ArcGIS中两种网络分析对比
基于ArcGIS的幼儿园空间布局研究——以南宁市为例

第44卷第2期测绘与空间地理信息Vol.44,No.2Feb.,2021 2021年2月GEOMATICS&SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY基于ArcGIS的幼儿园空间布局研究——以南宁市为例吴宇华,吴帆(广西大学土木建筑工程学院,广西南宁530004)摘要:我国对幼儿园的发展日益重视,但城镇幼儿园仍普遍存在数量不足和空间布局不合理的问题,急需解决。
本文认为城镇幼儿园空间布局的核心内容是幼儿园的空间位置与服务范围,据此提出幼儿园布局优化的一种有效和高效的方法:以道路系统规划图和居住用地规划图为底图,依据相关技术标准和规范选出和保留合规的现状幼儿园,设定幼儿园300m和500m的沿路步行服务范围,按一定原则来增加新的幼儿园候选位置和居住小区位置,利用ArcGIS的网络分析工具优化幼儿园的空间布局,得到所需的最少幼儿园数量及其服务范围分布图。
本文以此方法对南宁市快环内东部幼儿园进行布局优化,得到300m有239所、500m有172所两个布局优化方案,幼儿园覆盖率都达到了93%以上。
关键词:幼儿园;空间布局;技术标准;网络分析;南宁中图分类号:P208文献标识码:A文章编号:1672-5867(2021)02-0009-04Research on Spatial Distribution of Kindergarten Based on ArcGIS:A Case Study of Nanning CityWU Yuhua,WU Fan(College of Civil Engineering and Architecture of Guangxi University,Nanning530004,China)Abstract:China pays more and more attention to the development of kindergarten,but problems of their insufficient quantity and unreasonable spatial distribution are still ubiquitous and must be urgently solved.The core content of the spatial distribution of urban kindergartens is their spatial positions and service boundaries.Taking the road system planning map and residential land planning map as the base maps,this paper puts forward an effective and efficient method to optimize the kindergarten distribution:It is recommended to pick out and retain the current qualified kindergartens according to the relevant technical codes and norms;We propose to set the walking service range of300meters and500meters along the roads,and add new kindergarten candidate locations and residential neighborhood locations according to certain principles;We use the network analysis tools of ArcGIS to optimize the spatial distribution of kindergartens,and obtain the minimum number of kindergartens and their service boundaries.In this paper,the kindergarten distribution in the eastern part inside the fast ring of Nanning city is optimized by this method,and two solutions of distribution optimization are obtained,which are239kindergartens with300meters of service boundary and172kindergartens with500meters of service boundary. The coverage rate of kindergartens of both solutions is over93%.Key words:kindergartens;spatial distribution;technical codes and norms;network analysis;Nanning City0引言近年来,国家对幼儿园教育越来越重视。
