ee.Geometry.MultiLineString.intersection
با مجموعهها، منظم بمانید
ذخیره و طبقهبندی محتوا براساس اولویتهای شما.
تقاطع دو هندسه را برمیگرداند.
استفاده | برمی گرداند | MultiLineString. intersection (right, maxError , proj ) | هندسه |
استدلال | تایپ کنید | جزئیات | این: left | هندسه | هندسه به عنوان عملوند سمت چپ عملیات استفاده می شود. |
right | هندسه | هندسه ای که به عنوان عملوند مناسب عملیات استفاده می شود. |
maxError | ErrorMargin، پیش فرض: null | حداکثر مقدار خطای قابل تحمل هنگام انجام هر گونه بازطراحی ضروری. |
proj | Projection، پیش فرض: null | طرح ریزی که در آن عملیات انجام می شود. اگر مشخص نشده باشد، عملیات در سیستم مختصات کروی انجام می شود و فواصل خطی بر حسب متر روی کره خواهد بود. |
نمونه ها
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
// Define a MultiLineString object.
var multiLineString = ee.Geometry.MultiLineString(
[[[-122.088, 37.418], [-122.086, 37.422], [-122.082, 37.418]],
[[-122.087, 37.416], [-122.083, 37.416], [-122.082, 37.419]]]);
// Define other inputs.
var inputGeom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425);
// Apply the intersection method to the MultiLineString object.
var multiLineStringIntersection = multiLineString.intersection({'right': inputGeom, 'maxError': 1});
// Print the result to the console.
print('multiLineString.intersection(...) =', multiLineStringIntersection);
// Display relevant geometries on the map.
Map.setCenter(-122.085, 37.422, 15);
Map.addLayer(multiLineString,
{'color': 'black'},
'Geometry [black]: multiLineString');
Map.addLayer(inputGeom,
{'color': 'blue'},
'Parameter [blue]: inputGeom');
Map.addLayer(multiLineStringIntersection,
{'color': 'red'},
'Result [red]: multiLineString.intersection');
راه اندازی پایتون
برای اطلاعات در مورد API پایتون و استفاده از geemap
برای توسعه تعاملی به صفحه محیط پایتون مراجعه کنید.
import ee
import geemap.core as geemap
کولب (پایتون)
# Define a MultiLineString object.
multilinestring = ee.Geometry.MultiLineString([
[[-122.088, 37.418], [-122.086, 37.422], [-122.082, 37.418]],
[[-122.087, 37.416], [-122.083, 37.416], [-122.082, 37.419]],
])
# Define other inputs.
input_geom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425)
# Apply the intersection method to the MultiLineString object.
multilinestring_intersection = multilinestring.intersection(
right=input_geom, maxError=1
)
# Print the result.
display('multilinestring.intersection(...) =', multilinestring_intersection)
# Display relevant geometries on the map.
m = geemap.Map()
m.set_center(-122.085, 37.422, 15)
m.add_layer(
multilinestring, {'color': 'black'}, 'Geometry [black]: multilinestring'
)
m.add_layer(input_geom, {'color': 'blue'}, 'Parameter [blue]: input_geom')
m.add_layer(
multilinestring_intersection,
{'color': 'red'},
'Result [red]: multilinestring.intersection',
)
m
جز در مواردی که غیر از این ذکر شده باشد،محتوای این صفحه تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 License است. نمونه کدها نیز دارای مجوز Apache 2.0 License است. برای اطلاع از جزئیات، به خطمشیهای سایت Google Developers مراجعه کنید. جاوا علامت تجاری ثبتشده Oracle و/یا شرکتهای وابسته به آن است.
تاریخ آخرین بهروزرسانی 2025-07-24 بهوقت ساعت هماهنگ جهانی.
