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import os, glob, random
try:
import osr
except:
from osgeo import osr
import processing
from osgeo import gdal
import numpy as np
import tempfile
from qgis.PyQt.QtWidgets import QMessageBox
from qgis.PyQt.QtCore import QVariant
from qgis.core import (Qgis,QgsField,QgsMapLayer,QgsFeature,QgsRasterLayer,
QgsGeometry,QgsVectorLayer,QgsRasterBandStats, QgsFeatureRequest,
QgsCoordinateReferenceSystem,QgsCoordinateTransform,
QgsVectorLayerEditUtils,edit,QgsEditError)
def inversion_vector(entrada):
#le asigna signo negativo a la coordenada Y de cada vertice
# print(entrada)
if type(entrada)==QgsVectorLayer:
capa=entrada
else:
capa=QgsVectorLayer(ruta,"vtests","ogr")
with edit(capa):
for feat in capa.getFeatures():
idf=feat.id()
geom = feat.geometry()
dic={}
conteo=0
# print('id de feature ',feat.id())
for part in geom.parts(): # iterate through all parts of each feature
for vertex in part.vertices():
# print(vertex.y())
if vertex.y()<0:
break
else:
QgsVectorLayerEditUtils(capa).\
moveVertex(vertex.x(),-vertex.y(),idf,conteo)
conteo=conteo+1
del(capa)
del(dic)
def crearCapaVector(listPuntos,listAreas,dicPuntos,\
dicAreas,dicpm,dicarm,proyecto):
epsg=proyecto.crs().authid()
uri = "point?crs="+epsg+"&field=id:integer"
outPoint = QgsVectorLayer(uri, "Puntos_Muestreo", "memory")
lfeatures=[]
provPunto=outPoint.dataProvider()
if len(listPuntos)>0:
for g in listPuntos:
f=QgsFeature()
f.setFields(outPoint.fields())
geo=QgsGeometry.fromPointXY(g)
f.setGeometry(geo)
lfeatures.append(f)
provPunto.addFeatures(lfeatures)
if len(dicPuntos)>0:
for i in dicPuntos:
lista=dicPuntos[i]
for p in lista:
f=QgsFeature()
f.setFields(outPoint.fields())
geo=QgsGeometry.fromPointXY(p)
f.setGeometry(geo)
lfeatures.append(f)
provPunto.addFeatures(lfeatures)
if len(dicpm[0])>0 or len(dicpm[1])>0:
lista=dicpm[0]+dicpm[1]
for g in lista:
f=QgsFeature()
f.setFields(outPoint.fields())
geo=QgsGeometry.fromPointXY(g)
f.setGeometry(geo)
lfeatures.append(f)
provPunto.addFeatures(lfeatures)
uri = "polygon?crs="+epsg+"&field=id:integer"
outPolg = QgsVectorLayer(uri, "Areas_Muestreo", "memory")
lfeatures=[]
provPolg=outPolg.dataProvider()
if len(listAreas)>0:
for g in listAreas:
f=QgsFeature()
f.setFields(outPolg.fields())
geo=QgsGeometry.fromRect(g)
f.setGeometry(geo)
lfeatures.append(f)
provPolg.addFeatures(lfeatures)
if len(dicAreas)>0:
for i in dicAreas:
lista=dicAreas[i]
for p in lista:
f=QgsFeature()
f.setFields(outPolg.fields())
geo=QgsGeometry.fromRect(p)
f.setGeometry(geo)
lfeatures.append(f)
provPolg.addFeatures(lfeatures)
if len(dicarm[1])>0:
lista=dicarm[1]
for p in lista:
f=QgsFeature()
f.setFields(outPolg.fields())
geo=QgsGeometry.fromRect(p)
f.setGeometry(geo)
lfeatures.append(f)
provPolg.addFeatures(lfeatures)
resultado=[]
if outPoint.featureCount()>0:
resultado.append(outPoint)
if outPolg.featureCount()>0:
resultado.append(outPolg)
return resultado
def vectorizar(ruta):
# print(' imagen a vectorizar',ruta)
r=processing.run("gdal:polygonize",
{'INPUT':ruta,\
'BAND':1,'FIELD':'DN',\
'EIGHT_CONNECTEDNESS':True,\
'OUTPUT':'TEMPORARY_OUTPUT'}
)
return r['OUTPUT']
def puntosArreglo(capa,srci,proyecto,transform):
sc=capa.crs().authid()
sci=srci.authid()
#lista de puntos transformados
lpixel=[]
#Iteramos las geometrias
request = QgsFeatureRequest()
request.setSubsetOfAttributes([0])
lfeat=capa.getFeatures()
print('sistema de coordenadas',sc,sci)
if not sc == sci:
sc1=QgsCoordinateReferenceSystem(sc)
sc2=QgsCoordinateReferenceSystem(sci)
t=QgsCoordinateTransform(sc1,sc2,proyecto)
for i in lfeat:
geo=i.geometry()
geot=geo.transform(t)
#print(geot)
coords=coord_pixel(transform,geot.x(),geot.y())