ArcGIS与同类产品对比

与同类产品优劣对比与第三方评测与同类产品的优劣对比径分析Trace 网络追踪分析 支持 不支持 不支持 时间维度数据分析(时间动画、在地理专题图上进行图表结合的业务数据动态趋势回放)支持不支持不支持第三方的评测报告一、 ESRI 公司GIS 产品的市场份额ESRI 公司作为GIS 软件的领头羊,时刻准备好以一种真正独特和强有力的方式帮助用户组织、显现和应用数据。
以下是datatech 公司统计的2007年度GIS 市场的分布情况,很明显的反映出来ESRI 公司在世界GIS 市场的主导地位。
ESRI 公司GIS 产品的市场份额如下图所示。
二、ESRI 公司全球公共事业领域的市场份额和竞争力2009年1月,Gartner 发布了一份GIS 公共设施市场评估报告,详细评估了全球前6名的GIS 产品,ESRI 获得最高评价。
该报告在最后建议:“在公共设ESRI 36%Intergraph 16%GE Smallworld 7%SICAD/Siemens 6%Autodesk 6%MapInfo 6%IBM 2% Enghouse 2% Other 11% Erdas 2% GeoGraphix 3% Logica 3%施领域如果要寻找一个强大的地理信息系统平台供应商,并且支持范围广泛的第三方合作伙伴的应用,应该考虑ESRI公司。
Gartne报告认为:ESRI主宰着自来水和污水公用事业GIS市场,并且在电力和天然气领域也有着显著的增长趋势。
地理信息系统是ESRI的唯一业务领域,39年多来,ESRI一直通过合作伙伴网络支持地理信息系统的设计、开发和实施。
ArcGIS-ESRI的GIS平台,是一个用来建设完整地理信息系统的综合软件平台。
ArcGIS可以帮助用户部署GIS功能到台式机、服务器、定制应用程序、Web或者移动设备上。
ESRI致力于支持开放的地理Web应用程序(如Google Map和微软的虚拟地球),支持开放标准(如KML)。
ArcGIS解决方案与超图的对比

ArcGIS解决方案与superMap的比照1功能综述1.1 Server级产品功能1.1.1 效劳管理机制ArcGIS Server提供了完整的效劳管理机制和管理方法,包括通过桌面软件ArcCatalog进行管理,和通过网页访问的方式进行管理。
REST效劳有专门的页面进行浏览和访问,检查效劳的元数据和相关信息。
SuperMap iServer效劳的配置管理异常简单,没有考虑系统的对象池化机制、进程回收机制、进程占用模式、内存使用机制、平安控制、缓存机制,这些机制对于面向SOA的GIS效劳器都是至关重要、不可或缺的,因此,iServer还没有开展为一个完善的GIS效劳器产品。
由于iServer不能基于桌面软件进行管理,因此对于网页管理器,SuperMap iServer和ArcGIS Server的效劳配置管理的差异可以从以下方面进行比照分析。
1.1.1.1效劳的发布方式配置空间数据库,制作地图文档,配置地图效劳,发布地图效劳是GIS效劳发布的一般流程。
ArcGIS Server可以基于.Net平台或Java平台发布地图效劳,发布方式可以通过网页管理器,也可以通过桌面软件ArcCatalog,形式灵活方便。
SuperMap iServer只能基于Java平台发布地图效劳,并且发布方式局限于网页管理器,不能在相应的GIS平台SuperMap Deskpro 2021实现效劳的管理和发布。
1.1.1.2效劳组织管理ArcGIS Server Manager或ArcCatalog支持管理多个ArcGIS Server效劳器,每个效劳器中可以添加多个GIS效劳,并单独设置效劳的启停状态,在一个具体应用中可以使用多种不同的效劳实现多源数据的集成和业务系统的整合。
SuperMap iServer网页管理器中的一个iServer效劳器只能基于一个工作空间管理多个地图,同时每个地图均提供了根底地图效劳、数据效劳、网络分析效劳、空间分析效劳、交通换乘出行效劳,不能设置这些地图或效劳各自的启停状态,或全部启动,或全部停止,很难实现地图效劳的精细化管理和多种效劳的融合共享,这种不合理的机制给效劳器的配置和应用效劳的管理带来了极大的不便,更重要的是影响GIS平台在企业环境中的应用。
arcgis习题库

AML宏语言AML是在ARC环境中用于编程和创建应用的语言。
AML提供完整的编程能力和一套工具来创建应用的用户界面。
叠置分析叠置分析是把两层和多层地图要素叠加产生一个新图层的操作。
叠置分析可以应用于矢量图层的叠置、栅格GRID的叠加以及地理事件的叠加等。
区域查询区域查询是从多个图层中查询满足一定条件的特征,从而创建一个新的图层的空间分析操作。
该工具也可以创建满足条件的区域子类。
