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ArcGIS Engine要素渲染和专题图制作(转)

摘要:Feature的常用的绘制方法包括:1.简单绘制;2.唯一值绘制/多字段唯一值绘制;3.点密度/多字段点密度绘制;4.数据分级绘制;5.质量图(饼图/直方图); 6.按比例尺渲染;7.比例符号渲染。

一.Feature的基本渲染方法
    Feature的常用的绘制方法包括:1.简单绘制;2.唯一值绘制/多字段唯一值绘制;3.点密度/多字段点密度绘制;4.数据分级绘制;5.质量图(饼图/直方图); 6.按比例尺渲染;7.比例符号渲染。
  1.简单渲染 
    简单渲染是ArcEngine的默认渲染,我们打开一个FeatureClass,建立一个FeatureLayer的时候,如果没有给FeatureLayer设置Renderer那么使用的就是简单渲染。简单渲染对整个图层中的所有Feature使用同一种方式显示。简单渲染在ArcEngine中用ISimpleRenderer来表示,ISimpleRenderer的使用方式如下: 
//假设layer是一个IFeatureLayer,获取IGeoFeatureLayer
  IGeoFeatureLayer geoLayer=layer as IGeoFeatureLayer;
  //构造SimpleRenderer
  ISimpleRenderer renderer=new SimpleRendererClass();
  renderer.description="简单的渲染一下";
  renderer.Label="符号的标签";
  //假设sym是一个和该图层中Geometry类型对应的符号;
  renderer.Symbol=sym;
  //为图层设置渲染,注意需要刷新该图层。
  geoLayer.Renderer=renderer;
  2.独立值/多字段独立值渲染
    独立值/多字段独立值渲染,根据Feature的某一个字段的数据或某几个字段的组合结果来确定符号。具有相同值或相同组合值的Feature,使用一样的符号。在使用多个字段的使用,每个字段的取值之间使用分割符来连接。字段的取值顺序和在Renderer中设置的一样。基本使用方式如下:
  //假设layer是一个IFeatureLayer,获取IGeoFeatureLayer
  IGeoFeatureLayer geoLayer=layer as IGeoFeatureLayer;
  //构造一个UniqueValueRenderer 
  IUniqueValueRenderer renderer=new UniqueValueRendererClass();
  //假设使用两个字段来渲染
  renderer.FieldCount=2;
  //假设YSLX字段表示要素类型
  //假设YSYT字段表示要数用途
  renderer.set_Field(0,"YSLX");
  renderer.set_Field(1,"YSYT");
  //字段之间使用 | 来连接(默认取值)
  renderer.FieldDelimiter="|";
  //设置默认符号
  renderer.DefaultSymbol=defaultSymbol;
  renderer.DefaultLabel="默认Label";
  //添加值
  renderer.addValue("房屋|民居","民居房屋",MJSymbol);
  renderer.addValue("房屋|商业用地","商业用地",SYSymbol);
  ...
  //还可以通过set_Symbol,set_Heading、set_Value来修改上述设置。
  geoLayer.Renderer=renderer.
  3.点密度/多字段点密度
    点密度图通过在Feature的图形上打点来表示数据的数多,点越密集表示数据量越大。还可以使用多字段的点密度图。这个使用同一个Feature上就可以显示几种不同的点。注意点密度图有一个特殊的地方,点密度图使用的符号是面状符号。而其中有需要包括点状符号,接口使用如下:
  IDotDensityRenderer renderer=new DotDensityRendererClass ();
   IRendererFields flds=(IRendererFields)renderer;
   flds.AddField("MJ ","面积");
   flds.AddField("RK","人口");
   IDotDensityFillSymbol ddSym=new DotDensityFillSymbolClass();
   ISymbolArray symArray=(ISymbolArray)ddSym;
   symArray.AddSymbol(mjSymbol);
   symArray.AddSymbol(rkSymbol);
   ddSym.Outline =(ILineSymbol)outlineSymbol ;   
   ddSym.DotSize =10 ;
   ddSym.FixedPlacement=true;   
   
