公告:凡是在 
2025 年 4 月 15 日前註冊使用 Earth Engine 的非商業專案,都必須
驗證非商業用途資格,才能繼續存取。如未在 2025 年 9 月 26 日前完成驗證,存取權可能會暫停。
  
        
 
       
     
  
  
  
    
  
  
  
    
      ee.Geometry.MultiPolygon.intersection
    
    
      
    
    
      
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傳回兩個幾何圖形的交集。
| 用量 | 傳回 | 
|---|
| MultiPolygon.intersection(right, maxError, proj) | 幾何圖形 | 
| 引數 | 類型 | 詳細資料 | 
|---|
| 這個: left | 幾何圖形 | 做為運算左運算元的幾何圖形。 | 
| right | 幾何圖形 | 用做運算右運算元的幾何圖形。 | 
| maxError | ErrorMargin,預設值:null | 執行任何必要重投影時可容許的最大誤差量。 | 
| proj | 投影,預設值:null | 執行作業的投影。如未指定,系統會以球面座標系統執行作業,而球面上的線性距離會以公尺為單位。 | 
  
  
  範例
  
    
  
  
    
    
  
  
  
  
    
    
    
      程式碼編輯器 (JavaScript)
    
    
  // Define a MultiPolygon object.
var multiPolygon = ee.Geometry.MultiPolygon(
    [[[[-122.092, 37.424],
       [-122.086, 37.418],
       [-122.079, 37.425],
       [-122.085, 37.423]]],
     [[[-122.081, 37.417],
       [-122.086, 37.421],
       [-122.089, 37.416]]]]);
// Define other inputs.
var inputGeom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425);
// Apply the intersection method to the MultiPolygon object.
var multiPolygonIntersection = multiPolygon.intersection({'right': inputGeom, 'maxError': 1});
// Print the result to the console.
print('multiPolygon.intersection(...) =', multiPolygonIntersection);
// Display relevant geometries on the map.
Map.setCenter(-122.085, 37.422, 15);
Map.addLayer(multiPolygon,
             {'color': 'black'},
             'Geometry [black]: multiPolygon');
Map.addLayer(inputGeom,
             {'color': 'blue'},
             'Parameter [blue]: inputGeom');
Map.addLayer(multiPolygonIntersection,
             {'color': 'red'},
             'Result [red]: multiPolygon.intersection');
  
    
  
  
    
  
  
  
  
    
  
    
  Python 設定
  請參閱 
    Python 環境頁面,瞭解 Python API 和如何使用 geemap 進行互動式開發。
  import ee
import geemap.core as geemap
  
    
    
      Colab (Python)
    
    
  # Define a MultiPolygon object.
multipolygon = ee.Geometry.MultiPolygon([
    [[
        [-122.092, 37.424],
        [-122.086, 37.418],
        [-122.079, 37.425],
        [-122.085, 37.423],
    ]],
    [[[-122.081, 37.417], [-122.086, 37.421], [-122.089, 37.416]]],
])
# Define other inputs.
input_geom = ee.Geometry.BBox(-122.085, 37.415, -122.075, 37.425)
# Apply the intersection method to the MultiPolygon object.
multipolygon_intersection = multipolygon.intersection(
    right=input_geom, maxError=1
)
# Print the result.
display('multipolygon.intersection(...) =', multipolygon_intersection)
# Display relevant geometries on the map.
m = geemap.Map()
m.set_center(-122.085, 37.422, 15)
m.add_layer(
    multipolygon, {'color': 'black'}, 'Geometry [black]: multipolygon'
)
m.add_layer(input_geom, {'color': 'blue'}, 'Parameter [blue]: input_geom')
m.add_layer(
    multipolygon_intersection,
    {'color': 'red'},
    'Result [red]: multipolygon.intersection',
)
m
  
  
  
  
  
除非另有註明,否則本頁面中的內容是採用創用 CC 姓名標示 4.0 授權,程式碼範例則為阿帕契 2.0 授權。詳情請參閱《Google Developers 網站政策》。Java 是 Oracle 和/或其關聯企業的註冊商標。
  上次更新時間:2025-07-26 (世界標準時間)。
  
  
  
    
      [null,null,["上次更新時間:2025-07-26 (世界標準時間)。"],[],["The `intersection` method computes the overlapping area between two geometries, returning a new geometry representing their intersection. It takes a `right` geometry as the second operand, and optionally `maxError` and `proj` parameters for error tolerance and projection. The operation can be performed in a spherical coordinate system or using a specified projection. Examples in Javascript and python are provided showing how to define geometries, call the `intersection` method, and display the results.\n"]]