Что здесь на карте


Онлайн старые карты России и ближайших стран

Фрагмент карты Название карты Год Регион - Тип / Группа Скачать

новинка   4400 x 8200   Рейтинг: 33   Точность:   22.02.23  

План Кировского района г. Москвы 1937 г.

1937

Москва - план города


новинка   5600 x 8800   Рейтинг: 77   Точность:   22.02.23  

План Ростокинского района г. Москвы 1937 г.

1937

Москва - план города


8000 x 6200   Рейтинг: 34   Точность:   21.02.23  

План Куйбышевского района г. Москвы 1937 г.

1937

Москва - план города


4400 x 4600   Рейтинг: 79   Точность:   20.02.23  

План г. Петрозаводска съемки 1928 года

1928

Петрозаводск - план города


11800 x 7400   Рейтинг: 11   Точность:   20.02.23  

План Первомайского района г. Москвы 1937 г.

1937

Москва - план города

jpg">
5800 x 4400   Рейтинг: 34   Точность:   19.02.23  

Финский план Äänislinna - Петрозаводска 1942 года

1942

Петрозаводск - план города


7800 x 7000   Рейтинг: 35   Точность:   19.02.23  

Схема Советского района г. Москвы 1937 г.

1937

Москва - план города


8200 x 7600   Рейтинг: 40   Точность:   18.02.23  

Схематический план Фрунзенского района Москвы 1937 г.

1937

Москва - план города


4200 x 3600   Рейтинг: 37   Точность:   18.02.23  

План центра Москвы 1937 года Вальтера

1937

Москва - план города


 рекомендуем    5200 x 5000   Рейтинг: 11   Точность:   17.02.23  

План Петрозаводска 1810 года Тихона Баландина

1810

Петрозаводск - план города


5600 x 6800   Рейтинг: 42   Точность:   17.02.23  

План Москвы 1937 года Вальтера

1937

Москва - план города

11200 x 8200   Рейтинг: 7   Точность:   16.02.23  

Топосъёмка Государева сада Петрозаводска 2010 года

2010

Петрозаводск - план города


4000 x 3200   Рейтинг: 16   Точность:   15.02.23  

План части г. Петрозаводска 1884 года

1884

Петрозаводск - план города


7000 x 8800   Рейтинг: 44   Точность:   15.02.23  

План гор. Москвы с окрестностями 1921 года

1921

Москва - план города


2400 x 1800   Рейтинг: 14   Точность:   14.02.23  

Карта озера Байкал. Большая Советская Энциклопедия.

1969Иркутская область - обзорная карта

Карты водных объектов


10800 x 11200   Рейтинг: 45   Точность:   13.02.23  

Схема городского транспорта Москвы 1939 года

1939Москва - план города

Транспортные схемы СССР

1800 x 1400   Рейтинг: 22   Точность:   13.02.23  

Схема перемещения населения при строительстве Цимлянского водохранилища

1953

Тематическая карта Ростова-на-Дону и Ростовской области


6000 x 7400   Рейтинг: 33   Точность:   12.02.23  

Москва фестивальная 1985 года - туристская схема

1985Москва - план города

Туристические схемы СССР


6400 x 8000   Рейтинг: 12   Точность:   12.02.23  

Москва фестивальная 1985 года - туристская схема центра

1985Москва - план города

Туристические схемы СССР


3000 x 3400   Рейтинг: 75   Точность:   12.02.23  

Карта Балтийского моря. Большая Советская Энциклопедия.

1969Россия и СССР - обзорная карта

Карты водных объектов

Идентификация адресов и местоположений на карте—ArcGIS Pro

Адреса и местоположения на карте можно найти с помощью инструмента Что здесь находится? либо инструмента Инспектор адресов . Инструмент Что здесь находится? возвращает несколько результатов от каждого из локаторов, включенных в проект, и отображает их в виде всплывающего окна. Инструмент Инспектор адресов работает только с одним локатором и возвращает во всплывающем окне только один адрес или местоположение, которое является ближайшим к локации, указанной на карте.

Что здесь?

Вы можете идентифицировать адреса и местоположения на карте с помощью любого локатора, добавленного в проект с портала, используя инструмент Что здесь находится?

  1. Переместитесь или увеличьте местоположение на карте, где вы хотите идентифицировать адрес или место, и щелкните местоположение правой кнопкой мыши. Выберите Что здесь находится? в открывшемся контекстном меню.