ArcGIS DesktopArcGIS Desktop是一个集成了众多高级GIS应用的软件套件,它包含了一套带有用户界面组件的Windows桌面应用(例如,ArcMap,ArcCatalog,ArcToobox)。
ARCSDEArcSDE是在各种关系型数据库管理系统中管理地理信息的高级空间数据服务器。
ARCIMSArcIMS是通过开放的Internet协议发布地图、数据和元数据的可伸缩的网络地图服务器。
ArcMapArcMap 是一个用于编辑、显示、查询和分析地图数据的以地图为核心的模块,ArcMap包含一个复杂的专业制图和编辑系统,既是一个面向对象的编辑器,又是一个完整的数据表生成器。
ArcCatalogArcCatalog 是以数据为核心,用于定位、浏览和管理空间数据的模块,是用户规划数据表,用于制定和利用元数据的环境,应用模块帮助你组织和管理你所有的 GIS 信息,比如地图,数据集,模型,元数据,服务等。
ARCTOOLBOXARCTOOLBOX是用于完成ARCGIS所提供的数据转换、叠加处理、缓冲区生成和投影变换等空间数据分析的处理环境。
MAPOBJECTSMapObjects是一组供应用开发人员使用的制图与GIS功能组件。
它由一个OLE控件和一系列可编程OLE对象组成。
利用MapObjects,开发人员可以在应用程序中添加制图和GIS功能。
ArcGIS EngineArcGIS Engine是一个完整的嵌入式GIS组件库和工具包,开发者能用它创建一个新的、或扩展原有的可定制的桌面应用程序。
2个GIS平台软件简介及功能介绍

SuperMap和ArcGIS 平台简介及功能分析//学号:///班级:///指导老师:////目录一、前言 (2)二、GIS平台软件SUPERMAP简介及其功能介绍 (2)(一)、S UPER M AP简介 (2)(二)、S UPER M AP主要特性 (2)(三)、S UPER M AP GIS产品详细介绍 (3)三、GIS平台软件ARCGIS简介及其功能介绍 (10)(一)、A RC GIS简介 (10)(二)、A RC GIS主要特点介绍 (11)(三)、A RC GIS主要功能介绍 (11)四、总结 (16)国内外常用2个GIS平台软件简介及功能介绍一、前言地理信息系统广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输等几乎所有领域。
GIS软件也进入了一个飞速发展的时期。
GIS软件一般是指应用到用户那里的、结合用户的业务开发出来的软件。
这些软件一般都是在GIS平台上开发的,应用的时候要先安装GIS平台,再安装开发人员在平台之上开发出来的软件才能运行。
GIS软件是以测绘测量为基础,以数据库作为数据储存和使用的数据源,以计算机编程为平台的应用软件,具有空间数据的获取、存储、显示、编辑、处理、分析、输出和应用等功能。
国内外常用的GIS平台软件有很多,本文从这些软件中选取两个常用的GIS平台软件SuperMap和ArcGIS,对其进行简单介绍,对其功能进行简单分析。
二、GIS平台软件SuperMap简介及其功能介绍(一)、SuperMap简介SuperMap GIS包括组件式GIS开发平台、服务式GIS开发平台、嵌入式GIS开发平台、桌面GIS平台、导航应用开发平台以及相关的空间数据生产、加工和管理工具。
经过不断技术创新、市场开拓和多年技术与经验的积累,SuperMap GIS已经成为产品门类齐全,功能强大,覆盖行业范围广泛,满足各类信息系统建设的The LOGO of SuperMapGIS软件品牌,并深入到国内各个GIS 行业应用,拥有大批的二次开发商。
地理信息技术专业中的空间网络分析方法介绍

地理信息技术专业中的空间网络分析方法介绍地理信息技术(Geographic Information Technology)是一门涉及地理空间数据的处理、分析和可视化的学科领域。
在地理信息技术专业中,空间网络分析(Spatial Network Analysis)是一种重要的方法,用于解决与网络和距离相关的问题。
本文将介绍空间网络分析的基本概念、应用领域以及常用的方法和工具。
一、基本概念空间网络是由节点(Nodes)和边(Edges)组成的图形结构,其中节点表示地理空间上的位置,边表示节点之间的连接关系。
空间网络分析旨在通过对空间网络的建模和分析,揭示地理空间系统的内在规律和特征。
空间网络分析方法可以帮助我们理解和优化交通网络、电力供应网络、通信网络等各种基础设施网络,进而提高运输效率、资源利用效率和风险管理能力。
二、应用领域1. 交通规划与管理:空间网络分析方法可以帮助交通规划师评估和改善道路网络的设计,优化交通流量分配和信号控制策略,提高交通系统的运行效率。
此外,空间网络分析还可以用于分析公共交通线路的覆盖度、路径规划等问题。
2. 电力供应与管网设计:在电力供应领域,空间网络分析可以帮助电力公司确定供电设备的最佳位置,规划电缆敷设路径,优化电网调度策略,以提高电力供应的可靠性和效率。
3. 通信网络规划:随着互联网和通信技术的发展,空间网络分析在通信网络规划中扮演着重要角色。
通过对通信信号覆盖范围、网络拓扑结构等进行分析,并基于地理空间数据提供决策支持,可以优化通信网络的布局与设计。
