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Calcula un punto en un polígono o un multipolygon, que es más cercano a un punto determinado de la Tierra.
Sintaxis
geo_closest_point_on_polygon(
longitud,latitud,polígono)
Obtenga más información sobre las convenciones de sintaxis.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| longitud | real |
✔️ | Coordenada geoespacial, valor de longitud en grados. El valor válido es un número real y en el intervalo [-180, +180]. |
| latitud | real |
✔️ | Coordenada geoespacial, valor de latitud en grados. El valor válido es un número real y en el intervalo [-90, +90]. |
| de polígono de | dynamic |
✔️ | Polígono o multipolygon en formato GeoJSON. |
Devoluciones
Un punto en formato GeoJSON y de un tipo de datos dinámico en un polígono o multipolygon que es el más cercano a un punto determinado de la Tierra. Si el polígono contiene un punto de entrada, el resultado con es el mismo punto. Si las coordenadas o polígonos no son válidas, la consulta genera un resultado NULO.
Nota:
- Las coordenadas geoespaciales se interpretan como representadas por el sistema de referencia de coordenadas WGS-84 .
- La referencia geodética utilizada para las mediciones en la Tierra es una esfera. Los bordes de polígono son geodesics en la esfera.
- Si los bordes de polígono de entrada son líneas cartesianas rectas, considere la posibilidad de usar geo_polygon_densify() para convertir bordes planar a geodesics.
- Para calcular una distancia entre el punto más cercano de un polígono o un multipolygon a un punto determinado, use geo_distance_point_to_polygon()
Definición y restricciones de polígono
dynamic({"type": "Polygon","coordinates": [LinearRingShell, LinearRingHole_1, ..., LinearRingHole_N]})
dynamic({"type": "MultiPolygon","coordinates": [[LinearRingShell, LinearRingHole_1,..., LinearRingHole_N],..., [LinearRingShell, LinearRingHole_1,..., LinearRingHole_M]]})
- LinearRingShell es necesario y se define como una
counterclockwisematriz ordenada de coordenadas [[lng_1,lat_1],...,[lng_i,lat_i],...,[lng_j,lat_j],...,[lng_1,lat_1]]. Solo puede haber un shell. - LinearRingHole es opcional y se define como una
clockwisematriz ordenada de coordenadas [[lng_1,lat_1],...,[lng_i,lat_i],...,[lng_j,lat_j],...,[lng_1,lat_1]]. Puede haber cualquier número de anillos interiores y agujeros. - Los vértices linearRing deben ser distintos con al menos tres coordenadas. La primera coordenada debe ser igual a la última. Se requieren al menos cuatro entradas.
- Las coordenadas [longitud, latitud] deben ser válidas. La longitud debe ser un número real en el intervalo [-180, +180] y la latitud debe ser un número real en el intervalo [-90, +90].
- LinearRingShell incluye como máximo la mitad de la esfera. LinearRing divide la esfera en dos regiones. Se elegirá el menor de las dos regiones.
- La longitud del borde LinearRing debe ser inferior a 180 grados. Se elegirá el borde más corto entre los dos vértices.
- LinearRings no debe cruzar y no debe compartir bordes. LinearRings puede compartir vértices.
- Polygon no contiene necesariamente sus vértices.
Sugerencia
- El uso de polígonos literales puede dar lugar a un mejor rendimiento.
Ejemplos
En el ejemplo siguiente se calcula una ubicación en Central Park, que es la más cercana a un punto determinado.
let central_park = dynamic({"type":"Polygon","coordinates":[[[-73.9495,40.7969],[-73.95807266235352,40.80068603561921],[-73.98201942443848,40.76825672305777],[-73.97317886352539,40.76455136505513],[-73.9495,40.7969]]]});
print geo_closest_point_on_polygon(-73.9839, 40.7705, central_park)
Salida
| print_0 |
|---|
| {"type": "Point","coordinates": [-73.981205580153926, 40.769359452843211] } |
En el ejemplo siguiente se devuelve un resultado NULO debido a la entrada de coordenadas no válida.
print result = isnull(geo_closest_point_on_polygon(500,1,dynamic({"type": "Polygon","coordinates": [[[0,0],[10,10],[10,1],[0,0]]]})))
Salida
| resultado |
|---|
| cierto |
En el ejemplo siguiente se devuelve un resultado NULO debido a la entrada de polígono no válida.
print result = isnull(geo_closest_point_on_polygon(1,1,dynamic({"type": "Polygon","coordinates": [[[0,0],[10,10],[10,10],[0,0]]]})))
Salida
| resultado |
|---|
| cierto |