GeoDa是款功能很强大的空间数据分析工具。GeoDa电脑版提供了友好的用户界面以及丰富的用于探索性空间数据分析(ESDA)的方法。GeoDa运用探索和建模空间模式为用户提供了全新的空间数据分析视角,向客户给予了全新升级的室内空间数据统计分析角度。

GeoDa
最新版 v1.22.0.10人工检测,安全无毒
48.24MB
简体
WinAll
其他行业
119次
2024-10-23
39
软件介绍
GeoDa是款功能很强大的空间数据分析工具。GeoDa电脑版提供了友好的用户界面以及丰富的用于探索性空间数据分析(ESDA)的方法。GeoDa运用探索和建模空间模式为用户提供了全新的空间数据分析视角,向客户给予了全新升级的室内空间数据统计分析角度。
软件特色
1.根据互相关系的地形图和数据图表探寻统计分析结果
与将初始大数据可视化为地形图的程序流程不一样,GeoDa致力于根据连接的地形图和数据图表探寻统计分析检测和实体模型的结果。
2.加上包含Nokia和CartoDB给予的背景图(Basemap)
假如你的空间信息是投射(.prj文档),你如今能够 在一切地形图主视图中加上一个基图,包含聚类算法图,以得到 更强的精准定位和路面评测结果。
3.检验多元化室内空间关联
根据散点图引流矩阵,能够 与此同时探寻好几个二变量的相关分析。在这个事例中,大家展现了旧金山市选中的、未选中的和全部警员大队的重归切线斜率,以探寻四种违法犯罪种类中间的关联。
4.单/多自变量的室内空间聚类
Luc Anselin(2017)近期用一个新的室内空间关系的部分指标值对Geary的c开展了拓展。这被运用到荷兰 “社会道德统计分析 ”的经典数据(Guerry,1833)中,表明出识字率的明显多少室内空间市场集中度(下左图)和资产违法犯罪与识字率的明显关系(下图)。
5.检验室内空间关联性界限阀值
非主要参数空间自相关检测(corlogram)现在可以用于明确邻近对的值不会再有关时的间距阀值。
6.GeoDa适用大量的室内空间数据类型
引进GDALpc软件库后,GeoDa现阶段能够 适用多种多样矢量素材数据类型,包含:ESRI Shapefile、ESRI geodatabase、GeoJson、MapInfo、GML、KML等。与此同时GeoDa也可以从表格数据(如:.csv、.dbf、.xls、.ds)中根据制订座标数据信息(X,Y或是地理坐标)来建立点空间信息。
7.时光运作模式
您现在可以在新的时间在线编辑器中对同一自变量开展跨时间范围的排序,以探寻跨时光的统计分析方式。随后用时间播放软件探寻伴随着时间转变而转变的主视图的结果。
8.时光数据信息的平均值较为
一个新的平均值数据图表较为在时间和/或室内空间上的平均值,并检测这种平均值的差别是不是明显。比如,最先挑选是不是要较为同一时间范围内选中的观测值与未选中的观测值的均值,或是较为不一样时间范围的全部观测值。随后,一个基本上的前-后/危害-操纵检测说明你的结果是不是在时间和空间上发生了转变(应用F检验和差别检测)。
9.检验随时间的转变在室内空间上集聚
应用全局性或部分差分信号Moran’s I检测来找到一个自变量在特殊地址的转变是不是与邻近地区的转变有应用统计学上的关联。比如,这一部分(LISA)聚类算法图表明了2002年至2008年期内纽约市的热点地区的少年儿童占比转变很大(而凉点的转变较小)。
10.探寻多种多样空间信息归类
根据新的类型在线编辑器,您能够 探寻您的结果对归类数据信息的阀值转变的敏感性。在这个事例中,标准图(右)中的阀值是根据能够 在类型在线编辑器(左)中调节的类型。
11.集成化经典的数据信息聚类方法剖析空间信息
如今,你能用几类经典的非室内空间聚类算法技术性制作方式,包含主成分分析法(下左图)、k-means(右上图)和层次聚类(右下面的图)。应用与上例中同样的数据信息,下边的地形图表明了资产违法犯罪、识字率的部分聚类算法。