三、常用的方法和工具1. 路径分析:路径分析是空间网络分析的一种基本方法,用于确定两个地理位置之间最短或最快的路径。
常用的路径分析算法包括Dijkstra 算法、A* 算法、Floyd-Warshall 算法等。
2. 网络优化:网络优化旨在通过添加、移除或调整网络节点和边的方式,提高网络的性能和效率。
常用的网络优化算法包括最小生成树算法、贪心算法、模拟退火算法等。
ARCGIS空间叠加分析

ARCGIS空间叠加分析空间叠加分析是GIS中常用的一种分析方法,它可以通过将不同的地理要素层叠加在一起,来研究它们之间的空间关系。
这种分析方法可以帮助我们揭示地理数据之间的关联性、相互影响性以及空间分布特征。
1. 空间交叉(Overlay)分析:空间交叉分析是将两个或多个图层的要素根据其空间位置关系进行比较和分析的一种方法。
例如,可以使用此方法将一个道路图层与一个土地使用图层进行交叉分析,以确定哪些土地使用类型位于道路的附近。
2. 缓冲区(Buffer)分析:缓冲区分析是指通过创建其中一地理要素周围的缓冲区,来分析该要素对周围环境的影响范围。
例如,可以使用此方法将道路图层的缓冲区与学校图层叠加,在其中一个距离范围内确定学校的服务范围。
3. 叠放(Stack)分析:叠放分析是指将两个或多个图层在同一地理空间上叠放起来进行比较和分析的一种方法。
例如,在环境保护方面,可以将河流、湖泊和工业区图层叠放起来,分析工业区对水体的影响。
4. 融合(Merge)分析:融合分析是指将两个或多个图层合并成一个新的图层,并进行分析的方法。
例如,可以将人口分布图层和土地所有权图层合并,分析土地分布对人口分布的影响。
5. 重分类(Reclassify)分析:重分类分析是将连续型数据分为若干非连续型分类的一种方法。
例如,可以将高程图层的连续高程数据重分类为高度级别,以便更好地进行高程分析。
以上只是ARCGIS中常见的空间叠加分析方法之一,实际上ARCGIS还提供了更多的分析工具和功能,可以根据具体需求进行更加复杂和深入的空间分析。
无论是在城市规划、生态环境、自然资源管理还是其他领域,空间叠加分析都发挥着重要作用,帮助我们更好地理解和分析地理数据。
ARCGIS作为一款功能强大的GIS软件,为我们提供了实现这一目标的工具和平台。
GIS空间分析 上机实验(空间网络分析)

空间网络分析一、实验目的理解空间网络分析的基本原理,掌握矢量数据网络分析的常用方法,能够熟练使用GIS软件进行空间网络分析。
二、实验内容根据城市路网、商店、警察局、医院、敬老院等数据开展最佳路径分析、服务区分析,以及最近设施点分析。
三、实验设备与数据(1) 实验设备:计算机。
(2) 主要软件:ArcGIS 10、Excel 等。
四、实验步骤1.浏览数据在ArcCatalog 中,浏览“实验”文件夹下的相关数据,了解各数据的内容,熟悉属性表中各字段的内涵,以及各类属性值的含义。
2.激活扩展模块在AreCatalog 菜单上,依次点击【 自定义】->【 扩展模块】,打开扩展工具列表,勾选“NetworkAnalyst”,激活网络分析扩展模块。
3.构建交通网络数据集(1) 在ArcCatalog 中,右键点击城市路网数据所在的数据集Transportation,选择【 新建】→【网络数据集】,打开构建网络数据集的对话框。
(2)在为网络数据集命名并选择版本后,点击 下一步】,选中Streets 要素类将其作为网络数据集的构建要素。
(3)点击【 下一步】,选中RestrictedTurns 数据作为转弯要素,用于模拟网络中的转弯。
(4)点击【 下一步】,设置网络连通性(连通性),这里的连通性策略采用默认设置“端点”,表示所有街道在端点处相互连接。
(5)在【 下一步】中,设置网络的高程字段(使用高程字段),Streets 要素类具有整数形式的逻辑高程值,存储在FELEV和TELEV 字段中。
这里采用默认高程字段。
(6)点击【下一步】,为网络数据集指定属性。
点击【添加】按钮,在名称字段中输入RestrictedTurns,使用类型选择限制,将约束条件用法设置为禁止,并勾选在默认情况下使用,点击 确定】。
点击确定后新的属性RestrictedTurns 将被添加到属性列表中。
然后双击RestrictedTurns 字段打开赋值器,将RestrictedTurns 字段的Type 设置为常量, 值】设置为使用约束条件。
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ArcGIS的网络分析分为两类:传输网络(Network Analyst)和效用网络(Utility Network Analyst)。
一、从应用上来考虑1.传输网络常用于道路、地铁等交通网络分析特点:在传输网络中,汽车和火车都是可以自由移动的物体,具有主观选择方向的能力。
