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ee.Kernel.gaussian
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Genera un kernel gaussiano a partir de una distribución gaussiana continua muestreada.
| Uso | Muestra |
|---|
ee.Kernel.gaussian(radius, sigma, units, normalize, magnitude) | Kernel |
| Argumento | Tipo | Detalles |
|---|
radius | Número de punto flotante | Es el radio del kernel que se generará. |
sigma | Número de punto flotante, valor predeterminado: 1 | Desviación estándar de la función gaussiana (las mismas unidades que el radio). |
units | Cadena, valor predeterminado: "pixels" | Es el sistema de medición del kernel ("píxeles" o "metros"). Si el kernel se especifica en metros, cambiará de tamaño cuando se modifique el nivel de zoom. |
normalize | Booleano, valor predeterminado: verdadero | Normaliza los valores del kernel para que sumen 1. |
magnitude | Número de punto flotante, valor predeterminado: 1 | Cada valor se multiplica por esta cantidad. |
Ejemplos
Editor de código (JavaScript)
print('A Gaussian kernel', ee.Kernel.gaussian({radius: 3}));
/**
* Output weights matrix (up to 1/1000 precision for brevity)
*
* [0.002, 0.013, 0.021, 0.013, 0.002]
* [0.013, 0.059, 0.098, 0.059, 0.013]
* [0.021, 0.098, 0.162, 0.098, 0.021]
* [0.013, 0.059, 0.098, 0.059, 0.013]
* [0.002, 0.013, 0.021, 0.013, 0.002]
*/
Configuración de Python
Consulta la página
Entorno de Python para obtener información sobre la API de Python y el uso de geemap para el desarrollo interactivo.
import ee
import geemap.core as geemap
Colab (Python)
display('A Gaussian kernel:', ee.Kernel.gaussian(**{'radius': 3}))
# Output weights matrix (up to 1/1000 precision for brevity)
# [0.002, 0.013, 0.021, 0.013, 0.002]
# [0.013, 0.059, 0.098, 0.059, 0.013]
# [0.021, 0.098, 0.162, 0.098, 0.021]
# [0.013, 0.059, 0.098, 0.059, 0.013]
# [0.002, 0.013, 0.021, 0.013, 0.002]
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Última actualización: 2025-10-30 (UTC)
[null,null,["Última actualización: 2025-10-30 (UTC)"],[],["The core function is to generate a Gaussian kernel using `ee.Kernel.gaussian()`. This function requires a `radius` and accepts optional parameters like `sigma` (standard deviation), `units` ('pixels' or 'meters'), `normalize` (kernel value normalization), and `magnitude` (scaling factor). The output is a kernel object. Example code demonstrates how to create and print a Gaussian kernel in JavaScript and Python, including the resulting weights matrix.\n"]]