Earth Engine presenta
niveles de cuotas no comerciales para proteger los recursos de procesamiento compartidos y garantizar un rendimiento confiable para todos. Todos los proyectos no comerciales deberán seleccionar un nivel de cuota antes del
27 de abril de 2026 o usarán el nivel Comunidad de forma predeterminada. Las cuotas de nivel entrarán en vigencia para todos los proyectos (independientemente de la fecha de selección del nivel) el
27 de abril de 2026.
Obtén más información.
ee.ImageCollection.sort
Organiza tus páginas con colecciones
Guarda y categoriza el contenido según tus preferencias.
Ordena una colección según la propiedad especificada.
Devuelve la colección ordenada.
| Uso | Muestra |
|---|
ImageCollection.sort(property, ascending) | Colección |
| Argumento | Tipo | Detalles |
|---|
esta: collection | Colección | Instancia de Collection. |
property | String | Es la propiedad por la que se ordenará. |
ascending | Booleano, opcional | Indica si se debe ordenar de forma ascendente o descendente. El valor predeterminado es verdadero (ascendente). |
Ejemplos
Editor de código (JavaScript)
// A Landsat 8 TOA image collection (2 months of images at a specific point).
var col = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA')
.filterBounds(ee.Geometry.Point(-90.70, 34.71))
.filterDate('2020-07-01', '2020-09-01');
print('Collection', col);
// Sort the collection in ASCENDING order of image cloud cover.
var colCldSortAsc = col.sort('CLOUD_COVER');
print('Cloud cover ascending', colCldSortAsc);
// Display the image with the least cloud cover.
var visParams = {
bands: ['B4', 'B3', 'B2'],
min: 0.01,
max: 0.25
};
Map.setCenter(-90.70, 34.71, 9);
Map.addLayer(colCldSortAsc.first(), visParams, 'Least cloudy');
// Sort the collection in DESCENDING order of image cloud cover.
var colCldSortDesc = col.sort('CLOUD_COVER', false);
print('Cloud cover descending', colCldSortDesc);
// Display the image with the most cloud cover.
Map.addLayer(colCldSortDesc.first(), visParams, 'Most cloudy');
Configuración de Python
Consulta la página
Entorno de Python para obtener información sobre la API de Python y el uso de geemap para el desarrollo interactivo.
import ee
import geemap.core as geemap
Colab (Python)
# A Landsat 8 TOA image collection (2 months of images at a specific point).
col = (
ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA')
.filterBounds(ee.Geometry.Point(-90.70, 34.71))
.filterDate('2020-07-01', '2020-09-01')
)
display('Collection', col)
# Sort the collection in ASCENDING order of image cloud cover.
col_cld_sort_asc = col.sort('CLOUD_COVER')
display('Cloud cover ascending', col_cld_sort_asc)
# Display the image with the least cloud cover.
vis_params = {'bands': ['B4', 'B3', 'B2'], 'min': 0.01, 'max': 0.25}
m = geemap.Map()
m.set_center(-90.70, 34.71, 9)
m.add_layer(col_cld_sort_asc.first(), vis_params, 'Least cloudy')
# Sort the collection in DESCENDING order of image cloud cover.
col_cld_sort_desc = col.sort('CLOUD_COVER', False)
display('Cloud cover descending', col_cld_sort_desc)
# Display the image with the most cloud cover.
m.add_layer(col_cld_sort_desc.first(), vis_params, 'Most cloudy')
m
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Última actualización: 2025-07-29 (UTC)
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