y polígono. Para multipuntos, polilíneas o polígonos con varias partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
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Las capas del mapa se pueden utilizar para definir la Clase de entidad de entrada. Cuando se utiliza una capa con una selección, solo las entidades seleccionadas se incluyen en el análisis.
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Para las entidades de polígono, casi siempre deseará elegir Fila para el parámetro Estandarización de filas. La estandarización de filas reduce el sesgo cuando la cantidad de vecinos que posee cada entidad es una función del esquema de agregación o proceso de muestreo, en lugar de reflejar la distribución espacial real de la variable que está analizando.
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Si no se da la Distancia de inicio, el valor predeterminado es la distancia mínima para la que cada entidad en el dataset tiene al menos un vecino. Es posible que esta no sea la distancia de inicio más apropiada si su dataset incluye valores atípicos de ubicación.
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Si no se da una Distancia de aumento, se utiliza la distancia promedio de vecinos más cercanos o (Td - B) / I, donde Td es la distancia de umbral máxima, B es la Distancia de inicio e I es el Cantidad de bandas de distancia. Este algoritmo garantiza que los cálculos siempre se realizarán para el Cantidad de bandas de distancia especificado y que las mayores bandas de distancia no lo serán tanto como para que algunas entidades tengan todas o casi todas las demás entidades como vecinas.
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Si la Distancia de inicio o la Distancia de aumento especificada dan como resultado una banda de distancia que es mayor que la máxima distancia de umbral, la Distancia de aumento reducirá la escala automáticamente. Para evitar este ajuste, puede reducir la Distancia de aumento o reducir el Cantidad de bandas de distancia especificado.
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Es posible que la memoria sea insuficiente cuando ejecuta esta herramienta. Generalmente, esto se produce cuando se especifica una Distancia de inicio o Distancia de aumento que genera entidades con una gran cantidad de vecinos. Generalmente, no desea crear relaciones espaciales donde las entidades tienen miles de vecinos. Utilice un valor más pequeño para la Distancia de aumento y elimine temporalmente los valores atípicos de ubicación para que pueda comenzar con un valor de Distancia de inicio menor.
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Incuso si permite que la herramienta calcule automáticamente una Distancia de inicio y una Distancia de incremento, el tiempo de procesamiento puede ser largo para conjuntos de datos grandes. Puede mejorar el rendimiento:
- Eliminando valores atípicos de ubicación temporalmente
- En lugar de ejecutar el análisis en todas las entidades, seleccione entidades en una parte representativa del área de estudio y ejecute el análisis solo en esas entidades.
- Tome una muestra aleatoria de entidades del dataset y ejecute el análisis solo en dichas entidades muestreadas.
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Las distancias siempre se basan en la configuración del entorno Sistema de coordenadas de salida. La configuración predeterminada para el entorno del Sistema de coordenadas de salida es Igual que la entrada. Las entidades de entrada se proyectan al sistema de coordenadas de salida antes del análisis.
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La Tabla de salida opcional incluirá el valor de distancia en cada iteración, el valor del Índice I de Moran, el valor esperado del Índice I de Moran, la varianza, la puntuación z y el valor p. Un pico supondría un aumento en el valor de la puntuación z, seguido por una caída en el valor de la puntuación z. Por ejemplo, si esta herramienta encuentra la siguiente serie de puntuaciones z para distancias de 50, 100 y 150 metros, 2,95, 3,68, 3,12, el pico sería 100 metros.
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El Archivo de informe de salida opcional se crea como un archivo PDF al que se puede acceder desde los mensajes que se encuentran en la parte inferior del panel Geoprocesamiento.
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En los equipos configurados con los paquetes de idiomas de ArcGIS para árabe y otros idiomas que se escriben de derecha a izquierda, es posible que observe que falta texto o que detecte problemas de formato en el PDF Archivo de informe de salida. Estos problemas se analizan en este artículo.
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Cuando no se identifican puntuaciones z pico, tanto los parámetros de salida derivados de la primera puntuación z pico y de la puntuación z pico máxima se devuelven en blanco.
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Cuando esta herramienta se utiliza en los scripts Python, el objeto resultado devuelto tras ejecutar la herramienta tiene las siguientes salidas:
Posición | Description | Tipo de datos |
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0 | Primer pico | Doble |
1 | Pico máximo | Doble |