传输网络解决的问题有:A.计算点与点之间的最佳距离,时间最短或者距离最短,最佳路径能够绕开事先设置的障碍物B.可以进行多点的物流派送,能够按照规定时间规划送货路径,也能够自由调整各点的顺序,也会绕开障碍物C.寻找最近的一个或者多个设施点D.确定一个或者多个设施点的服务区,绘制服务区范围的条件可以是多个,例如,同时列出3分钟、6分钟、9分钟的服务区E.绘制起点-终点距离矩阵2.效用网络常用于水、电、气等管网的连通性分析特点:在效用网络中,水、电、气通过管道和线路输送给消费者,水、电、气被动地由高压向低压输送,不能主观选择方向。
效用网络解决的问题有:A.寻找连通的/不连通的管线B.上/下游追踪C.寻找环路D.寻找通路E.爆管分析二、从技术上来考虑传输网络(Network Analyst)基于Network Dataset;效用网络(Utility Network Analyst)基于Geometric Network它们的区别可以参考下面的表格:Network的类型(1)Transportation Network:是Undirected Network。
表示Network的Edge具备方向,用户可以自由定义在网络中前进的方向,速度以及终点。
例如一个卡车司机可以决定在哪条道路上开始行进,在什么地方停止,采用什么方向。
并且还可以给网络设置限定性规则,例如是单行线还是禁行。
在ArcGIS中,Transportation Network是通过Network Dataset创建的。
(2)Utility Network:是Directed Network类型,意味着网络中流动的物质必须按照在Network中定义好的规则前进,运行路径都是事先定义好的,可以被修改,但是不能被物质本身修改,而是被网络的工程师来修改网络的规则,使通过设置结点的开启状态来改变网络的流动方向。
在ArcGIS中,Utility Network是通过Geometric Network模拟的。
Transportation Network介绍ArcGIS Network Analyst分析模块使用的网络是存储在Network Dataset 中。
Network Dataset由Feature要素创建而来,能够用来表现复杂场景,包括Multimodal交通网络,同样也可以包含多个网络属性以模拟网络限制条件和层次结构。
Network Dataset类型(1)Network Dtaset:创建网络的数据源存储于Personal 或者Enterprise Geodatabase中,因为其中可以存储很多数据源,因此可以构建Multimodal Network(2)Shapefile-based Network Dataset:是基于Polyline Shapefile 文件创建的,也可以添加Shapefile Turn Feature Class,这种Network Dataset 不能够支持多种Edge类型,也不能用于创建Multimodal Networks (3)ArcGIS Network Analyst也可以读取SDC Network Dataset,可以实现网络分析功能,而不能创建Network DatasetNetwork ElementsEdgesJunctionsTurnsConnectivity Group要想定义ArcGIS Network Analyst的Connectivity,首先要定义Connectivity Group。
每一个Edge Source只能够被赋予一个Connectivity Group,而Junction Source可以被赋予多种Connectivity Group。
只有将Junction设为两种或者多种Connectivity Group,才可以去连接不同Connectivity Group的Edge。
Connectivity Group用于创建Multimodal Transportation Network。
以下为Network Dataset所支持的三种Connectivity Model:(1)Connecting Edges within a Connectivity Group可以设置“Endpoint Connectivity”,也可以设置“Any Vertex Connectivity”。
第一种方式中,边和边只能在终点处相交,第二种方式则可以在边的任意位置相交(2)Connecting Edges through Junctions across Connectivity Group 能够将不同Connectivity Group中的Edge通过被不同Connectivity Group 共享的Junctions连接。
(3)Elevation Fields主要用于Network Dataset中检查Line Endpoints的Connectivity。
每一个Edge Feature具备两个字段用来描述每一个端点的高程。
Network AttributeNetwork Attribute主要用于设定网络的流通属性,包括:NameUsage TypeUnit:Centimeter,Meter等等Data Types:Boolean,Integer,Float,DoubleUse by Default:Cost:例如走过某段路需要花费的时间;Descriptors:对某条道路的描述信息,例如道路速度的限制,有多少个红绿灯等;Restrictions:例如某条线是禁行,或者是单向的;Hierarchy:例如道路的分级。