    Появится всплывающее окно с информацией об адресах, местах или перекрестках, находящихся вблизи выбранного местоположения.

Инспектор адресов

Инструмент Инспектор адресов использует локатор для поиска ближайшего адреса к указанному местоположению на карте.

Инструмент Инспектор адресов можно использовать, чтобы получить адрес или название места по щелчку на карте. Этот процесс часто называют обратным геокодированием. Инструмент Инспектор адресов позволяет посмотреть, какие потенциальные адреса находятся рядом с локацией, которую вы щелкнули, а также местоположение самого адреса. Это очень удобно при работе с локаторами на базе уличной сети для назначения адресов домам или участкам в новых кварталах. Вы сможете просмотреть, какие адреса уже доступны вдоль улицы, и, таким образом, назначить корректный номер здания для нового участка или точки адреса . Составной локатор, включающий роли PointAddress и StreetAddress, который используется в инструменте, может в то же время помочь проверить новые адреса на предмет улиц и уже существующих участков или адресов.

Чтобы найти адрес и отобразить его информацию, выполните следующие действия:

  1. На вкладке Карта в группе Запрос щелкните ниспадающее меню Найти местоположения.
  2. Щелкните Инспектор адресов.

    В верхнем левом углу вида появится накладывающееся окно Локатор адресов.

  3. Из ниспадающего меню выбора локатора выберите тот, который хотите использовать для идентификации местоположений на карте.
  4. Переместитесь или увеличьте местоположение на карте, где вы хотите идентифицировать адрес или место.
  5. Щелкните любое место на карте.

    Появится всплывающее окно с информацией о ближайшем адресе или локации, находящемся вблизи выбранного местоположения. Перекрестие показывает место, где вы щелкнули на карте, а булавка – соответствующее ему местоположение, найденное в локаторе.

  6. Когда вы закончите проверку, щелкните Закрыть в наложенном окне Инспектора адресов.

    Закрытие наложенного окна Инспектор адресов возобновляет работу инструмента Исследовать .

Связанные разделы

Отзыв по этому разделу?

Карта

Карта – это символическое представление отдельных характеристик места, обычно нарисованное на плоской поверхности. Карты представляют информацию о мире в простой визуальной форме. Они рассказывают о мире, показывая размеры и формы стран, расположение особенностей и расстояния между местами. Карты могут показывать распределение вещей по Земле, например, схемы поселений. Они могут показать точное расположение домов и улиц в районе города.

Картографы, называемые картографами, создают карты для самых разных целей. Отдыхающие используют дорожные карты, чтобы прокладывать маршруты для своих поездок. Метеорологи — ученые, изучающие погоду, — используют карты погоды для подготовки прогнозов. Градостроители решают, где разместить больницы и парки, с помощью карт, на которых показаны особенности земли и то, как земля используется в настоящее время.

Некоторые общие функции карт включают масштаб, символы и сетки.

Масштаб

Все карты являются масштабными моделями реальности. Масштаб карты указывает на соотношение между расстояниями на карте и фактическими расстояниями на Земле. Это отношение может быть выражено графической шкалой, словесной шкалой или репрезентативной дробью.

Наиболее распространенный тип графической шкалы похож на линейку. Также называемая линейной шкалой, это просто горизонтальная линия, отмеченная в милях, километрах или других единицах измерения расстояния.

Вербальная шкала — это предложение, которое связывает расстояние на карте с расстоянием на Земле. Например, словесная шкала может сказать: «один сантиметр соответствует одному километру» или «один дюйм соответствует восьми милям».

Репрезентативная дробь не имеет конкретных единиц. Он отображается в виде дроби или отношения, например 1/1 000 000 или 1:1 000 000. Это означает, что любая данная единица измерения на карте равна одному миллиону этой единицы на Земле. Итак, 1 сантиметр на карте соответствует 1 000 000 сантиметров на Земле или 10 километрам. Один дюйм на карте соответствует 1 000 000 дюймов на Земле или чуть меньше 16 миль.

Размер покрываемой области помогает определить масштаб карты. Карта, показывающая местность в мельчайших деталях, например карта улиц района, называется крупномасштабной картой, поскольку объекты на карте относительно большие. Карта большей территории, например континента или мира, называется мелкомасштабной, потому что объекты на карте относительно малы.

