geo_polygon_buffer()
Platí pro: ✅Microsoft Fabric✅Azure Data Explorer✅Azure Monitor✅Microsoft Sentinel
Vypočítá mnohoúhelník nebo multipolygon, který obsahuje všechny body v daném poloměru vstupního mnohoúhelníku nebo multipolygonu na Zemi.
Syntaxe
geo_polygon_buffer(
tolerance poloměru mnohoúhelníku,
,
)
Přečtěte si další informace o konvencích syntaxe.
Parametry
Název | Type | Požadováno | Popis |
---|---|---|---|
mnohoúhelník | dynamic |
✔️ | Mnohoúhelník nebo multipolygon ve formátu GeoJSON. |
poloměr | real |
✔️ | Poloměr vyrovnávací paměti v metrech. Platná hodnota musí být kladná. |
tolerance | real |
Definuje toleranci v metrech, která určuje, kolik mnohoúhelníku se může odcházet od ideálního poloměru. Pokud není zadáno, použije se výchozí hodnota 10 . Tolerance nesmí být nižší než 0,0001 % poloměru. Určení tolerance větší než poloměr sníží toleranci na největší možnou hodnotu pod poloměrem. |
Návraty
Mnohoúhelník nebo MultiPolygon kolem vstupního polygonu nebo multipolygonu. Pokud jsou souřadnice nebo poloměr nebo tolerance neplatné, dotaz vytvoří výsledek null.
Poznámka:
- Geoprostorové souřadnice jsou interpretovány jako reprezentované referenčním systémem souřadnic WGS-84 .
- Geodetické datum používané pro měření na Zemi je sféra. Polygonové hrany jsou geodesické oblasti na kouli.
- Pokud jsou vstupní mnohoúhelníky rovné kartézské čáry, zvažte použití geo_polygon_densify() k převodu planárních hran na geodesické čáry.
Definice mnohoúhelníku a omezení
dynamic({"type": "Mnohoúhelník";"souřadnice": [LinearRingShell, LinearRingHole_1; ..., LinearRingHole_N]})
dynamic({"type": "MultiPolygon";"souřadnice": [[LinearRingShell, LinearRingHole_1; ..., LinearRingHole_N], ..., [LinearRingShell, LinearRingHole_1; ..., LinearRingHole_M]})
- LinearRingShell je povinný a definovaný jako
counterclockwise
uspořádané pole souřadnic [[lng_1;lat_1], ..., [lng_i;lat_i], ...;[lng_j;lat_j], ...;[lng_1;lat_1]]. Může existovat pouze jedno prostředí. - LinearRingHole je nepovinný a definovaný jako
clockwise
uspořádaná matice souřadnic [[lng_1;lat_1], ...;[lng_i;lat_i], ...;[lng_j;lat_j], ...;[lng_1;lat_1]]. Může existovat libovolný počet vnitřních kroužků a otvorů. - Vrcholy linearring musí být odlišné s alespoň třemi souřadnicemi. První souřadnice musí být rovna poslední. Vyžaduje se aspoň čtyři položky.
- Souřadnice [zeměpisná délka, zeměpisná šířka] musí být platné. Zeměpisná délka musí být reálné číslo v oblasti [-180, +180] a zeměpisná šířka musí být reálné číslo v oblasti [-90, +90].
- LinearRingShell uzavře většinu poloviny sféry. LinearRing rozdělí sféru do dvou oblastí. Zvolí se menší ze dvou oblastí.
- Délka hrany linearring musí být menší než 180 stupňů. Vybere se nejkratší hrana mezi dvěma vrcholy.
- LinearRings nesmí křížovat a nesmí sdílet hrany. LinearRings může sdílet vrcholy.
- Mnohoúhelník obsahuje jeho vrcholy.
Příklady
Následující dotaz vypočítá mnohoúhelník kolem vstupního mnohoúhelníku s poloměrem 10 km.
let polygon = dynamic({"type":"Polygon","coordinates":[[[139.813757,35.719666],[139.72558,35.71813],[139.727471,35.653231],[139.818721,35.657264],[139.813757,35.719666]]]});
print buffer = geo_polygon_buffer(polygon, 10000)
vyrovnávací paměť |
---|
{"type": "Mnohoúhelník","souřadnice": [ ... ]} |
Následující dotaz vypočítá vyrovnávací paměť kolem každého mnohoúhelníku a sjednocuje výsledek.
datatable(polygon:dynamic, radius:real )
[
dynamic({"type":"Polygon","coordinates":[[[12.451218693639277,41.906457003556625],[12.445753852969375,41.90160968881543],[12.453514425793855,41.90361551885886],[12.451218693639277,41.906457003556625]]]}), 100,
dynamic({"type":"Polygon","coordinates":[[[12.4566086734784,41.905119850039995],[12.453913683559591,41.903652663265234],[12.455485761012113,41.90146110630562],[12.4566086734784,41.905119850039995]]]}), 20
]
| project buffer = geo_polygon_buffer(polygon, radius)
| summarize polygons = make_list(buffer)
| project result = geo_union_polygons_array(polygons)
result |
---|
{"type": "Mnohoúhelník","souřadnice": [ ... ]} |
Následující příklad vrátí hodnotu true, protože je neplatný mnohoúhelník.
print buffer = isnull(geo_polygon_buffer(dynamic({"type":"p"}), 1))
vyrovnávací paměť |
---|
True |
Následující příklad vrátí hodnotu true kvůli neplatnému poloměru.
print buffer = isnull(geo_polygon_buffer(dynamic({"type":"Polygon","coordinates":[[[10,10],[0,10],[0,0],[10,10]]]}), 0))
vyrovnávací paměť |
---|
Pravda |