Types of Evaluators used by a networkNetwork的Attribute都需要设定Value,通常是利用Evaluators从Network Source中获取属性值。
具备四种Evaluators:Field Evaluator:利用属性字段的值;Field Expression Evaluator:利用属性字段构建计算表达式;Constant Evaluators:赋予常数;VBscript Evaluators:通过执行VBScript代码,主要用于赋予复杂的属性值每个Junction Source和Turn Source需要一个Evaluator,而每个Edge Source需要两个,Edge的每个方向都需要一个EvaluatorTurns in the Network DatasetTurn的类型有多种,可以是Multi Edge Turn,也可以是U-Turn。
在ArcGIS 中,Turn是通过Turn Feature Class转变而来的,这些Turn Feature Class 都是Polyline Feature Class。
Turn Feature Class必须是与其他Network要素位于同一个Feature Dataset中,具备相同的空间参考,不参与Connectivity Groups,也不具备Elevation信息。
Turn至少具备两条Edge,至多20条Edge。
Setting Directions支持Directions的Network Dataset必须至少满足以下要求:具备Length属性,包括Length单位;至少有一个Edge Source;在Edge Source上至少有一个Text字段。
Creating a network Dataset第一步:准备Feature Dataset和Source,如果是要创建Geodatabase-based Network Dataset,则参与创建网络的数据源必须位于同一个Feature Dataset 中;如果是创建基于Shapefile的Network,则需要将参与的要素存储到相同的文件夹中。
第二步:为创建Network Dataset的数据源设置属性,为网络添加属性信息;保证数据源中包含可以设置网络阻力信息的属性值-距离,旅行时间等等。
最后是将这些属性值的字段名用相应的Unit命名,使得系统可以自动去识别,例如可以为旅行时间设置字段名为Minutes。
对于线状要素来说,如果在不同的方向,阻力值不相同,则应该为两个方向分别设置属性字段,例如“FT_Minutes”和“TF_Minutes”.如果是对单行线建立网络,则Edge Source中必须包含一个字段以指定One-Way街道属性,可以将存储这个属性的字段命名为“One_Way”或“Oneway”。
创建Evaluator以给该字段赋值:“FT”或“F”表示沿着数字化方向的单行线;“TF”或“T”表示与数字化方向相反的单行线;“N”表示禁行线;如果是其它属性值,则表示该条线路的两边都是可以通行的。
如果打算通过Z-Elevation或者Z-Level值模拟Overpasses和Underpasses,则必须使得Edge的属性字段包括两个整型字段,Edge的每个结点的高程用一个字段表示。
如果字段被命名为“F_ELEV”“T_ELEV”或者“F_ZLEV”“T_ZLEV”,则系统可以将其自动识别为高程字段。
如果希望在网络中保存方向信息,则Edge的属性字段中必须包含产生方向的信息,例如道路等级,高速路障,边界信息等。
第三步:准备Turn Feature Class,添加Turn信息;创建Feature Dataset时, Turn信息是可选的,如果将转弯信息保存在Turn Table中,则必须将其转变为Turn feature Class。
并且还要在Turn Feature Class的属性表中包含属性字段以保留Turn Impedance,以及转弯限制(某个弯只能是货车才可以转)等网络属性信息。
第四步:利用New Network Dataset Wizard创建Network Dataset为Network Dataset命名,设定数据源,创建连通性,指定高程数据,指定转弯数据源,定义属性,确定方向规则。
第五步:Build Network Dataset该过程会实现:网络要素创建,连通性创建,为网络属性赋属性值Network Analyst提供的分析功能Finding the Best RouteArcGIS Network Analyst能够分析点与点之间的最优路径,点的位置可以通过三种方式设置:(1)在屏幕上添加点,如果用户添加的点不在路径之上,则系统会根据Snapping设置,将该点自动咬合到近处的点,如果点到线的距离大于设置的咬合值,则无法实现,需要重新设置Snapping ;(2)通过输入Address;(3)从已经存在的Feature Class或者Feature Layer中导入位置。