ประกาศ: โปรเจ็กต์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ Earth Engine ก่อนวันที่
15 เมษายน 2025 ต้อง
ยืนยันการมีสิทธิ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพื่อรักษาสิทธิ์เข้าถึง หากคุณไม่ยืนยันภายในวันที่ 26 กันยายน 2025 ระบบอาจระงับสิทธิ์เข้าถึงของคุณ
ee.Geometry.LinearRing.intersection
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน
บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
แสดงผลอินเตอร์เซกชันของรูปทรงเรขาคณิต 2 รูป
| การใช้งาน | การคืนสินค้า |
|---|
LinearRing.intersection(right, maxError, proj) | เรขาคณิต |
| อาร์กิวเมนต์ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|
ดังนี้ left | เรขาคณิต | เรขาคณิตที่ใช้เป็นตัวถูกดำเนินการด้านซ้ายของการดำเนินการ |
right | เรขาคณิต | เรขาคณิตที่ใช้เป็นตัวถูกดำเนินการด้านขวาของการดำเนินการ |
maxError | ErrorMargin, ค่าเริ่มต้น: null | ปริมาณข้อผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้เมื่อทำการฉายซ้ำที่จำเป็น |
proj | การฉายภาพ ค่าเริ่มต้น: null | การฉายภาพที่จะใช้ดำเนินการ หากไม่ได้ระบุ ระบบจะดำเนินการในระบบพิกัดทรงกลม และระยะทางเชิงเส้นจะเป็นหน่วยเมตรบนทรงกลม |
ตัวอย่าง
โปรแกรมแก้ไขโค้ด (JavaScript)
// Define a LinearRing object.
var linearRing = ee.Geometry.LinearRing(
[[-122.091, 37.420],
[-122.085, 37.422],
[-122.080, 37.430]]);
// Define other inputs.
var inputGeom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425);
// Apply the intersection method to the LinearRing object.
var linearRingIntersection = linearRing.intersection({'right': inputGeom, 'maxError': 1});
// Print the result to the console.
print('linearRing.intersection(...) =', linearRingIntersection);
// Display relevant geometries on the map.
Map.setCenter(-122.085, 37.422, 15);
Map.addLayer(linearRing,
{'color': 'black'},
'Geometry [black]: linearRing');
Map.addLayer(inputGeom,
{'color': 'blue'},
'Parameter [blue]: inputGeom');
Map.addLayer(linearRingIntersection,
{'color': 'red'},
'Result [red]: linearRing.intersection');
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]]
)
# Define other inputs.
input_geom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425)
# Apply the intersection method to the LinearRing object.
linearring_intersection = linearring.intersection(right=input_geom, maxError=1)
# Print the result.
display('linearring.intersection(...) =', linearring_intersection)
# 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(input_geom, {'color': 'blue'}, 'Parameter [blue]: input_geom')
m.add_layer(
linearring_intersection,
{'color': 'red'},
'Result [red]: linearring.intersection',
)
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 `intersection` method computes the overlapping area between two geometries. It takes a `right` geometry as input, and optionally `maxError` for reprojection tolerance, and `proj` for a specific projection. The method is used by calling it on a `LinearRing` geometry with the other geometry provided as an argument. The output, which represents the intersection, is also a geometry, the result of which is returned.\n"]]