O Earth Engine está introduzindo
níveis de cota não comercial para proteger recursos de computação compartilhados e garantir um desempenho confiável para todo mundo. Todos os projetos não comerciais precisarão selecionar um nível de cota até
27 de abril de 2026 ou usarão o nível da comunidade por padrão. As cotas de nível vão entrar em vigor para todos os projetos (independente da data de seleção do nível) em
27 de abril de 2026.
Saiba mais.
ee.ImageCollection.aggregate_histogram
Mantenha tudo organizado com as coleções
Salve e categorize o conteúdo com base nas suas preferências.
Agrega uma determinada propriedade dos objetos em uma coleção, calculando um histograma da propriedade selecionada.
| Uso | Retorna |
|---|
ImageCollection.aggregate_histogram(property) | Dicionário |
| Argumento | Tipo | Detalhes |
|---|
isso: collection | FeatureCollection | A coleção para agregar. |
property | String | A propriedade a ser usada de cada elemento da coleção. |
Exemplos
Editor de código (JavaScript)
// A Lansat 8 TOA image collection for a specific year and location.
var col = ee.ImageCollection("LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA")
.filterBounds(ee.Geometry.Point([-122.073, 37.188]))
.filterDate('2018', '2019');
// An image property of interest, percent cloud cover in this case.
var prop = 'CLOUD_COVER';
// Use ee.ImageCollection.aggregate_* functions to fetch information about
// values of a selected property across all images in the collection. For
// example, produce a list of all values, get counts, and calculate statistics.
print('List of property values', col.aggregate_array(prop));
print('Count of property values', col.aggregate_count(prop));
print('Count of distinct property values', col.aggregate_count_distinct(prop));
print('First collection element property value', col.aggregate_first(prop));
print('Histogram of property values', col.aggregate_histogram(prop));
print('Min of property values', col.aggregate_min(prop));
print('Max of property values', col.aggregate_max(prop));
// The following methods are applicable to numerical properties only.
print('Mean of property values', col.aggregate_mean(prop));
print('Sum of property values', col.aggregate_sum(prop));
print('Product of property values', col.aggregate_product(prop));
print('Std dev (sample) of property values', col.aggregate_sample_sd(prop));
print('Variance (sample) of property values', col.aggregate_sample_var(prop));
print('Std dev (total) of property values', col.aggregate_total_sd(prop));
print('Variance (total) of property values', col.aggregate_total_var(prop));
print('Summary stats of property values', col.aggregate_stats(prop));
// Note that if the property is formatted as a string, min and max will
// respectively return the first and last values according to alphanumeric
// order of the property values.
var propString = 'LANDSAT_SCENE_ID';
print('List of property values (string)', col.aggregate_array(propString));
print('Min of property values (string)', col.aggregate_min(propString));
print('Max of property values (string)', col.aggregate_max(propString));
Configuração do Python
Consulte a página
Ambiente Python para informações sobre a API Python e como usar
geemap para desenvolvimento interativo.
import ee
import geemap.core as geemap
Colab (Python)
# A Lansat 8 TOA image collection for a specific year and location.
col = ee.ImageCollection("LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA").filterBounds(
ee.Geometry.Point([-122.073, 37.188])).filterDate('2018', '2019')
# An image property of interest, percent cloud cover in this case.
prop = 'CLOUD_COVER'
# Use ee.ImageCollection.aggregate_* functions to fetch information about
# values of a selected property across all images in the collection. For
# example, produce a list of all values, get counts, and calculate statistics.
display('List of property values:', col.aggregate_array(prop))
display('Count of property values:', col.aggregate_count(prop))
display('Count of distinct property values:',
col.aggregate_count_distinct(prop))
display('First collection element property value:', col.aggregate_first(prop))
display('Histogram of property values:', col.aggregate_histogram(prop))
display('Min of property values:', col.aggregate_min(prop))
display('Max of property values:', col.aggregate_max(prop))
# The following methods are applicable to numerical properties only.
display('Mean of property values:', col.aggregate_mean(prop))
display('Sum of property values:', col.aggregate_sum(prop))
display('Product of property values:', col.aggregate_product(prop))
display('Std dev (sample) of property values:', col.aggregate_sample_sd(prop))
display('Variance (sample) of property values:', col.aggregate_sample_var(prop))
display('Std dev (total) of property values:', col.aggregate_total_sd(prop))
display('Variance (total) of property values:', col.aggregate_total_var(prop))
display('Summary stats of property values:', col.aggregate_stats(prop))
# Note that if the property is formatted as a string, min and max will
# respectively return the first and last values according to alphanumeric
# order of the property values.
prop_string = 'LANDSAT_SCENE_ID'
display('List of property values (string):', col.aggregate_array(prop_string))
display('Min of property values (string):', col.aggregate_min(prop_string))
display('Max of property values (string):', col.aggregate_max(prop_string))
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Última atualização 2025-10-30 UTC.
[null,null,["Última atualização 2025-10-30 UTC."],[],["The content details the use of `aggregate_histogram` and other `aggregate_*` functions within `ee.ImageCollection`. These functions analyze a collection's objects, focusing on a specified property. `aggregate_histogram` specifically generates a histogram of values for the chosen property, returning a dictionary. Other `aggregate_*` functions compute statistics, such as min, max, mean, sum, counts, variance and more. They operate on numerical properties, but some handle strings as well, using alphanumeric ordering.\n"]]