[null,null,["تاریخ آخرین بهروزرسانی 2025-07-24 بهوقت ساعت هماهنگ جهانی."],[[["\u003cp\u003eThe \u003ccode\u003eintersection\u003c/code\u003e method returns a Geometry representing the shared area between two geometries.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eIt takes a Geometry as the \u003ccode\u003eright\u003c/code\u003e operand, an optional \u003ccode\u003emaxError\u003c/code\u003e for reprojection tolerance, and an optional \u003ccode\u003eproj\u003c/code\u003e for specifying the projection.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThe operation is performed in a spherical coordinate system with linear distances in meters on the sphere if no projection is specified.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThis method can be used with MultiLineString geometries to find their intersection with other geometries like BBoxes.\u003c/p\u003e\n"]]],["The `intersection` method computes the geometric intersection 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 `MultiLineString` object, and outputs the intersection as a `Geometry` object. Examples demonstrate defining geometries, applying the `intersection` method, printing results, and visualizing the original geometries and the resulting intersection on a map.\n"],null,["# ee.Geometry.MultiLineString.intersection\n\nReturns the intersection of the two geometries.\n\n\u003cbr /\u003e\n\n| Usage | Returns |\n|----------------------------------------------------------------|----------|\n| MultiLineString.intersection`(right, `*maxError* `, `*proj*`)` | Geometry |\n\n| Argument | Type | Details |\n|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| this: `left` | Geometry | The geometry used as the left operand of the operation. |\n| `right` | Geometry | The geometry used as the right operand of the operation. |\n| `maxError` | ErrorMargin, default: null | The maximum amount of error tolerated when performing any necessary reprojection. |\n| `proj` | Projection, default: null | The projection in which to perform the operation. If not specified, the operation will be performed in a spherical coordinate system, and linear distances will be in meters on the sphere. |\n\nExamples\n--------\n\n### Code Editor (JavaScript)\n\n```javascript\n// Define a MultiLineString object.\nvar multiLineString = ee.Geometry.MultiLineString(\n [[[-122.088, 37.418], [-122.086, 37.422], [-122.082, 37.418]],\n [[-122.087, 37.416], [-122.083, 37.416], [-122.082, 37.419]]]);\n\n// Define other inputs.\nvar inputGeom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425);\n\n// Apply the intersection method to the MultiLineString object.\nvar multiLineStringIntersection = multiLineString.intersection({'right': inputGeom, 'maxError': 1});\n\n// Print the result to the console.\nprint('multiLineString.intersection(...) =', multiLineStringIntersection);\n\n// Display relevant geometries on the map.\nMap.setCenter(-122.085, 37.422, 15);\nMap.addLayer(multiLineString,\n {'color': 'black'},\n 'Geometry [black]: multiLineString');\nMap.addLayer(inputGeom,\n {'color': 'blue'},\n 'Parameter [blue]: inputGeom');\nMap.addLayer(multiLineStringIntersection,\n {'color': 'red'},\n 'Result [red]: multiLineString.intersection');\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 MultiLineString object.\nmultilinestring = ee.Geometry.MultiLineString([\n [[-122.088, 37.418], [-122.086, 37.422], [-122.082, 37.418]],\n [[-122.087, 37.416], [-122.083, 37.416], [-122.082, 37.419]],\n])\n\n# Define other inputs.\ninput_geom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425)\n\n# Apply the intersection method to the MultiLineString object.\nmultilinestring_intersection = multilinestring.intersection(\n right=input_geom, maxError=1\n)\n\n# Print the result.\ndisplay('multilinestring.intersection(...) =', multilinestring_intersection)\n\n# Display relevant geometries on the map.\nm = geemap.Map()\nm.set_center(-122.085, 37.422, 15)\nm.add_layer(\n multilinestring, {'color': 'black'}, 'Geometry [black]: multilinestring'\n)\nm.add_layer(input_geom, {'color': 'blue'}, 'Parameter [blue]: input_geom')\nm.add_layer(\n multilinestring_intersection,\n {'color': 'red'},\n 'Result [red]: multilinestring.intersection',\n)\nm\n```"]]