---
title: "Acuan API QuerySet GIS"
version: 2.2
locale: id
source: https://docs.djangoproject.com/id/2.2/ref/contrib/gis/geoquerysets/
canonical: https://djangodocs.dev/id/2.2/ref/contrib/gis/geoquerysets/
---
# Acuan API QuerySet GIS

## Pencarian Spasial

Pencarian spasial dalam bagian ini tersedia untuk [`GeometryField`](/id/2.2/ref/contrib/gis/model-api/#django.contrib.gis.db.models.GeometryField) dan [`RasterField`](/id/2.2/ref/contrib/gis/model-api/#django.contrib.gis.db.models.RasterField).

Untuk pengenalan, lihat the [spatial lookups introduction](/id/2.2/ref/contrib/gis/db-api/#spatial-lookups-intro).  Untuk sebuah tinjauan dari apa pencarian cocok dengan backend spasial tertentu, mengacu pada [spatial lookup compatibility table](/id/2.2/ref/contrib/gis/db-api/#spatial-lookup-compatibility).

### Pencarian dengan raster

Semua contoh dalam acuan dibawah diberikan untuk bidang-bidang dan masukan geometri, tetapi pencarian dapat menggunakan cara sama dengan raster pada kedua sisi. Kapanpun pencarian tidak mendukung amsukan raster, masukan otomatis dirubah ke geometri dimana dibutuhkan menggunakan fungsi [ST\_Polygon](https://postgis.net/docs/RT_ST_Polygon.html). Lihat juga [introduction to raster lookups](/id/2.2/ref/contrib/gis/db-api/#spatial-lookup-raster).

Penghubung basisdata digunakan oleh pencarian dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- Raster asli mendukung `N`: penghubung menerima raster secara asli pada kedua sisi dari pencarian, dan masukan raster dapat dicampur dengan masukan geometri.
- Dukungan raster timbal balik `B`: penghubung mendukung hanya raster jika kedua sisi dari pencarian menerima masukan raster. Data raster otomatis dirubah menjadi geometri untuk pencarian campuran.
- Dukungan perubahan geometri `C`. Pencarian tidak memiliku dukungan raster asli, semua data raster otomatis dirubah ke geometri.

Contoh-contoh dibawah menunjukkan SQL setara untuk pencarian dalam jenis berbeda dari dukungan raster. Pola sama berlaku pada semua pencarian spasial.

| Kasus | Cari | Setara SQL |
| --- | --- | --- |
| N, B | `rast__contains=rst` | `ST_Contains(rast, rst)` |
| N, B | `rast__1__contains=(rst, 2)` | `ST_Contains(rast, 1, rst, 2)` |
| B, C | `rast__contains=geom` | `ST_Contains(ST_Polygon(rast), geom)` |
| B, C | `rast__1__contains=geom` | `ST_Contains(ST_Polygon(rast, 1), geom)` |
| B, C | `poly__contains=rst` | `ST_Contains(poly, ST_Polygon(rst))` |
| B, C | `poly__contains=(rst, 1)` | `ST_Contains(poly, ST_Polygon(rst, 1))` |
| C | `rast__crosses=rst` | `ST_Crosses(ST_Polygon(rast), ST_Polygon(rst))` |
| C | `rast__1__crosses=(rst, 2)` | `ST_Crosses(ST_Polygon(rast, 1), ST_Polygon(rst, 2))` |
| C | `rast__crosses=geom` | `ST_Crosses(ST_Polygon(rast), geom)` |
| C | `poly__crosses=rst` | `ST_Crosses(poly, ST_Polygon(rst))` |

Pencarian spasial dengan raster hanya didukung untuk backend PostGIS (dinamai sebagai PGRaster dalam bagian ini).

### `bbcontains`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Contain.html), MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Asli)

Coba jika geometri atau kotak pembatas bidang raster sepenuhnya mengandung pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__bbcontains=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `poly ~ geom` |
| MySQL | `MBRContains(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `MbrContains(poly, geom)` |

### `bboverlaps`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/geometry_overlaps.html), MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Asli)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri tumpang tindih pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__bboverlaps=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `poly && geom` |
| MySQL | `MBROverlaps(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `MbrOverlaps(poly, geom)` |

### `contained`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Contained.html), MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Asli)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri sepenuhnya terkandung oleh pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__contained=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `poly @ geom` |
| MySQL | `MBRWithin(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `MbrWithin(poly, geom)` |

### `contains`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Contains.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Timbal balik)

Dicoba jika bidang geometri secara spasial mengandung pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__contains=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Contains(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_CONTAINS(poly, geom)` |
| MySQL | `MBRContains(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Contains(poly, geom)` |

### `contains_properly`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_ContainsProperly.html), PGRaster (Timbal balik)

Mengembalikan true jika pencarian geometri memotong interior dari bidang geometri, tetapi bukan batas (atau eksterior).