Сегодня карты часто компьютеризируются. Многие компьютеризированные карты позволяют зрителю увеличивать и уменьшать масштаб, изменяя масштаб карты. Человек может начать с просмотра карты всего города, на которой показаны только основные дороги, а затем увеличить масштаб так, чтобы были видны все улицы в районе.

Символы

Картографы используют символы для обозначения географических объектов. Например, черные точки обозначают города, звезды в кружках — столицы, а различные линии — границы, дороги, шоссе и реки. Цвета часто используются в качестве символов. Зеленый часто используется для обозначения лесов, желто-коричневый для пустынь и синий для воды. На карте обычно есть легенда или ключ, который указывает масштаб карты и объясняет, что обозначают различные символы.

На некоторых картах показан рельеф или перепады высот. Распространенным способом отображения рельефа являются контурные линии, также называемые топографическими линиями. Это линии, соединяющие точки с одинаковой высотой. Если на карте показана достаточно большая площадь, изолинии образуют круги.

Группа контурных линий внутри друг друга указывает на изменение высоты. По мере увеличения высоты эти окружности изолинии обозначают холм. По мере уменьшения высоты круги изолинии указывают на углубление в земле, например, на бассейн.

Сетки

Многие карты содержат сетку или ряд пересекающихся линий, образующих квадраты или прямоугольники. Сетка помогает людям находить места на карте. На мелкомасштабных картах сетка часто состоит из линий широты и долготы. Линии широты проходят с востока на запад вокруг земного шара, параллельно экватору – воображаемой линии, огибающей центр Земли. Линии долготы проходят с севера на юг, от полюса к полюсу. Линии широты и долготы пронумерованы. Пересечение линий широты и долготы, называемое координатами, определяет точное местоположение места.

На картах с большей детализацией сетка часто обозначается цифрами и буквами. Ячейки, образованные сеткой, могут называться A, B, C и т. д. в верхней части карты и 1, 2, 3 и т. д. в левой части. В указателе карты местонахождение парка может быть указано как B4. Пользователь находит парк, заглядывая в поле, где пересекаются столбец B и строка 4.

Другие функции карты: СОБАКИ

Наряду с масштабом, символами и сетками на картах регулярно появляются другие функции. Хороший способ запомнить эти функции — это СОБАКИ: дата, ориентация, сетка, масштаб, название, автор, указатель, легенда и источники.

Название, дата, автор и источники обычно отображаются на карте, хотя и не всегда вместе. Название карты говорит о том, о чем карта, раскрывая цель и содержание карты. Например, карта может называться «Политическая карта мира» или «Битва при Геттисберге, 1863 г.».

«Дата» относится либо к времени создания карты, либо к дате, относящейся к информации на карте. Например, на карте районов, которым угрожает лесной пожар, будет указана дата и, возможно, даже время, чтобы отслеживать распространение лесного пожара. Историческая карта древней Шумерской империи имеет диапазон дат между 5 000 г. до н.э. и 1000 г. до н.э.

Указание автора карты важно, потому что точка зрения картографа будет отражена в содержании. Для оценки точности и объективности также требуется проверка источников. Источники карты — это то, откуда автор карты получил информацию. На карте школьного округа в качестве источников может быть указано Бюро переписи населения США, технология глобальной системы позиционирования (GPS) и собственные записи школьного округа.

Под ориентацией понимается наличие розы ветров или просто стрелки, указывающей направления на карте. Если используется только стрелка, стрелка обычно указывает на север.

Индекс карты помогает зрителям найти определенное место на карте с помощью сетки. Легенда карты объясняет, что означают символы на карте.

Картографические проекции

Перенос информации со сферической или шарообразной поверхности Земли на плоский лист бумаги называется проекцией. Глобус, сферическая модель Земли, точно отображает формы и расположение континентов. Но если земной шар разрезать пополам и каждую половинку расплющить в виде карты, результат будет сморщенным и разорванным. Изменятся размер, форма и относительное расположение земельных массивов.

Проекция — серьезная проблема для картографов. На каждой карте есть искажения. Чем больше площадь, покрытая картой, тем больше искажение. Такие характеристики, как размер, форма, расстояние или масштаб, могут быть точно измерены на Земле, но при проецировании на плоскую поверхность могут быть точно представлены только некоторые, а не все из этих качеств. Например, карта может сохранять либо правильные размеры массивов суши, либо правильные формы очень маленьких областей, но не то и другое одновременно.

