ST_Intersection — Returnerar ett raster eller en uppsättning geometri-pixelvärdespar som representerar den delade delen av två raster eller den geometriska skärningspunkten mellan en vektorisering av rastret och en geometri.
setof geomval ST_Intersection(geometry geom, raster rast, integer band_num=1);
setof geomval ST_Intersection(raster rast, geometry geom);
setof geomval ST_Intersection(raster rast, integer band, geometry geomin);
raster ST_Intersection(raster rast1, raster rast2, double precision[] nodataval);
raster ST_Intersection(raster rast1, raster rast2, text returnband, double precision[] nodataval);
raster ST_Intersection(raster rast1, integer band1, raster rast2, integer band2, double precision[] nodataval);
raster ST_Intersection(raster rast1, integer band1, raster rast2, integer band2, text returnband, double precision[] nodataval);
Returnerar ett raster eller en uppsättning geometri-pixelvärdespar som representerar den delade delen av två raster eller den geometriska skärningspunkten mellan en vektorisering av rastret och en geometri.
De tre första varianterna, som returnerar en uppsättning geomval, fungerar i vektorrymd. Rastret vektoriseras först (med hjälp av ST_DumpAsPolygons) till en uppsättning geomval-rader och dessa rader korsas sedan med geometrin med hjälp av PostGIS-funktionen ST_Intersection (geometry, geometry). Geometrier som endast skär ett noddatavärdesområde i ett raster returnerar en tom geometri. De utesluts normalt från resultaten genom korrekt användning av ST_Intersects i WHERE-satsen.
Du kan komma åt geometri- och värdedelarna i den resulterande uppsättningen geomval genom att omge dem med parenteser och lägga till '.geom' eller '.val' i slutet av uttrycket. t.ex. (ST_Intersection(rast, geom)).geom
De andra varianterna, som returnerar ett raster, fungerar i rasterutrymme. De använder två raster-versionen av ST_MapAlgebraExpr för att utföra korsningen.
Det resulterande rastrets utsträckning motsvarar den geometriska skärningspunkten mellan de två rasterutsträckningarna. Det resulterande rastret innehåller "BAND1", "BAND2" eller "BOTH" band, enligt vad som skickas som returbandparameter. Nodatavärdesområden som finns i något band resulterar i nodatavärdesområden i alla band i resultatet. Med andra ord blir varje pixel som korsas av en nodatavärdespixel en nodatavärdespixel i resultatet.
Raster som blir resultatet av ST_Intersection måste ha ett nodatavärde tilldelat för områden som inte korsar varandra. Du kan definiera eller ersätta nodata-värdet för alla resulterande band genom att tillhandahålla en nodataval[] -array med ett eller två nodata-värden beroende på om du begär "BAND1"-, "BAND2"- eller "BÅDA"-band. Det första värdet i matrisen ersätter nodatavärdet i det första bandet och det andra värdet ersätter nodatavärdet i det andra bandet. Om ett inmatningsband inte har något nodatavärde definierat och inga sådana tillhandahålls som en matris, väljs ett med hjälp av funktionen ST_MinPossibleValue. Alla varianter som accepterar en matris av nodatavärden kan också acceptera ett enda värde som kommer att tilldelas varje efterfrågat band.
I alla varianter, om inget bandnummer anges, antas band 1. Om du behöver en skärningspunkt mellan ett raster och en geometri som returnerar ett raster, se ST_Clip.
|
|
|
For more control over the result extent or NODATA handling, use the two-raster variant of ST_MapAlgebraExpr. To compute a raster-space intersection with a geometry, use ST_Clip. Use this function together with ST_Intersects and an index on the raster or geometry column when filtering table data. |
Förbättrad: 2.0.0 - Intersektion i rasterrymden infördes. I tidigare versioner före 2.0.0 stöddes endast intersektion som utfördes i vektorrymd.
SELECT
foo.rid,
foo.gid,
GeometryType((foo.geomval).geom) AS geom_type,
(foo.geomval).val AS value
FROM (
SELECT
A.rid,
g.gid,
ST_Intersection(A.rast, g.geom) As geomval
FROM dummy_rast AS A
CROSS JOIN (
VALUES
(1, ST_Point(3427928, 5793243.85) ),
(2, 'LINESTRING(3427927.85 5793243.75,3427927.8 5793243.75,3427927.8 5793243.8)'::geometry),
(3, 'LINESTRING(1 2,3 4)'::geometry)
) As g(gid, geom)
WHERE A.rid = 2
) AS foo;
rid | gid | geom_type | value -----+-----+----------------------+------- 2 | 1 | POINT | 249 2 | 1 | POINT | 253 2 | 2 | POINT | 254 2 | 2 | POINT | 251 2 | 2 | POINT | 253 2 | 2 | LINESTRING | 252 2 | 2 | MULTILINESTRING | 250 2 | 3 | GEOMETRYCOLLECTION |
The same line example rendered in a common coordinate frame. The raster footprint and complete input line remain visible behind the returned intersection pieces.
WITH source AS (
SELECT
rast,
ST_GeomFromText(
'LINESTRING(3427927.85 5793243.75,'
'3427927.8 5793243.75,3427927.8 5793243.8)'
) AS input_geometry
FROM dummy_rast
WHERE rid = 2
), intersection AS (
SELECT
rast,
input_geometry,
ST_Collect(gv.geom) AS result_geometry
FROM source
CROSS JOIN LATERAL ST_Intersection(rast, input_geometry) AS gv
GROUP BY rast, input_geometry
), layers AS (
SELECT
'raster' AS title,
ST_Translate(ST_Envelope(rast), -3427927.75, -5793243.75) AS geom
FROM intersection
UNION ALL
SELECT
'input',
ST_Translate(input_geometry, -3427927.75, -5793243.75)
FROM intersection
UNION ALL
SELECT
'intersection',
ST_Translate(result_geometry, -3427927.75, -5793243.75)
FROM intersection
)
SELECT title, geom AS geom
FROM layers
ORDER BY CASE title
WHEN 'raster' THEN 1
WHEN 'input' THEN 2
ELSE 3
END;
title | geom --------------+------------------------------------------------------------- raster | POLYGON((0 0,0 0.25,0.25 0.25,0.25 0,0 0)) input | LINESTRING(0.1 0,0.05 0,0.05 0.05) intersection | GEOMETRYCOLLECTION
geomval, ST_Intersects, ST_MapAlgebraExpr, ST_Clip, ST_AsText