软件功能
GeoDa支持更多的空间数据格式
引入GDAL软件库后,GeoDa目前可以支持多种矢量数据格式,包括:ESRI Shapefile、ESRI geodatabase、GeoJson、MapInfo、GML、KML等。同时GeoDa也能从表格数据(如:.csv、.dbf、.xls、.ds)中通过制定坐标数据(X,Y或者经纬度)来创建点空间数据。
通过相互关联的地图和图表探索统计结果
与将原始数据可视化为地图的程序不同,GeoDa专注于通过链接的地图和图表探索统计测试和模型的结果。
时空模式分析
您现在可以在新的时间编辑器中对同一变量进行跨时间段的分组,以探索跨时空的统计模式。然后用时间播放器探索随着时间变化而变化的视图的结果。
添加包括Nokia和CartoDB提供的底图(Basemap)
如果你的空间数据是投影(.prj文件),你现在可以在任何地图视图中添加一个基图,包括聚类图,以获得更好的定位和地面实测结果。
时空数据的均值比较
一个新的平均数图表比较在时间和/或空间上的平均数,并测试这些平均数的差异是否显著。例如,首先选择是否要比较同一时间段内选定的观测值与未选定的观测值的平均值,或者比较不同时间段的所有观测值。然后,一个基本的前-后/影响-控制检验表明你的结果是否在时间和空间上发生了变化(使用F检验和差异检验)。
检测多元空间关系
通过散点图矩阵,可以同时探索多个二变量的相关关系。在这个例子中,我们展示了旧金山市选定的、未选定的和所有警察分局的回归斜率,以探索四种犯罪类型之间的关系。
检测随时间的变化在空间上聚集
使用全局或局部差分Moran's I检验来找出一个变量在特定地点的变化是否与邻近地区的变化有统计学上的关系。例如,这个局部(LISA)聚类图显示了2002年至2008年期间纽约的热点地区的儿童比例变化较大(而冷点的变化较小)。
单/多变量的空间聚类分析
Luc Anselin(2017)最近用一个新的空间关联的局部指标对Geary的c进行了扩展。这被应用到法国 "道德统计 "的经典数据集(Guerry,1833)中,显示出识字率的显著高低空间集中度(左图)和财产犯罪与识字率的显著关联(右图)。
集成经典的数据聚类方法分析空间数据
现在,你可以用几种经典的非空间聚类技术绘制模式,包括主成分分析(左图)、k-means(右上图)和层次聚类(右下图)。使用与上例中相同的数据,下面的地图显示了财产犯罪、识字率的局部聚类。
检测空间相关性边界阈值
非参数空间自相关测试(corlogram)现在可以用来确定相邻对的值不再相关时的距离阈值。
探索多种空间数据分类
通过新的类别编辑器,您可以探索您的结果对分类数据的阈值变化的敏感度。在这个例子中,条件图(右)中的阈值是基于可以在类别编辑器(左)中调整的类别。
使用方法
geoda地图怎么改填充色
打开图层管理器,框选或全选需要修改的图层,点击颜色小框调出选择颜色窗口,选择你需要的颜色,点确定就OK了。如果是改不同图层的物体元素,选择需要修改的物体元素,打开特性,选择颜色项,修改所需颜色就OK啦。
1、图案填充-图案-点开后面那个三个点-solid
2、样例修改颜色
3、 拾取点-选择要添加颜色的图形。
geoda地图怎么保存为shp文件
1.标题栏-文件-另存
2.另存--点击小文件夹-选择shp
3.输入文件名-保存
小编寄语
GeoDa是一款非常实用的其他行业软件,深受用户喜爱,广受好评。飞速下载站还提供其他其他行业软件下载,如Sunlike ERP,UiBot,云熙拆单软件,有需要的同学快点击下载吧!
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