   renderer.DotDensitySymbol =ddSym;
   renderer.DotValue=http://www.mamicode.com/20 ;
   renderer.MaintainSize=this.m_dotdensityParam .MaintainSize ;
   IGeoFeatureLayer geoLayer=(IGeoFeatureLayer)layer ;
   geoLayer.Renderer =(IFeatureRenderer)renderer;
4.数据分级绘制(使用IClassBreaksRenderer)
5.饼图/直方图(使用IChartRenderer)
6.按比例尺渲染(使IScaleDependentRenderer)
7.比例符号渲染(使用 IProportionalSymbolRenderer )
二.图例的使用
    图例的使用通过ILegendInfo接口。每个Renderer都实现了该接口,但是有时候该实现不好用,所以也可以自己实现该接口。实现过程是比较简单的。
三.渲染层次
    使用ILevelRender 接口。该接口可以指定一 当前的Level(-1)表示绘制全部。然后提供一个符号数组,注意每个符号要指定Level,如果不指定就默认为0。
四.透明度控制
    透明度控制使用 ITransparencyRenderer 接口。该接口允许指定一个字段,字段取值用来表示透明度 注意 透明度的取值在0--100之间。
五.数据正规化
    数据正规化用 IDataNormalization 接口来表示。该接口提供了几种正规化表示方法。
六.部分渲染
    部分渲染通过使用IDataExclusion  来实现。该接口允许提供过滤语句来过滤掉不需要渲染的Feature。同时也可以给他们制定特殊的符号。同时控制是否显示
七.旋转控制
    旋转控制通过使用IRotationRenderer 接口来表示。该接口要求提供旋转角度的字段。同时要求提供旋转的方法。
八.数据样本
    IDataSampling  没有使用过。
九.外表关联
ITable dispTable=((IDisplayTable)feaLayer).DisplayTable ;//图层
ITable attTable;//外表
IMemoryRelationshipClassFactory fac=new MemoryRelationshipClassFactoryClass ();
IRelationshipClass relClass=fac.Open("JZMJ",(IObjectClass)dispTable,"ZDDJH",
   IObjectClass)attTable,"G03",
   "Forward","Backward",
   esriRelCardinality.esriRelCardinalityOneToOne);
IDisplayRelationshipClass dispRelClass=feaLayer as IDisplayRelationshipClass ;
dispRelClass.DisplayRelationshipClass(relClass,esriJoinType.esriLeftInnerJoin);
十.统计分析
   ITableHistogram  tableHistogram=new BasicTableHistogramClass ();
  tableHistogram.Table =((IDisplayTable)layer).DisplayTable  ;
  tableHistogram.Field =fieldName ;
  object valueArray=null, freq=null;
  IBasicHistogram basicHistogram=(IBasicHistogram)tableHistogram;
  basicHistogram.GetHistogram(out valueArray,out freq);
  IClassify classify=null;
   int breakNum=6;
   //分类方法
   switch(ClassifyMethod )
   {
    case ClassifyMethodName.lsClassifyMethodEqualInterval:
    {
      EqualIntervalClass  eq=new EqualIntervalClass ();
      eq.Classify (valueArray,freq,ref breakNum);
      classify=(IClassify)eq;     
      break;
    }
    case ClassifyMethodName.lsClassifyMethodStandardDeviation:
    {
      StandardDeviationClass sd=new StandardDeviationClass ();
      IStatisticsResults stat= histogram as IStatisticsResults ;
      classify=sd as IClassify;
      classify.SetHistogramData (valueArray,freq);
      IDeviationInterval di=sd as IDeviationInterval ;
      di.DeviationInterval=1;
      di.Mean=stat.Mean;
      di.StandardDev=stat.StandardDeviation;
      classify.Classify (ref breakNum);     
      break;
    }
    case ClassifyMethodName.lsClassifyMethodQuantile:
    {
      Quantile qc=new QuantileClass ();
      qc.Classify (valueArray,freq,ref breakNum);
      classify=qc as IClassify ;     
      break;
    }
    case ClassifyMethodName.lsClassifyMethodNaturalBreaks:
    {
      NaturalBreaksClass nb=new NaturalBreaksClass ();
      nb.Classify (valueArray,freq,ref breakNum);
      classify=nb as IClassify ;     
      break;
    }
    case ClassifyMethodName.lsClassifyMethodDefinedInterval:
    {
     DefinedIntervalClass di=new DefinedIntervalClass ();
     di.IntervalRange =this.m_classBreaksParam .Interval ;
     di.Classify (valueArray,freq,ref breakNum);
     classify=di as IClassify ;
     break;
    }
    default:
    {
     EqualIntervalClass  eq=new EqualIntervalClass ();
     eq.Classify (valueArray,freq,ref breakNum);
     classify=(IClassify)eq;
     break;
    }
   }   
   object o=classify.ClassBreaks ;
   System.Array breakArray= o as System.Array;
   现在breakArray中就是统计后的数据了。

from: http://www.gissky.net/Article/1870.htm

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