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该数据集利用时间序列的Landsat反射率数据产品和Sentinel-1 SAR影像,加上分层分类策略和局部自适应随机森林分类算法,成功地整合出2020年第一个具有精细分类系统的全球30米湿地产品。湿地被分为四种内陆湿地(沼泽、沼泽、水淹平地和盐碱地)和三种沿海湿地(红树林、盐沼和潮汐平地)。前言 – 人工智能教程
2020年全球30米湿地数据产品(GWL_FCS30)数据集是由谷歌地球引擎平台开发的,它是第一个具有精细分类系统的全球30米湿地地图。该数据集包括五个内陆湿地子类别(永久水域、沼泽、沼泽、潮滩和盐碱地)和三个沿海潮汐湿地子类别(红树林、盐沼和潮滩)。该数据集是基于多源和时间序列遥感影像开发的,包括Landsat、Sentinel-1和MODIS数据。该数据集的总体准确率为87.7%,kappa系数为0.810。该数据集可用于湿地保护、管理和恢复等目的。
以下是2020年全球30米湿地数据产品(GWL_FCS30)数据集的更多详细信息:
2020年全球30米湿地数据产品(GWL_FCS30)数据集是一项重要的工具,可用于监测和评估全球湿地。该数据集可用于湿地保护、管理和恢复等目的。
- import aie
- aie.Authenticate()
- aie.Initialize()
-
- # 指定需要检索的区域
- feature_collection = aie.FeatureCollection('China_Province') \
- .filter(aie.Filter.eq('province', '浙江省'))
-
- geometry = feature_collection.geometry()
-
- dataset = aie.ImageCollection('GWL30_2020') \
- .filterBounds(geometry) \
- .limit(10);
-
- print(dataset.getInfo())
- map = aie.Map(
- center=dataset.getCenter(),
- height=800,
- zoom=6
- )
-
- vis_params = {
- 'bands': ['Map'],
- 'min': 0,
- 'max': 2000,
- "palette":["#D9D9D9","#3AA505","#747500","#F6D286",
- "#EFAC85","#E833BA","#D8FC83","#DC9936"]
- }
-
- map.addLayer(
- dataset,
- vis_params,
- 'True Color',
- bounds=dataset.getBounds()
- )
- map
查看影像的具体属性:这里有矢量的坐标范围影像id以及波段信息,这里有几个参数,最小值最大值,平均值标准差和类型,波段属性信息以及使时间信息。
{'features': [{'bbox': [115.0, 24.99979746553392, 120.00020253446608, 30.0], 'id': 'GWL30_2020_E115N30', 'bands': [{'dataType': {'min': 0.0, 'max': 0.0, 'mean': 0.0, 'precision': '', 'type': '', 'stdev': 0.0}, 'index': 1, 'id': 'Map'}], 'properties': {'datetime': '2020-12-30T16:00:00.000Z', 'instruments': [], 'aie:band_names': ['Map'], 'meta:startTime': '2020-12-30T16:00:00.000Z'}}, {'bbox': [115.0, 29.99979746553392, 120.00020253446608, 35.0], 'id': 'GWL30_2020_E115N35', 'bands': [{'dataType': {'min': 0.0, 'max': 0.0, 'mean': 0.0, 'precision': '', 'type': '', 'stdev': 0.0}, 'index': 1, 'id': 'Map'}], 'properties': {'datetime': '2020-12-30T16:00:00.000Z', 'instruments': [], 'aie:band_names': ['Map'], 'meta:startTime': '2020-12-30T16:00:00.000Z'}}, {'bbox': [120.0, 24.99979746553392, 125.00020253446608, 30.0], 'id': 'GWL30_2020_E120N30', 'bands': [{'dataType': {'min': 0.0, 'max': 0.0, 'mean': 0.0, 'precision': '', 'type': '', 'stdev': 0.0}, 'index': 1, 'id': 'Map'}], 'properties': {'datetime': '2020-12-30T16:00:00.000Z', 'instruments': [], 'aie:band_names': ['Map'], 'meta:startTime': '2020-12-30T16:00:00.000Z'}}, {'bbox': [120.0, 29.99979746553392, 125.00020253446608, 35.0], 'id': 'GWL30_2020_E120N35', 'bands': [{'dataType': {'min': 0.0, 'max': 0.0, 'mean': 0.0, 'precision': '', 'type': '', 'stdev': 0.0}, 'index': 1, 'id': 'Map'}], 'properties': {'datetime': '2020-12-30T16:00:00.000Z', 'instruments': [], 'aie:band_names': ['Map'], 'meta:startTime': '2020-12-30T16:00:00.000Z'}}], 'id': 'GWL30_2020', 'properties': {}}
单景影像代码:
- import aie
- aie.Authenticate()
- aie.Initialize()
-
- img = aie.Image('GWL30_2020_E0N15')
-
- print(img.getInfo())
- map = aie.Map(
- center=img.getCenter(),
- height=800,
- zoom=10
- )
-
- vis_params = {
- 'bands': ['Map'],
- 'min': 0,
- 'max': 2000,
- "palette":["#D9D9D9","#3AA505","#747500","#F6D286",
- "#EFAC85","#E833BA","#D8FC83","#DC9936"]
- }
-
- map.addLayer(
- img,
- vis_params,
- 'True Color',
- bounds=img.getBounds()
- )
- map
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