lpixel.append([coords[0], coords[1]])
else:
for i in lfeat:
geo=i.geometry()
coords=coord_pixel(transform,geo.asPoint().x(),geo.asPoint().y())
lpixel.append([coords[0], coords[1]])
return np.array(lpixel)
def mask_to_imagen(mascara,ruta,nombre,columnas,filas,wkt,geotransform):
#print(' en utils')
lnombres=[]
for e,mi in enumerate(mascara):
#eliminamos la dimension adicional si viene de un tensor
if mi.ndim==3:
mi=mi[0]
#print('mascara maximo ',np.nanmax(mi))
arrf=np.where(mi==True,1.0,np.nan)
nombrei=nombre+'.tif'
#verificacion de nombre archivo
for a in glob.glob(os.path.join(ruta,"*.tif")):
nfile=os.path.basename(a)
#nfile=nfile[:nfile.find('.')]
if nfile==nombrei:
rand=random.randint(0,1000)
nombrei=nombre+str(rand)+'.tif'
rnombrei=os.path.join(ruta,nombrei)
driver = gdal.GetDriverByName("GTiff")
output_file = rnombrei
dst_ds = driver.Create(output_file, columnas,filas, 1, gdal.GDT_Float32,options=['COMPRESS=LZW'])
dst_ds.GetRasterBand(1).WriteArray(arrf)
dst_ds.SetGeoTransform(geotransform)
srs = osr.SpatialReference()
srs.ImportFromWkt(wkt)
dst_ds.SetProjection( srs.ExportToWkt() )
lnombres.append(rnombrei)
dst_ds=None
srs=None
return lnombres
#valores minimo y maximos de todas las bandas
def minimo_maximo(imagen):
extension=imagen.extent()
nbandas=imagen.bandCount()
provider= imagen.dataProvider()
#determinar minimo y maximo
for i in range(nbandas):
stats = provider.bandStatistics(i+1, QgsRasterBandStats.All, extension)
min = stats.minimumValue
max = stats.maximumValue
#print('banda',i+1,min,max)
if i==0:
minimo=min
maximo=max
else:
if min<minimo:
minimo=min
if max>maximo:
maximo=max
return (minimo,maximo)
#minimo y maximo de bandas seleccionadas
def minimo_maximo_bs(imagen,bandas):
extension=imagen.extent()
provider= imagen.dataProvider()
lista=[]
#determinar minimo y maximo
for i in bandas:
stats = provider.bandStatistics(i, QgsRasterBandStats.All, extension)
lista.append(stats.minimumValue)
lista.append(stats.maximumValue)
#print('banda',i+1,min,max)
minimo=min(lista)
maximo=max(lista)
return (minimo,maximo)
def crear_capa_salida(lista,epsg,iiface,multi=False):
iface=iiface
if len(lista)>0:
#extraer geometrias
list_geo=[]
if multi:
for l in lista:
for v in l:
# print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
# print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
list_geo.append(g)
else:
for v in lista:
# print('capa ',v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
# print(f1)
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
# print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
list_geo.append(g)
# print(' lista geometrias ' ,list_geo)
# print(epsg)
#creamos la capa de salida
uri = "polygon?crs="+epsg+"&field=id:integer"
salida = QgsVectorLayer(uri, "ResultadoSAM", "memory")
lfeatures=[]
provider=salida.dataProvider()
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(salida.fields())
f.setGeometry(i)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
return salida
else:
return None
def crear_capa_atrib(dic,epsg,iiface):
iface=iiface
if len(dic)>0:
#creamos la capa de salida
uri = "polygon?crs="+epsg+"&field=id:integer"
salida = QgsVectorLayer(uri, "ResultadoSAM", "memory")
#obtenemos el provedor para editar
provider=salida.dataProvider()
for i in dic:
tipo=i[0]
ncampo=i[1]
valor=i[2]
lista=dic[i]
#extraer geometrias
list_geo=[]
for l in lista:
for v in l:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos continua con las otras selecciones', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
list_geo.append(g)
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254,0)
provider.addAttributes([camp])
salida.updateFields()
lfeatures=[]
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(salida.fields())
f.setGeometry(i)
f.setAttribute(ncampo, valor)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
return salida
else:
return None
def crear_capa_mayor_atrib(dic,epsg,iiface):
iface=iiface
if len(dic)>0:
#creamos la capa de salida
uri = "polygon?crs="+epsg+"&field=id:integer"
salida = QgsVectorLayer(uri, "ResultadoSAM", "memory")
#obtenemos el provedor para editar
provider=salida.dataProvider()
for i in dic:
tipo=i[0]
ncampo=i[1]
valor=i[2]
lista=dic[i]
#extraer geometrias
list_geo=[]
for l in lista:
lgeo=[]
for v in l:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
lgeo.append(g)
if len(lgeo)>1:
#print('mas de una geometria' ,lgeo)
for e,x in enumerate(lgeo):
if e==0:
#print('area ',str(e),x.area())
xs=x
else:
#print('area ',str(e),x.area())
if x.area() >xs.area():
xs=x
list_geo.append(xs)
else:
#print('solo una geometria',lgeo)
list_geo.append(lgeo[0])
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254,0)
provider.addAttributes([camp])
salida.triggerRepaint()
salida.updateFields()
lfeatures=[]
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(salida.fields())
f.setGeometry(i)
f.setAttribute(ncampo, valor)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
return salida
else:
return None
def crear_capa_mayor_salida(lista,epsg,iiface):
iface=iiface
if len(lista)>0:
#print(' capa mayor salida')
#extraer geometrias
list_geo=[]
for l in lista:
# print(l)
lgeo=[]
for v in l:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
lgeo.append(g)
#procesar listas de geometrias
if len(lgeo)>1:
#print('mas de una geometria' ,lgeo)
for e,x in enumerate(lgeo):
if e==0:
#print('area ',str(e),x.area())
xs=x
else:
#print('area ',str(e),x.area())
if x.area() >xs.area():
xs=x
list_geo.append(xs)
else:
#print('solo una geometria',lgeo)
list_geo.append(lgeo[0])
#creamos la capa de salida
uri = "polygon?crs="+epsg+"&field=id:integer"
salida = QgsVectorLayer(uri, "ResultadoSAM", "memory")
lfeatures=[]
provider=salida.dataProvider()
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(salida.fields())
f.setGeometry(i)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
return salida
else:
return None
def cargar_capa_exist(capa,lista,epsg,iiface,multi=False):
iface=iiface
if capa.crs().authid()==epsg:
#extraer geometrias
list_geo=[]
if multi:
for l in lista:
for v in l:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
list_geo.append(g)
else:
for v in lista:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
list_geo.append(g)
lfeatures=[]
provider=capa.dataProvider()
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(capa.fields())
f.setGeometry(i)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
else:
print('sistema de coordenadas de la capa difernte al de la imagen')
def cargar_capa_exist_mayor(capa,lista,epsg,iiface):
iface=iiface
#extraer geometrias
#print(lista)
list_geo=[]
for l in lista:
lgeo=[]
for v in l:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
lgeo.append(g)
#procesar listas de geometrias
if len(lgeo)>1:
#print('mas de una geometria' ,lgeo)
for e,x in enumerate(lgeo):
if e==0:
#print('area ',str(e),x.area())
xs=x
else:
#print('area ',str(e),x.area())
if x.area() >xs.area():
xs=x
list_geo.append(xs)
else:
#print('solo una geometria',lgeo)
list_geo.append(lgeo[0])
#print(' lista geometrias ' ,list_geo)
#print(epsg)
lfeatures=[]
provider=capa.dataProvider()
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(capa.fields())
f.setGeometry(i)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
capa.updateFields()
#cargar geometrias con atributos
def cargar_capa_exist_atrib(capa,dic,epsg,iiface):
iface=iiface
if capa.crs().authid()==epsg:#pendiente que hacer si crs no coinciden?
for i in dic:
tipo=i[0]
ncampo=i[1]
valor=i[2]
lista=dic[i]
#campos
campos=capa.fields()
#extraer geometrias
list_geo=[]
for l in lista:
for v in l:
#print(v)
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
#print(f)
g=f.geometry()
#print(g)
list_geo.append(g)
#obtenemos el provedor para editar
provider=capa.dataProvider()
enc=False
for i in campos:
if i.name()==ncampo:
enc=True
#print(tipo,ncampo,enc)
if tipo=='campo' and not enc:
#print('creeando el campo')
#si no existe el campo lo creamos
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254)
provider.addAttributes([camp])
capa.triggerRepaint()
elif tipo=='crear' and enc:
#si se pide crear y el campo ya existe
ncampo=ncampo+'1'
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254)
provider.addAttributes([camp])
capa.triggerRepaint()
elif tipo=='crear' and not enc:
#si se pide crear y el campo ya existe
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254)
provider.addAttributes([camp])
capa.triggerRepaint()
capa.updateFields()
lfeatures=[]
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(capa.fields())
f.setGeometry(i)
f.setAttribute(ncampo, valor)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
else:
print('sistema de coordenadas de la capa difernte al de la imagen')
#cargar solo geometria de mayor area con atributos
def cargar_capa_exist_atrib_mayor(capa,dic,epsg,iface):
iface=iiface
if capa.crs().authid()==epsg:#pendiente que hacer si crs no coinciden?
list_geo=[]
#print(' dic vector ',dic)
for i in dic:
tipo=i[0]
ncampo=i[1]
valor=i[2]
lista=dic[i]
#print(' lista ' ,lista)
#campos
campos=capa.fields()
#extraer geometrias
for l in lista:
lgeo=[]
for v in l:
vc=QgsVectorLayer(v,'vector','ogr')
f1=vc.getFeatures('"DN"=1')
try:
f=next(f1)
except:
iface.messageBar().pushMessage('No se genero segmentos',\
'No se genero segmentos intente con otra seleccion', level=Qgis.Warning, duration=7)
break
g=f.geometry()
#print(g)
lgeo.append(g)
#procesar listas de geometrias
if len(lgeo)>1:
#print('mas de una geometria' ,lgeo)
for e,x in enumerate(lgeo):
if e==0:
#print('area ',str(e),x.area())
xs=x
else:
#print('area ',str(e),x.area())
if x.area() >xs.area():
xs=x
list_geo.append(xs)
else:
#print('solo una geometria',lgeo)
list_geo.append(lgeo[0])
#obtenemos el provedor para editar
provider=capa.dataProvider()
enc=False
for i in campos:
if i.name()==ncampo:
enc=True
#print(tipo,ncampo,enc)
if tipo=='campo' and not enc:
#print('creeando el campo')
#si no existe el campo lo creamos
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254,0)
provider.addAttributes([camp])
capa.triggerRepaint()
elif tipo=='crear' and enc:
#si se pide crear y el campo ya existe
ncampo=ncampo+'1'
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254,0)
provider.addAttributes([camp])
capa.triggerRepaint()
elif tipo=='crear' and not enc:
#si se pide crear y el campo ya existe
camp = QgsField(ncampo, QVariant.String,'String',254,0)
provider.addAttributes([camp])
capa.triggerRepaint()
capa.updateFields()
lfeatures=[]
for i in list_geo:
f=QgsFeature()
f.setFields(capa.fields())
f.setGeometry(i)
f.setAttribute(ncampo, valor)
lfeatures.append(f)
provider.addFeatures(lfeatures)
else:
print('sistema de coordenadas de la capa difernte al de la imagen')
#METODOS GDAL CONVERTIR COORDENADAS
#----------------------------------
#CONVERTIR FILA, COLUMNA DE LA IMAGEN A COORDENADAS REALES
def pixel_coord(geoMatrix, col, fil ):
ulX = geoMatrix[0]
ulY = geoMatrix[3]
xDist = geoMatrix[1]
yDist = geoMatrix[5]
coorX = (ulX + (col * xDist))
coorY = (ulY + (fil * yDist))
return (coorX, coorY)
#CONVERTIR COORDENADAS X y Y A POSICION DE LA IMAGEN (FILA, COLUMNA)
def coord_pixel(geoMatrix,x,y):
ulX = geoMatrix[0]
ulY = geoMatrix[3]
xDist = geoMatrix[1]
yDist = geoMatrix[5]
rtnX = geoMatrix[2]
rtnY = geoMatrix[4]
pixel = int((x - ulX) / xDist)
line = int((y - ulY) / yDist)
return (pixel, line)
#------------------------------------