В зависимости от назначения карты картографы должны решить, какие элементы точности наиболее важно сохранить. Это определяет, какую проекцию использовать. Например, конформные карты показывают истинные формы небольших областей, но искажают размер. Карты с равной площадью искажают форму и направление, но показывают истинные относительные размеры всех областей. Существует три основных вида проекций: плоские, конические и цилиндрические. Каждый полезен в разных ситуациях.

В плоской проекции поверхность Земли проецируется на плоскость или плоскую поверхность. Представьте, что вы касаетесь земного шара куском картона, наносите на карту эту точку контакта, а затем проецируете остальную часть карты на картон вокруг этой точки. Планарные проекции наиболее точны в их центрах, где плоскость «соприкасается» с земным шаром. Их часто используют для карт одного из полюсов.

Представьте, что вы обернули конус вокруг Земли, поместив острие конуса над одним из полюсов. Это коническая проекция. Конус пересекает земной шар по одной или двум линиям широты. Когда конус разворачивается и превращается в плоскую карту, линии широты выглядят изогнутыми в виде кругов или полукругов. Линии долготы прямые и сходятся на одном полюсе. В конической проекции области в средних широтах — регионы, которые не находятся ни близко к экватору, ни близко к полюсам — представлены довольно точно. По этой причине конические проекции часто используются для карт США, большая часть которых лежит в средних широтах.

Для цилиндрической проекции представьте, что поверхность Земли проецируется на трубу, обернутую вокруг земного шара. Цилиндр касается Земли по одной линии, чаще всего по экватору. Когда цилиндр разрезают и сглаживают в виде карты, районы вблизи экватора получаются наиболее точными. Области вблизи полюсов наиболее искажены.

Съемка и дистанционное зондирование

Картографы полагаются на данные съемки для получения точной информации о планете. Геодезия — это наука об определении точного размера, формы и местоположения участка земли. Геодезисты собирают информацию из регионов как над уровнем моря, так и под водоемами.

Обследование можно проводить пешком. Геодезисты используют множество инструментов для измерения характеристик или топографии земли. Геодезисты, выполняющие полевые работы, часто используют компас, измерительный прибор и теодолиты. Теодолит – это инструмент для измерения углов. Геодезист может рассчитать угол наклона холмов, долин и других объектов с помощью теодолита, который обычно устанавливается на треноге или трехопорной платформе.

Сегодня многие геодезисты используют дистанционное зондирование для сбора данных о местности, не прикасаясь к ней физически. Датчики, которые обнаруживают свет или излучение, испускаемое объектами, крепятся к самолетам или космическим спутникам и собирают информацию о местах на Земле сверху. Одним из методов дистанционного зондирования является аэрофотосъемка, позволяющая фотографировать Землю с воздуха. Аэрофотосъемка устранила большую часть работы геодезистов и позволила провести точную съемку некоторых мест, до которых невозможно добраться пешком. Спутники, космические аппараты, которые вращаются вокруг Земли, выполняют дистанционное зондирование. Например, Landsat, спутник, который совершает оборот вокруг Земли 14 раз в день, передает огромные объемы данных на компьютеры на Земле. Данные можно использовать для быстрого создания или исправления карт.

Как делаются карты

Перед созданием карты картографы решают, какую область они хотят отобразить и какой тип информации они хотят представить. Они учитывают потребности своей аудитории и цель карты. Эти решения определяют, какая проекция и масштаб им нужны, и какие детали будут включены.

Язык карты — это то, что должен учитывать картограф. Например, слепому читателю нужна карта с информацией, напечатанной шрифтом Брайля. Аудитория карты может определить, насколько широко она используется. На карте могут использоваться красные и зеленые символы, чтобы показать расположение клена и сосен. Эта информация может быть легко отображена в простой легенде. Однако такую ​​карту не могли использовать люди, страдающие дальтонизмом.

Линии широты и долготы математически нанесены на плоскую поверхность. Элементы рисуются в соответствующем месте.

До появления современных компьютеров и технологий печати карты рисовались вручную. Картографы рисовали или чертили карту на листе пластика с покрытием с помощью специального инструмента для травления, соскребая цветное покрытие, оставляя четкие, четкие линии. Несколько разных листов пластика были наложены друг на друга, чтобы добавить тени и географические названия. Пластиковые листы использовались для изготовления металлической печатной формы или пробной версии для публикации карты.