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__contains_properly=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_ContainsProperly(poly, geom)` |

### `coveredby`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_CoveredBy.html), Oracle, PGRaster (Bilateral), SpatiaLite

Uji jika tidak ada titik dalam bidang geometri diluar pencarian geometri. [^3]

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__coveredby=geom)
```

> **Changed in Django 2.2**
>
> Dukungan SpatiaLite  telah ditambahkan.

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_CoveredBy(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_COVEREDBY(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `CoveredBy(poly, geom)` |

### `covers`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Covers.html), Oracle, PGRaster (Bilateral), SpatiaLite

Uji jika tidak ada titik dalam pencarian geometri diluar bidang geometri. [^3]

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__covers=geom)
```

> **Changed in Django 2.2**
>
> Dukungan SpatiaLite  telah ditambahkan.

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Covers(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_COVERS(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Covers(poly, geom)` |

### `crosses`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Crosses.html), SpatiaLite, PGRaster (Perubahan)

Uji jika bidang geometri secara spasial menyebrangi pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__crosses=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Crosses(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Crosses(poly, geom)` |

### `disjoint`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Disjoint.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Timbal balik)

Coba jika bidang geometri secara spasial diuraikan dari pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__disjoint=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Disjoint(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_GEOM.RELATE(poly, 'DISJOINT', geom, 0.05)` |
| MySQL | `MBRDisjoint(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Disjoint(poly, geom)` |

### `equals`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Equals.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Perubahan)

Coba jika bidang geometri secara spasial setara pada pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__equals=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Equals(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_EQUAL(poly, geom)` |
| MySQL | `MBREquals(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Equals(poly, geom)` |

### `exact`, `same_as`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Same.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Timbal balik)

Coba jika bidang geometri adalah "equal" pada pencarian geometri. Pada Oracle dam SpatiaLite itu mencoba kesetaraan spasial, selagi pada MySQL dan PostGIS itu mencoba kesetaraan dari kotak-kotak pembatas.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `poly ~= geom` |
| Oracle | `SDO_EQUAL(poly, geom)` |
| MySQL | `MBREquals(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Equals(poly, geom)` |

### `intersects`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Intersects.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Timbal balik)

Coba jika bidang geometri secara spasial memotong pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__intersects=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Intersects(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_OVERLAPBDYINTERSECT(poly, geom)` |
| MySQL | `MBRIntersects(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Intersects(poly, geom)` |

### `isvalid`

*Ketersediaan*: MySQL (≥ 5.7.5), [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_IsValid.html), Oracle, SpatiaLite

Coba jika geometri adalah sah.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__isvalid=True)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| MySQL, PostGIS, SpatiaLite | `ST_IsValid(poly)` |
| Oracle | `SDO_GEOM.VALIDATE_GEOMETRY_WITH_CONTEXT(poly, 0.05) = 'TRUE'` |

### `overlaps`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Overlaps.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Timbal balik)

Coba jika bidang geometri spasial tumpang tindih pencarian geometri.

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Overlaps(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_OVERLAPS(poly, geom)` |
| MySQL | `MBROverlaps(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Overlaps(poly, geom)` |

### `relate`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Relate.html), Oracle, SpatiaLite, PGRaster (Perubahan)

Coba jika bidang geometri secara spasial terkait pada pencarian geometri dengan nilai-nilai diberikan dalam pola yang diberikan. Pencarian ini membutuhkan sebuah parameter tuple. `(geom, pattern)`; bentuk dari `pattern` akan bergantung pada backend spasial:

#### PostGIS & SpatiaLite

Pada backend spasial ini pola persimpangan adalah sebuah string terdiri dari sembilan karakter, yang menentukan persimpangan diantara interior, batasan, dan eksterior dari bidang geometri dan pencarian geometri. Matriks pola persimpangan mungkin hanya menggunakan karakter: `1`, `2`, `T`, `F`, atau `*`.  Jenis pencarian ini mengizinkan pengguna untuk "fine tune" sebuah hubungan geometrik khusus sesuai dengan model DE-9IM. [^1]

Contoh geometri:

```
# A tuple lookup parameter is used to specify the geometry and
# the intersection pattern (the pattern here is for 'contains').
Zipcode.objects.filter(poly__relate=(geom, 'T*T***FF*'))
```

