お知らせ:
2025 年 4 月 15 日より前に Earth Engine の使用を登録したすべての非商用プロジェクトは、Earth Engine へのアクセスを維持するために
非商用目的での利用資格を確認する必要があります。
ee.Geometry.LinearRing.getInfo
コレクションでコンテンツを整理
必要に応じて、コンテンツの保存と分類を行います。
サーバーからこのオブジェクトの値を取得します。
コールバック関数が指定されていない場合、リクエストは同期的に行われます。コールバックが指定されている場合、リクエストは非同期で行われます。
同期モードではサーバーを待機している間、他のすべてのコード(EE コードエディタの UI など)が停止するため、非同期モードが推奨されます。非同期リクエストを行う場合は、getInfo() よりも evaluate() を使用することをおすすめします。
このオブジェクトの計算値を返します。
用途 | 戻り値 |
---|
LinearRing.getInfo(callback) | オブジェクト |
引数 | タイプ | 詳細 |
---|
これ: computedobject | ComputedObject | ComputedObject インスタンス。 |
callback | 関数(省略可) | オプションのコールバック。指定しない場合、呼び出しは同期的に行われます。 |
例
コードエディタ(JavaScript)
// Define a LinearRing object.
var linearRing = ee.Geometry.LinearRing(
[[-122.091, 37.420],
[-122.085, 37.422],
[-122.080, 37.430]]);
// Apply the getInfo method to the LinearRing object.
var linearRingGetInfo = linearRing.getInfo();
// Print the result to the console.
print('linearRing.getInfo(...) =', linearRingGetInfo);
// Display relevant geometries on the map.
Map.setCenter(-122.085, 37.422, 15);
Map.addLayer(linearRing,
{'color': 'black'},
'Geometry [black]: linearRing');
Python の設定
Python API とインタラクティブな開発での geemap
の使用については、
Python 環境のページをご覧ください。
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 getInfo method to the LinearRing object.
linearring_get_info = linearring.getInfo()
# Print the result.
display('linearring.getInfo(...) =', linearring_get_info)
# 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
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最終更新日 2025-07-26 UTC。
[null,null,["最終更新日 2025-07-26 UTC。"],[[["\u003cp\u003e\u003ccode\u003egetInfo()\u003c/code\u003e retrieves the value of a ComputedObject (like a LinearRing) from the Earth Engine server.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eIt can be used synchronously (blocking other code) or asynchronously (using a callback function).\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eAsynchronous requests are preferred to avoid UI freezes and \u003ccode\u003eevaluate()\u003c/code\u003e is generally recommended over \u003ccode\u003egetInfo()\u003c/code\u003e for this purpose.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThe method returns the computed value of the object as a JavaScript Object when called.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eExamples demonstrate its usage with a LinearRing in both JavaScript and Python within the Earth Engine Code Editor and Colab environments.\u003c/p\u003e\n"]]],["`getInfo()` retrieves an object's value from the server, returning the computed value. It can operate synchronously (blocking) or asynchronously (non-blocking) using an optional callback function. Asynchronous mode is preferred for UI responsiveness, and `evaluate()` is recommended over `getInfo()` for asynchronous requests. The method is demonstrated using a `LinearRing` object example in both JavaScript and Python, showcasing data retrieval and map visualization.\n"],null,["# ee.Geometry.LinearRing.getInfo\n\n\u003cbr /\u003e\n\nRetrieves the value of this object from the server.\n\n\u003cbr /\u003e\n\nIf no callback function is provided, the request is made synchronously. If a callback is provided, the request is made asynchronously.\n\nThe asynchronous mode is preferred because the synchronous mode stops all other code (for example, the EE Code Editor UI) while waiting for the server. To make an asynchronous request, evaluate() is preferred over getInfo().\n\nReturns the computed value of this object.\n\n| Usage | Returns |\n|------------------------------------|---------|\n| LinearRing.getInfo`(`*callback*`)` | Object |\n\n| Argument | Type | Details |\n|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|\n| this: `computedobject` | ComputedObject | The ComputedObject instance. |\n| `callback` | Function, optional | An optional callback. If not supplied, the call is made synchronously. |\n\nExamples\n--------\n\n### Code Editor (JavaScript)\n\n```javascript\n// Define a LinearRing object.\nvar linearRing = ee.Geometry.LinearRing(\n [[-122.091, 37.420],\n [-122.085, 37.422],\n [-122.080, 37.430]]);\n\n// Apply the getInfo method to the LinearRing object.\nvar linearRingGetInfo = linearRing.getInfo();\n\n// Print the result to the console.\nprint('linearRing.getInfo(...) =', linearRingGetInfo);\n\n// Display relevant geometries on the map.\nMap.setCenter(-122.085, 37.422, 15);\nMap.addLayer(linearRing,\n {'color': 'black'},\n 'Geometry [black]: linearRing');\n```\nPython setup\n\nSee the [Python Environment](/earth-engine/guides/python_install) page for information on the Python API and using\n`geemap` for interactive development. \n\n```python\nimport ee\nimport geemap.core as geemap\n```\n\n### Colab (Python)\n\n```python\n# Define a LinearRing object.\nlinearring = ee.Geometry.LinearRing(\n [[-122.091, 37.420], [-122.085, 37.422], [-122.080, 37.430]]\n)\n\n# Apply the getInfo method to the LinearRing object.\nlinearring_get_info = linearring.getInfo()\n\n# Print the result.\ndisplay('linearring.getInfo(...) =', linearring_get_info)\n\n# Display relevant geometries on the map.\nm = geemap.Map()\nm.set_center(-122.085, 37.422, 15)\nm.add_layer(linearring, {'color': 'black'}, 'Geometry [black]: linearring')\nm\n```"]]