Сегодня большая часть карт делается с помощью компьютеров. Координаты каждой точки вводятся в компьютер. Вводя новые данные в компьютер или удаляя старые данные, можно быстро и легко вносить изменения в карту. Можно изменить цвета, добавить новые дороги и изменить топографические особенности, такие как течение реки. После этого новую карту можно легко распечатать.

Типы карт

Картографы создают множество различных типов карт, которые можно разделить на две большие категории: общие справочные карты и тематические карты.

Общие справочные карты показывают общую географическую информацию о местности, включая расположение городов, границ, дорог, гор, рек и береговых линий. Государственные учреждения, такие как Геологическая служба США (USGS), составляют некоторые общие справочные карты. Многие из них являются топографическими картами, что означает, что они показывают изменения высоты. Они показывают все холмы и долины в районе. Это полезно для всех, от туристов, пытающихся выбрать маршрут, до инженеров, пытающихся определить, где строить шоссе и дамбы.

Тематические карты отображают распределения или закономерности на поверхности Земли. Они подчеркивают одну тему или тему. Эти темы могут включать информацию о людях, других организмах или земле. Примеры – производство сельскохозяйственных культур, средний доход людей, места, где говорят на разных языках, или среднегодовое количество осадков.

Многие тематические карты теперь создаются с помощью технологии геоинформационной системы (ГИС). ГИС — это компьютерные системы, которые собирают, хранят и отображают данные, связанные с положением на поверхности Земли. Эта технология объединяет информацию с карт с другими данными о людях, земле, климате, фермах, домах, предприятиях и многом другом, позволяя отображать несколько наборов данных на одной карте. Многие отрасли и правительства используют технологию ГИС для анализа и принятия решений. Например, данные ГИС помогают чиновникам определять, какие водотоки наиболее подвержены риску загрязнения. Это также может помочь бизнесу решить, где разместить новый магазин.

История картографирования

На протяжении веков карты принимали самые разные формы. Самые ранние карты, вероятно, представляли собой наброски, сделанные на земле, которые показывали окрестности. Жители Маршалловых островов использовали пальмовые волокна, чтобы изобразить волны между островами в Тихом океане. Они использовали морские ракушки, чтобы представить острова. Инуитские рыбаки в Арктике вырезали куски коряги, чтобы показать особенности побережья. Одна из старейших в мире существующих карт была найдена на каменной табличке в Испании. Ему почти 14 000 лет.

Древних греков принято считать основоположниками научной картографии. Греческие ученые знали общий размер и форму Земли и разработали сетку координат широты и долготы. Эратосфен, живший примерно с 276 по 194 г. до н. э., рассчитал размеры Земли, используя математические вычисления и наблюдения за Солнцем. Клавдий Птолемей, или Птолемей, был астрономом, математиком и географом во втором веке нашей эры. Он довел картографию до такого уровня точности, которого не было до пятнадцатого века. Все свои знания о мире он объединил в книгу под названием География .

В Средние века в Европе картографы рисовали карты, отражающие их религиозные убеждения. Эти карты, как правило, были простыми, а иногда причудливыми. Город Иерусалим, священный для иудеев, христиан и мусульман, иногда помещали в центр.

Многие средневековые европейские карты с Иерусалимом в центре называются картами T&O. Масса суши была представлена ​​как круглое колесо, окруженное одним круглым океаном, буквой «О» T&O. Земля, окруженная океаном, была разделена буквой «Т» на три континента, известные средневековым европейским картографам: Азия была большой сушей над буквой Т, Африка и Европа были двумя меньшими частями по обе стороны от буквы Т, а Иерусалим был в центре. Т-образная форма, разделяющая континенты, состояла из Средиземного моря (между Европой и Африкой), реки Нил (между Африкой и Азией) и реки Дон (между Европой и Азией). Нил и Дон сливаются в одну линию, образуя вершину Т.

В эти темные века в Европе арабские ученые поддерживали научную картографию. Они сохранили произведения Птолемея и перевели их на арабский язык. Арабские картографы изготовили первый надежный глобус западного мира.

Во время Золотого века ислама арабские картографы использовали сложные математические и астрономические формулы для определения различных картографических проекций. В 1154 году ученый и картограф аль-Идриси составил карту мира, которая была лучше, чем карты мира, которые составляли европейцы. Карта Аль-Идриси включала изображение всего континента Евразии, включая Скандинавию, Аравийский полуостров, остров Шри-Ланку, а также Черное и Каспийское моря.