PostGIS SQL Setara:

```
SELECT ... WHERE ST_Relate(poly, geom, 'T*T***FF*')
```

SpatiaLite SQL setara:

```
SELECT ... WHERE Relate(poly, geom, 'T*T***FF*')
```

Contoh raster:

```
Zipcode.objects.filter(poly__relate=(rast, 1, 'T*T***FF*'))
Zipcode.objects.filter(rast__2__relate=(rast, 1, 'T*T***FF*'))
```

PostGIS SQL Setara:

```
SELECT ... WHERE ST_Relate(poly, ST_Polygon(rast, 1), 'T*T***FF*')
SELECT ... WHERE ST_Relate(ST_Polygon(rast, 2), ST_Polygon(rast, 1), 'T*T***FF*')
```

#### Oracle

Disini hubungan pola adalah terdiri dari setidaknya satu dari sembilan hubungan string: `TOUCH`, `OVERLAPBDYDISJOINT`, `OVERLAPBDYINTERSECT`, `EQUAL`, `INSIDE`, `COVEREDBY`, `CONTAINS`, `COVERS`, `ON`, dan `ANYINTERACT`.   Banyak string mungkin dipadukan dengan penghubung Boolean logis OR, sebagai contoh, `'inside+touch'`. [^2]  Hubungan string adalah kasus-tidak-peka.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__relate=(geom, 'anyinteract'))
```

Oracle SQL setara:

```
SELECT ... WHERE SDO_RELATE(poly, geom, 'anyinteract')
```

### `touches`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Touches.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite

Coba jika bidang geometri secara spasial menyentuh pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__touches=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | ST\_Touches(poly, geom)\`\` |
| MySQL | `MBRTouches(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_TOUCH(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Touches(poly, geom)` |

### `within`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Within.html), Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Timbal balik)

Coba jika bidang geomrtri secara spasial dalam pencarian geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__within=geom)
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Within(poly, geom)` |
| MySQL | `MBRWithin(poly, geom)` |
| Oracle | `SDO_INSIDE(poly, geom)` |
| SpatiaLite | `Within(poly, geom)` |

### `left`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Left.html), PGRaster (Perubahan)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri ketat ke kiri dari pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__left=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly << geom
```

### `right`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Right.html), PGRaster (Perubahan)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri tegas ke kanan dari pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__right=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly >> geom
```

### `overlaps_left`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Overleft.html), PGRaster (Timbal balik)

Coba jika kotak pencarian bidang geometri tumpang tindih atau ke kiri dari pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__overlaps_left=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly &< geom
```

### `overlaps_right`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Overright.html), PGRaster (Timbal balik)

Coba jika kotak pencarian bidang geometri tumpang tindih atau ke kanan dari pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__overlaps_right=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly &> geom
```

### `overlaps_above`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Overabove.html), PGRaster (Perubahan)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri tumpang tindih atau diatas pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__overlaps_above=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly |&> geom
```

### `overlaps_below`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Overbelow.html), PGRaster (Perubahan)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri tumpang tindih atau dibawah pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__overlaps_below=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly &<| geom
```

### `strictly_above`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Above.html), PGRaster (Perubahan)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri ketat diatas pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__strictly_above=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly |>> geom
```

### `strictly_below`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Geometry_Below.html), PGRaster (Perubahan)

Coba jika kotak pembatas bidang geometri ketat dibawah pencarian kotak pembatas geometri.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__strictly_below=geom)
```

PostGIS Setara:

```
SELECT ... WHERE poly <<| geom
```

## Pencarian Jarak

*Ketersediaan*: PostGIS, Oracle, MySQL, SpatiaLite, PGRaster (Asli)

Untuk sebuah tinjauan pada melakukan permintaan jarak, hrap mengacu pada [distance queries introduction](/id/2.2/ref/contrib/gis/db-api/#distance-queries).

Pencarian jarak mengambil formulir berikut:

