ประกาศ: โปรเจ็กต์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ Earth Engine ก่อนวันที่
15 เมษายน 2025 ต้อง
ยืนยันการมีสิทธิ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพื่อรักษาสิทธิ์เข้าถึง หากคุณไม่ยืนยันภายในวันที่ 26 กันยายน 2025 ระบบอาจระงับสิทธิ์เข้าถึงของคุณ
ee.Geometry.LinearRing.buffer
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน
บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
แสดงผลอินพุตที่บัฟเฟอร์ตามระยะทางที่กำหนด หากระยะทางเป็นบวก ระบบจะขยายเรขาคณิต และหากระยะทางเป็นลบ ระบบจะย่อเรขาคณิต
| การใช้งาน | การคืนสินค้า |
|---|
LinearRing.buffer(distance, maxError, proj) | เรขาคณิต |
| อาร์กิวเมนต์ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|
ดังนี้ geometry | เรขาคณิต | เรขาคณิตที่กำลังบัฟเฟอร์ |
distance | ทศนิยม | ระยะห่างของการบัฟเฟอร์ ซึ่งอาจเป็นค่าลบ หากไม่ได้ระบุการฉายภาพ หน่วยจะเป็นเมตร มิฉะนั้น หน่วยจะเป็นระบบพิกัดของการฉาย |
maxError | ErrorMargin, ค่าเริ่มต้น: null | ปริมาณข้อผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้เมื่อประมาณวงกลมการบัฟเฟอร์และทำการฉายซ้ำที่จำเป็น หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้ 1% ของระยะทางเป็นค่าเริ่มต้น |
proj | การฉายภาพ ค่าเริ่มต้น: null | หากระบุ ระบบจะทำการบัฟเฟอร์ในการฉายภาพนี้ และจะตีความระยะทางเป็นหน่วยของระบบพิกัดของการฉายภาพนี้ มิฉะนั้น ระบบจะตีความระยะทางเป็นเมตรและทำการบัฟเฟอร์ในระบบพิกัดทรงกลม |
ตัวอย่าง
โปรแกรมแก้ไขโค้ด (JavaScript)
// Define a LinearRing object.
var linearRing = ee.Geometry.LinearRing(
[[-122.091, 37.420],
[-122.085, 37.422],
[-122.080, 37.430]]);
// Apply the buffer method to the LinearRing object.
var linearRingBuffer = linearRing.buffer({'distance': 100});
// Print the result to the console.
print('linearRing.buffer(...) =', linearRingBuffer);
// Display relevant geometries on the map.
Map.setCenter(-122.085, 37.422, 15);
Map.addLayer(linearRing,
{'color': 'black'},
'Geometry [black]: linearRing');
Map.addLayer(linearRingBuffer,
{'color': 'red'},
'Result [red]: linearRing.buffer');
การตั้งค่า Python
ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Python API และการใช้ geemap เพื่อการพัฒนาแบบอินเทอร์แอกทีฟได้ที่หน้า
สภาพแวดล้อม Python
import ee
import geemap.core as geemap
Colab (Python)
# Define a LinearRing object.
linearring = ee.Geometry.LinearRing(
[[-122.091, 37.420], [-122.085, 37.422], [-122.080, 37.430]]
)
# Apply the buffer method to the LinearRing object.
linearring_buffer = linearring.buffer(distance=100)
# Print the result.
display('linearring.buffer(...) =', linearring_buffer)
# Display relevant geometries on the map.
m = geemap.Map()
m.set_center(-122.085, 37.422, 15)
m.add_layer(linearring, {'color': 'black'}, 'Geometry [black]: linearring')
m.add_layer(
linearring_buffer, {'color': 'red'}, 'Result [red]: linearring.buffer'
)
m
เนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ต้องระบุที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นโยบายเว็บไซต์ Google Developers Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ
อัปเดตล่าสุด 2025-07-26 UTC
[null,null,["อัปเดตล่าสุด 2025-07-26 UTC"],[],["The `buffer` method expands or contracts a geometry by a specified distance. The `distance` parameter determines the buffer's size; positive values expand, while negative values contract. `maxError` sets the tolerance for approximation and reprojection errors, defaulting to 1% of the distance. An optional `proj` parameter defines the coordinate system, otherwise, distance is measured in meters using a spherical system. The method takes a geometry, floats for `distance` and `maxError` and a `projection` for the `proj` parameter. The result is a new `geometry`.\n"]]