В пятнадцатом веке картография в Европе улучшилась. Развитие печати и гравировки означало, что карты, которые ранее были нарисованы вручную, можно было копировать быстрее. Примерно в то же время моряки начали путешествовать дальше по океанам. Они добавили на свои карты недавно открытые земли и более подробные береговые линии. Исследователи привезли описания интерьеров, а также береговых линий континентов.

Европейцы исследовали большую часть Америки в шестнадцатом веке, Австралию в семнадцатом веке, а Антарктиду наконец-то обнаружили в начале девятнадцатого века. К этому моменту начали собираться довольно точные карты всего мира.

В девятнадцатом веке картография стала более развитой благодаря развитию процесса печати, называемого литографией. Литография позволила картографам сделать множество точных копий карт с меньшими затратами труда и средств.

Фотография, цветная печать и компьютеры еще больше улучшили картографию. Всего за несколько десятилетий отношения между людьми и картами резко изменились. Например, вместо использования бумажных карт улиц многие люди используют для навигации устройства GPS, которые связываются со спутниками, чтобы определить их точное местоположение на Земле. Цифровые версии карт могут представлять Землю в трех измерениях, игнорируя ограничения плоских карт прошлого. Почти вся поверхность Земли нанесена на карту с поразительной точностью, и эта информация мгновенно доступна любому, у кого есть подключение к Интернету.

Краткий факт

За пределами Земли
Используя изображения, полученные с космических кораблей, картографы создали подробные карты поверхности Луны и Марса. Астрокартографы определили марсианские долины, кратеры и даже высохшие русла рек.

Краткий факт

Эратосфен
Эратосфен был астрономом, библиотекарем, математиком и поэтом. Он также изобрел дисциплину географии в свободное время. Используя положение солнца, Эратосфен смог вычислить окружность Земли, не покидая Египта, своего дома. В качестве единицы расстояния он использовал длину стадиона. Поскольку в мире Древней Греции стадионы были двух разных размеров, и мы не знаем, какой стадион использовал Эратосфен, мы не можем точно знать, какой он вычислил для окружности Земли. Если бы он использовал более крупный греческий стадион, его окружность была бы больше Земли примерно на 16 процентов. Если бы он использовал меньший, так называемый «египетский стадион», его расчет все равно был бы больше, но только на 1 процент.

Краткий факт

Вводящие в заблуждение карты
Тип цилиндрической проекции, называемый проекцией Меркатора, хорошо показывает направление. Долгое время он использовался для создания карт, по которым моряки могли ориентироваться в мире. Как и все цилиндрические проекции, проекция Меркатора сильно искажает размеры суши вблизи полюсов. В проекции Меркатора Гренландия и Африка имеют примерно одинаковый размер. На самом деле Африка в 14 раз больше Гренландии.

Быстрый факт

Пионеры книгопечатания
Китайцы были искусными картографами. Первая карта была напечатана в Китае в 1155 году н. э., примерно за 300 лет до того, как карты были напечатаны в Европе.

Что нового в Map Viewer (ноябрь 2022 г.)

В выпуске Map Viewer за ноябрь 2022 г. представлена ​​поддержка нескольких возможностей, которые давно запрашивались нашим сообществом веб-картографов: просмотр связанных записей, определение символов для значений, еще не присутствующих в данных, и улучшенный интерфейс «Добавить из файла». Наряду с этими популярными запросами, Map Viewer совершенствует Arcade Editor, чтобы включить множество современных инструментов написания выражений для повышения качества и скорости. И среди любимых обновлений команды Map Viewer: усовершенствование параметров агрегации функций за счет добавления поддержки группирования данных, кластеризации с круговыми и кольцевыми диаграммами, а также улучшенной визуализации тепловых карт.

Быстрые ссылки

  • Доступ к связанным записям
  • Обновления символики
  • Обновления Аркады
  • Агрегация функций
  • Добавить слой из файла

Доступ к связанным записям

Очень многие рабочие процессы основаны на изучении функции и связанной с ней информации, от инвентаризации активов и записей проверки до исторического отслеживания демографических данных. Map Viewer теперь предлагает готовый доступ для просмотра и изучения связанных записей во всплывающих окнах.

