O Earth Engine está introduzindo
níveis de cota não comercial para proteger recursos de computação compartilhados e garantir um desempenho confiável para todo mundo. Todos os projetos não comerciais precisarão selecionar um nível de cota até
27 de abril de 2026 ou usarão o nível da comunidade por padrão. As cotas de nível vão entrar em vigor para todos os projetos (independente da data de seleção do nível) em
27 de abril de 2026.
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ee.Kernel.gaussian
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Gera um kernel gaussiano de uma gaussiana contínua amostrada.
| Uso | Retorna |
|---|
ee.Kernel.gaussian(radius, sigma, units, normalize, magnitude) | Kernel |
| Argumento | Tipo | Detalhes |
|---|
radius | Ponto flutuante | O raio do kernel a ser gerado. |
sigma | Ponto flutuante, padrão: 1 | Desvio padrão da função gaussiana (mesmas unidades do raio). |
units | String, padrão: "pixels" | O sistema de medição do kernel ("pixels" ou "metros"). Se o kernel for especificado em metros, ele será redimensionado quando o nível de zoom for alterado. |
normalize | Booleano, padrão: verdadeiro | Normalizar os valores do kernel para somar 1. |
magnitude | Ponto flutuante, padrão: 1 | Escala cada valor por esse montante. |
Exemplos
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]
*/
Configuração do Python
Consulte a página
Ambiente Python para informações sobre a API Python e como usar
geemap para desenvolvimento interativo.
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 atualização 2025-10-30 UTC.
[null,null,["Última atualização 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"]]