```
<field>__<distance lookup>=(<geometry/raster>, <distance value>[, 'spheroid'])
<field>__<distance lookup>=(<raster>, <band_index>, <distance value>[, 'spheroid'])
<field>__<band_index>__<distance lookup>=(<raster>, <band_index>, <distance value>[, 'spheroid'])
```

Nilai dilewatkan kedalam pencarian jarak adalah sebuah tuple; nilai dua pertama adalah wajib, dan geometri untuk menghitung jarak, dan nilai jarak (baik angka dalam satuan-satuan bidang, sebuah obyek [`Distance`](/id/2.2/ref/contrib/gis/measure/#django.contrib.gis.measure.Distance), atau sebuah query expression \<ref/models/expressions\>). Untuk melewatkan indeks pita pada pencarian, gunakan 3-tuple dimana masukan kedua adalah indeks pita.

Pada setiap pencarian jarak kecuali [`dwithin`](#std-fieldlookup-dwithin), sebuah unsur pilihan, `'spheroid'`, mungkin disertakan untuk digunakan lebih akurat fungsi perhitungan jarak bulatan dengan sistem kordinat geodetik.

Pada PostgreSQL, pilihan `'spheroid'` menggunakan [ST\_DistanceSpheroid](https://postgis.net/docs/ST_Distance_Spheroid.html) daripada [ST\_DistanceSphere](https://postgis.net/docs/ST_DistanceSphere.html). Fungsi [ST\_Distance](https://postgis.net/docs/ST_Distance.html) paling sederhana digunakan dengan sistem kordinat yang sudah dihitung. Raster dirubah ke geometri untuk pencarian berdasarkan spheroid.

### `distance_gt`

Mengembalikan model-model dimana jarak pada bidang geometri dari geometri pencarian lebih besar dari nilai jarak yang diberikan.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__distance_gt=(geom, D(m=5)))
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Distance/ST_Distance_Sphere(poly, geom) > 5` |
| MySQL | `ST_Distance(poly, geom) > 5` |
| Oracle | `SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(poly, geom, 0.05) > 5` |
| SpatiaLite | `Distance(poly, geom) > 5` |

### `distance_gte`

Mengembalikan model-model dimana jarak pada bidang geometri dari geometri pencarian lebih besar dari atau setara pada nilai jarak diberikan.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__distance_gte=(geom, D(m=5)))
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Distance/ST_Distance_Sphere(poly, geom) >= 5` |
| MySQL | `ST_Distance(poly, geom) >= 5` |
| Oracle | `SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(poly, geom, 0.05) >= 5` |
| SpatiaLite | `Distance(poly, geom) >= 5` |

### `distance_lt`

Mengembalikan model-model dimana jarak pada bidang geometri dari geometri pencarian kurang dari nilai jarak yang diberikan.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__distance_lt=(geom, D(m=5)))
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Distance/ST_Distance_Sphere(poly, geom) < 5` |
| MySQL | `ST_Distance(poly, geom) < 5` |
| Oracle | `SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(poly, geom, 0.05) < 5` |
| SpatiaLite | `Distance(poly, geom) < 5` |

### `distance_lte`

Mengembalikan model-model dimana jarak pada bidang geometri dari geometri pencarian kurang dari atau setara pada nilai jarak yang diberikan.

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__distance_lte=(geom, D(m=5)))
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_Distance/ST_Distance_Sphere(poly, geom) <= 5` |
| MySQL | `ST_Distance(poly, geom) <= 5` |
| Oracle | `SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(poly, geom, 0.05) <= 5` |
| SpatiaLite | `Distance(poly, geom) <= 5` |

### `dwithin`

Mengembalikan model-model dimana jarak pada bidang geometri dari geometri pencarian dalam jarak yang diberikan dari satu lainnya. Catat bahwa anda hanya dapat menyediakan obyek [`Distance`](/id/2.2/ref/contrib/gis/measure/#django.contrib.gis.measure.Distance) jika geometri tersasar dalam sistem diperhitungkan. Untuk geometri geografis, anda harus menggunakan satuan dari bidang geometri (misalnya tingkatan untuk `WGS84`) .

Contoh:

```
Zipcode.objects.filter(poly__dwithin=(geom, D(m=5)))
```

| Backend | Setara SQL |
| --- | --- |
| PostGIS | `ST_DWithin(poly, geom, 5)` |
| Oracle | `SDO_WITHIN_DISTANCE(poly, geom, 5)` |
| SpatiaLite | `PtDistWithin(poly, geom, 5)` |

### Fungsi Kumpulan

Django menyediakan beberapa fungsi pengumpulan khusus-GIS. Untuk rincian pada bagaimana menggunakan fungsi-fungsi pengumpulan ini, lihat [the topic guide on aggregation](/id/2.2/topics/db/aggregation/).

| Argumen Katakunci | Deskripsi |
| --- | --- |
| `tolerance` | kata kunci ini adalah hanya untuk Oracle.  Itu adalah nilai toleransi digunakan oleh prosedur SDOAGGRTYPE\`; [Oracle documentation](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/spatl/spatial-concepts.html#GUID-CE10AB14-D5EA-43BA-A647-DAC9EEF41EE6) mempunyai rincian lebih. |

Contoh:

```
>>> from django.contrib.gis.db.models import Extent, Union
>>> WorldBorder.objects.aggregate(Extent('mpoly'), Union('mpoly'))
```

#### `Collect`

#### `class Collect(geo_field)`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Collect.html), SpatiaLite

Mengembalikan obyek geometri `GEOMETRYCOLLECTION` atau `MULTI` dari kolom geometri. Ini adalah analogi pada versi tersederhana dari keseluruhan [`Union`](#django.contrib.gis.db.models.Union), kecuali itu dapat berupa beberapa urutan dari besarnya tercepat daripada melakukan penggabungan karena itu cukup menggulung geometri kedalam sebuah koleksi atau banyak obyek, tidak peduli tentang penghilangan batasan-batasan.

#### `Extent`

#### `class Extent(geo_field)`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Extent.html), Oracle, SpatiaLite

Mengembalikan tingkatan dari semua `geo_field` dalam `QuerySet` sebagai empat-tuple,  terdiri dari kordinat kiri bawah dan kordinat kanan atas.

Contoh:

```
>>> qs = City.objects.filter(name__in=('Houston', 'Dallas')).aggregate(Extent('poly'))
>>> print(qs['poly__extent'])
(-96.8016128540039, 29.7633724212646, -95.3631439208984, 32.782058715820)
```

#### `Extent3D`

#### `class Extent3D(geo_field)`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_3DExtent.html)

Mengembalikan tingkatan 3D dari semua `geo_field` dalam `QuerySet` sebagai enam-tuple, terdiri dari kordinat kiri bawah dan kordinat kanan atas (masing-masing dengan kordinat x,y, dan z).

Contoh:

```
>>> qs = City.objects.filter(name__in=('Houston', 'Dallas')).aggregate(Extent3D('poly'))
>>> print(qs['poly__extent3d'])
(-96.8016128540039, 29.7633724212646, 0, -95.3631439208984, 32.782058715820, 0)
```

#### `MakeLine`

#### `class MakeLine(geo_field)`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_MakeLine.html), SpatiaLite

Mengembalikan `LineString` dibangun dari geometri bidang titik dalam `QuerySet`. Saat ini pengurutan queryset tidak mempunyai pengaruh.

Contoh:

```
>>> qs = City.objects.filter(name__in=('Houston', 'Dallas')).aggregate(MakeLine('poly'))
>>> print(qs['poly__makeline'])
LINESTRING (-95.3631510000000020 29.7633739999999989, -96.8016109999999941 32.7820570000000018)
```

#### `Union`

#### `class Union(geo_field)`

*Tersedia*: [PostGIS](https://postgis.net/docs/ST_Union.html), Oracle, SpatiaLite

Metode ini mengembalikan obyek [`GEOSGeometry`](/id/2.2/ref/contrib/gis/geos/#django.contrib.gis.geos.GEOSGeometry) terdiri dari gabungan dari setiap geometri dalam queryset. Harap catat bahwa penggunaan dari `Union` diolah secara intensif dan mungkin mengambil jumlah signifikan waktu pada queryset besar.

> **Note**
>
> Jika waktu perhitungan untuk menggunakan metode ini terlalu mahal, pertimbangkan menggunakan [`Collect`](#django.contrib.gis.db.models.Collect) sebagai gantinya.

Contoh:

```
>>> u = Zipcode.objects.aggregate(Union(poly))  # This may take a long time.
>>> u = Zipcode.objects.filter(poly__within=bbox).aggregate(Union(poly))  # A more sensible approach.
```

**Catatan kaki**

[^1]: *Lihat* [OpenGIS Simple Feature Specification For SQL](http://www.opengis.org/docs/99-049.pdf), pada bab 2.1.13.2, halaman 2-13 (The Dimensionally Extended Nine-Intersection Model).

[^2]: *Lihat* [SDO\_RELATE documentation](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/spatl/spatial-operators-reference.html#GUID-97C17C18-F05E-49B4-BE11-E89B972E2A02), dari  Panduan Oracle Spatial and Graph Developer.

[^3]: Untuk penjelasan dari rutin ini, baca [Quirks of the "Contains" Spatial Predicate](https://lin-ear-th-inking.blogspot.com/2007/06/subtleties-of-ogc-covers-spatial.html) oleh Martin Davis (seorang pengembang PostGIS).