Для некоторых пользователей это откроет двери для совершенно новых рабочих процессов, а для других это может означать экономию времени за счет отказа от управления выражениями Arcade для достижения того же эффекта.
Подробнее о доступе к связанным записям читайте в этом блоге: развертывание связанных записей в Map Viewer

Обновления символов

Выполняя давний запрос, теперь вы можете определить символы для значений, которые еще не отображаются в вашем размещенном сервисе объектов. Например, если вы создаете карту, демонстрирующую определенные виды животных, но еще не имеете данных для пустынной черепахи — Gopherus agassizii, вы все равно можете создать ее символику, чтобы она появилась в легенде.

Штриховка теперь предлагает дополнительные нюансы для дифференциации нескольких значений в ваших полигональных данных — вы найдете новые элементы управления для настройки как разделения между элементами штриховки, так и их смещения относительно самого объекта.

А с элементами эскиза теперь у вас есть возможность добавить заголовок к отдельным элементам, и теперь вы можете инициировать редактирование элемента эскиза непосредственно из всплывающего окна.

Обновления Arcade

Map Viewer представляет новый редактор Arcade в ноябре 2022 года, перестроенный, чтобы соответствовать всем ожиданиям современного интерфейса для написания выражений:
• Автоматически заполняемые предложения кода на основе данных текущей карты
• Возможность поиска функционалов и констант
• Флаги для неназначенных переменных
Узнайте больше о новом редакторе Arcade здесь: Представляем новый редактор Arcade в блоге ArcGIS Online

In В дополнение к общему редактору вы найдете новые возможности Arcade в Forms, которые теперь поддерживают FeatureSet, набор функций, которые можно использовать в качестве входных данных для ваших выражений, позволяя вам ссылаться на данные из других слоев карты. Например, вы можете написать выражение, которое автоматически заполняет атрибут «название дороги» столкновения транспортного средства на основе атрибута «название дороги» объекта осевой линии улицы, с которой точка пересекается
Для получения дополнительной информации посетите этот блог: поймайте больше волн, используя выражения Arcade FeatureSet в формах

Feature Aggregation

Визуализация больших объемов данных (десятки или сотни тысяч записей) может представлять собой проблему — вы знаете есть тенденции в ваших данных, история, которую нужно рассказать, но как вы можете оформить такие объемные данные простым способом, который заинтересованные стороны могут сразу понять?

Ответ — агрегация функций. Чтобы быстро ознакомиться с возможностями агрегации, читайте дальше. А для более глубокого погружения посетите блог Aggregation-o-rama! Биннинг, кластеризация и кластеризованные круговые диаграммы теперь доступны в Map Viewer

Кластеризация
Некоторые дополнения к кластеризации включают: возможность отдельно стилизовать некластеризованные объекты, чтобы визуально отличать их от кластеризованных объектов; новый стиль кластеризации (диаграммы) для демонстрации доли отдельных значений в каждом кластере; и возможность использовать кластеризацию с различными проекциями помимо WGS 84 и Web Mercator.

Тепловые карты
Теперь вы можете контролировать большую часть истории с помощью тепловых карт, смягчая края между значениями данных, чтобы отразить более высокие степени разделения, или повышая резкость краев, чтобы показать большее слияние.

Биннинг
Новейшее дополнение к возможностям агрегирования объектов в Map Viewer — это биннинг. Эта функция использует полигоны одинаковой площади и размера для непрерывного представления распределения ваших данных по области вашей карты.

Добавление слоя из файла

И последнее, но не менее важное: новая и улучшенная функция «Добавить из файла» непосредственно в интерфейсе карты. Добавление слоя на карту из плоского файла — это плавный и согласованный процесс для нескольких типов файлов: CSV, Microsoft Excel, определения сервиса, файловой базы геоданных, GeoJSON, шейп-файла, KML и GeoPackage.

Эта функция предлагает варианты между публикацией в качестве размещенного векторного слоя или загрузкой элемента и ссылкой на этот элемент через его URL-адрес. В последнем рабочем процессе последующие обновления файла элемента будут отражаться на карте — не нужно ничего заново создавать.
И какой бы рабочий процесс вы ни выбрали, вы обнаружите, что интеллектуальное сопоставление, фильтрация, стилизация и все другие возможности слоев доступны для использования; нет никаких ограничений функций или специальных правил, которые следует помнить для разных форматов.


Learn more

Только новые статьи

Введите свой e-mail

Видео-курс

Blender для новичков

Ваше имя:Ваш E-Mail: