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Python
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import numpy as np
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import cartopy.crs as ccrs
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class model_info_2d(object):
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"""
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用于创建模式网格, 并包含了相关信息, 提供了方便坐标与经纬度相互转换的工具
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基于Numpy和Cartopy.crs构建, 仅支持方形网格
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"""
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def __init__(self, proj, nx, ny, dx, dy, lowerleft=None, \
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nt=None, dt=None, var_list=None, type=None) -> None:
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"""
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用于初始化网格, 如果不给定左下角经纬度坐标, 则默认投影坐标原点位置为网格
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中心, 并依据此建立网格
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必选参数:
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proj : 目标网格所在的投影, 是cartopy.crs类
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nx : x方向网格个数
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ny : y方向网格个数
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dx : x方向网格距离(在目标网格投影下, 例如兰伯特是米, 等经纬是度)
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dy : y方向网格距离
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可选参数:
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lowerleft_lonlat : 左下角坐标(经纬度)
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nt : 每个模式输出文件的时间段个数
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dt : 每个模式输出文件的时间间隔(小时)
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var_list : 模式包含的变量列表
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type : 模式的类型(只是一个标记)
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更新记录:
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2022-08-20 22:08:27 Sola 编写源代码
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2022-08-20 22:08:33 Sola 添加注释
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2022-08-21 11:29:55 Sola 修改输出网格为ny, nx形式
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2022-08-21 12:25:09 Sola 增加对非经纬度左下角的支持
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2022-08-21 16:27:56 Sola 修正返回网格id数组类型为float的问题
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2022-09-27 22:19:15 Sola 简化网格生成方法
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2022-09-28 16:41:03 Sola v2 加入了列表识别, 根据__iter__属性识别合适方法
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2022-09-28 16:41:38 Sola v2 加入了检测proj是否包含坐标转换的方法
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2022-09-28 16:42:12 Sola v2 加入了转化传入对象为numpy数组的功能
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2022-09-28 18:28:38 Sola v2 修正了计算网格id时, 未输出ix, iy的bug
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2023-03-14 10:02:41 Sola v3 增加输出边界网格的功能(调整get_grid, 使其支持边界宽度及边缘网格id)
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测试记录:
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2022-09-28 16:28:10 Sola v2 新的简化网格生成方法测试完成, 结果与旧版一致
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2022-09-28 18:27:59 Sola v2 测试了使用proj_LC投影的相关方法, 网格与WRF一致
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"""
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if type is None:
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self.type = 'unknown'
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else:
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self.type = type # 类型
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self.nx = nx # x方向网格数
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self.ny = ny # y方向网格数
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self.projection = proj # 投影类别, 使用cartopy的crs提供
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self.dx = dx # 在该投影下x方向间距
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self.dy = dy # 在该投影下y方向间距
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if dt is None: # 时间间隔(小时)
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self.dt = 1
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else:
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self.dt = dt
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if nt is None: # 每个文件中包含多少时间点
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self.nt = 1
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else:
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self.nt = nt
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if lowerleft is None:
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zero_lon, zero_lat = ccrs.PlateCarree().transform_point(\
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-dx*(nx-1)/2, -dy*(ny-1)/2, proj)
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self.lowerleft = [zero_lon, zero_lat]
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else:
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if len(lowerleft) == 2:
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self.lowerleft = lowerleft # 左下角坐标(经纬度)
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else:
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zero_lon, zero_lat = ccrs.PlateCarree().transform_point(\
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lowerleft[0], lowerleft[1], lowerleft[2])
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self.lowerleft = [zero_lon, zero_lat]
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if var_list is None: # 变量列表
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self.var_list = []
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else:
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self.var_list = var_list
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self.lowerleft_projxy = self.projection.transform_point(
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self.lowerleft[0], self.lowerleft[1],
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ccrs.PlateCarree()
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) # 计算投影下的坐标
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def grid_id_float(self, original_x, original_y, original_proj=ccrs.PlateCarree()):
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"""
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获取经纬度对应的网格xy值, 返回浮点数
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2022-09-28 11:05:09 Sola 更新为识别传入的对象类型, 判断是否可迭代
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2022-09-28 15:21:07 Sola 增加对proj是否包含相应方法的识别
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2022-09-28 18:25:24 Sola 修正正常情况下未输出ix, iy的bug
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"""
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# 如果是可迭代对象, 则丢给对应的功能处理
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if hasattr(original_x, '__iter__'):
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ix, iy = self.grid_ids_float(original_x, original_y, original_proj)
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else: # 如果非可迭代对象, 就有函数本体进行计算
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# 判断投影本身是否具有计算网格ID方法
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if hasattr(self.projection, 'grid_id_float'):
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if original_proj != ccrs.PlateCarree():
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# 如果有, 且传入坐标非经纬度坐标, 就将其转化为经纬度坐标
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lon, lat = ccrs.PlateCarree().transform_point(
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original_x, original_y, original_proj)
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else: # 否则直接使用xy作为经纬度坐标
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lon, lat = original_x, original_y
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|
# 调用proj的方法计算经纬度
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ix, iy = self.projection.grid_id_float(lon, lat)
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else: # 如果投影方法本身不具备计算网格ID的方法, 那就手动计算网格
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x, y = self.projection.transform_point(
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original_x, original_y, original_proj)
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ix = (x - self.lowerleft_projxy[0])/self.dx
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iy = (y - self.lowerleft_projxy[1])/self.dy
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return ix, iy
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def grid_id(self, original_x, original_y, original_proj=ccrs.PlateCarree()):
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"""
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获取经纬度最近的网格xy值, 返回整数
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2022-09-28 15:29:32 Sola 增加判断传入的是单个值还是可迭代数组的功能
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"""
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if hasattr(original_x, '__iter__'): # 如果传入的是可迭代对象, 则丢给对应函数处理
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ix, iy = self.grid_ids(original_x, original_y, original_proj)
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else: # 如果传入的是单个数值, 则由对应功能计算浮点数坐标, 然后取整
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ix, iy = self.grid_id_float(original_x, original_y, original_proj)
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|
ix, iy = [round(n) for n in [ix, iy]]
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return ix, iy
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def grid_ids_float(self, original_x_array, original_y_array,
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original_proj=ccrs.PlateCarree()):
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|
"""
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|
将经纬度向量或矩阵转换为网格xy值, 返回浮点数
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2022-08-21 16:34:07 Sola 修正了忘了求网格的错误(这错误太不应该了)
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2022-08-21 17:53:45 Sola 修正了两个ix_array的错误(复制粘贴的恶果)
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2022-09-28 15:34:39 Sola 增加判断proj是否由计算网格id的功能
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2022-09-28 15:46:50 Sola 简化原本的网格计算, 使用转置的方式代替判断返回数组长度
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2022-09-28 16:40:27 Sola 增加将输入数组转化为numpy数组的功能, 防止传入列表
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2022-10-19 18:52:25 Sola 修正了除错距离的bug
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注意事项:
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当前存在一个bug, 输入的投影必须是cartopy的投影, 否则无法计算经纬度,
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但是是否有必要在自己写的proj中加入该功能? 需要考虑
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"""
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original_x_array = np.array(original_x_array)
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original_y_array = np.array(original_y_array)
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if hasattr(self.projection, 'grid_ids_float'): # 如果投影有相应方法
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# 判断是否是经纬度坐标, 不是则转化为经纬度坐标
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if original_proj != ccrs.PlateCarree():
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lon_array, lat_array, _ = ccrs.PlateCarree().transform_points(
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original_proj, original_x_array, original_y_array).T
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lon_array, lat_array = lon_array.T, lat_array.T
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else: # 如果是经纬度坐标, 则使用原来的数据
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lon_array, lat_array = original_x_array, original_y_array
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|
# 调用投影的坐标计算方法进行计算
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ix_array, iy_array = self.projection.grid_ids_float(
|
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lon_array, lat_array)
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else: # 如果没有, 则采用默认方法
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ix_array, iy_array, _ = self.projection.transform_points(
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original_proj, original_x_array, original_y_array
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).T # 计算转换后的坐标(m)(转置后)
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# 将m转化为网格坐标
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ix_array = ((ix_array - self.lowerleft_projxy[0])/ self.dx).T
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iy_array = ((iy_array - self.lowerleft_projxy[1])/ self.dy).T
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return ix_array, iy_array
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|
|
def grid_ids(self, original_x_array, original_y_array,
|
|
original_proj=ccrs.PlateCarree()):
|
|
"""
|
|
将经纬度向量或矩阵转换为网格xy值, 返回整数
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2022-08-21 16:30:39 Sola 修正了返回数组类型为float的问题
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"""
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|
ix_array, iy_array = self.grid_ids_float(
|
|
original_x_array, original_y_array, original_proj
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|
)
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ix_array, iy_array = [np.round(n_array) for n_array in [ix_array, iy_array]]
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return ix_array.astype(int), iy_array.astype(int)
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def grid_lonlat(self, ix, iy):
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"""
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|
通过网格id获取经纬度坐标
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2022-09-28 16:03:27 Sola 增加判断传入的是数值还是数组的功能
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2022-09-28 16:05:07 Sola 增加判断proj是否有计算网格的功能
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"""
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if hasattr(ix, '__iter__'): # 如果传入的是可迭代对象, 则调用相应功能
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lon, lat = self.grid_lonlats(ix, iy)
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else: # 如果不是, 则由本函数继续运算
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if hasattr(self.projection, 'grid_lonlat'): # 如果投影本身可以计算
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lon, lat = self.projection.grid_lonlat(ix, iy) # 计算网格对应经纬度
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else: # 如果投影不能根据网格ID计算经纬度, 则手动计算
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x = self.lowerleft_projxy[0] + ix * self.dx
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|
y = self.lowerleft_projxy[1] + iy * self.dy
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lon, lat = ccrs.PlateCarree().transform_point(x, y, self.projection)
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return lon, lat
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|
def grid_lonlats(self, ix_array, iy_array):
|
|
"""
|
|
通过网格id矩阵获得经纬度坐标矩阵
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2022-09-28 16:07:40 Sola 增加判断proj是否有计算网格的功能
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2022-09-28 16:08:38 Sola 简化原本的网格计算, 使用转置的方式代替判断返回数组长度
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|
2022-09-28 16:40:27 Sola 增加将输入数组转化为numpy数组的功能, 防止传入列表
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|
"""
|
|
ix_array, iy_array = np.array(ix_array), np.array(iy_array)
|
|
if hasattr(self.projection, 'grid_lonlats'):
|
|
lon_array, lat_array = self.projection.grid_lonlats(ix_array, iy_array)
|
|
else:
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x_array = self.lowerleft_projxy[0] + ix_array * self.dx
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|
y_array = self.lowerleft_projxy[1] + iy_array * self.dy
|
|
lon_array, lat_array, _ = ccrs.PlateCarree().transform_points(
|
|
self.projection, x_array, y_array).T
|
|
lon_array, lat_array = lon_array.T, lat_array.T
|
|
return lon_array, lat_array
|
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|
|
def get_grid(self, bdy_width=0, type=None):
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|
"""
|
|
范围模式所有网格的经纬度坐标
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2023-03-14 10:05:43 Sola 更新边界宽度的功能及边缘网格的功能
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获取的边缘网格从左下角开始顺时针排序(左优先)
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2023-03-14 10:30:23 Sola 经过测试, 代码可以正常运行
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"""
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# 获取网格信息, 下标从0开始
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ys, xs = np.meshgrid(range(-bdy_width, self.ny + bdy_width),
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range(-bdy_width, self.nx + bdy_width), indexing='ij')
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if type is None:
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xlon, xlat = self.grid_lonlats(xs, ys) # 从网格信息获取经纬度信息
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elif type.lower() in ["corner", "c"]: # 四角的网格
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result = []
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result.append(self.grid_lonlats(xs - 0.5, ys - 0.5))
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result.append(self.grid_lonlats(xs - 0.5, ys + 0.5))
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|
result.append(self.grid_lonlats(xs + 0.5, ys + 0.5))
|
|
result.append(self.grid_lonlats(xs + 0.5, ys - 0.5))
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xlon = np.array([x[0] for x in result])
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xlat = np.array([x[1] for x in result])
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elif type.lower() in ["edge", "e"]: # 四边中心的网格
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result = []
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result.append(self.grid_lonlats(xs - 0.5, ys))
|
|
result.append(self.grid_lonlats(xs, ys + 0.5))
|
|
result.append(self.grid_lonlats(xs + 0.5, ys))
|
|
result.append(self.grid_lonlats(xs, ys - 0.5))
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xlon = np.array([x[0] for x in result])
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xlat = np.array([x[1] for x in result])
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return xlon, xlat |