Iran Land Cover Map v1 13-class (2017)

KNTU/LiDARLab/IranLandCover/V1
डेटासेट की उपलब्धता
2017-01-01T00:00:00Z–2018-01-01T00:00:00Z
डेटासेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी
Earth Engine स्निपेट
ee.Image("KNTU/LiDARLab/IranLandCover/V1")
टैग
landcover landuse-landcover
ईरान
kntu

ब्यौरा

ईरान के पूरे इलाके का लैंड कवर मैप, Google Earth Engine Cloud प्लैटफ़ॉर्म पर Sentinel की इमेज को प्रोसेस करके बनाया गया था. इसके लिए, 2017 के लिए एक मोज़ेक डेटासेट तैयार करने के लिए, 2,500 से ज़्यादा Sentinel-1 और 11,000 से ज़्यादा Sentinel-2 इमेज प्रोसेस की गईं. इसके बाद, ईरान के पूरे इलाके के लिए लैंड कवर मैप जनरेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट-आधारित रैंडम फ़ॉरेस्ट क्लासिफ़िकेशन के तरीके को 13 क्लास के लिए, बड़ी संख्या में रेफ़रंस सैंपल से ट्रेनिंग दी गई.

बैंड

बैंड

नाम पिक्सल का साइज़ ब्यौरा
classification 10 मीटर

कैटगरी

कैटगरी के हिसाब से क्लास टेबल

मान रंग ब्यौरा
1 #000000

शहरी इलाका

2 #006eff

पानी

3 #41a661

नम ज़मीन

4 #ff7f7f

कालुत (यार्डैंग)

5 #bee8ff

Marshland

6 #ff00c5

Salty Land

7 #ff0000

क्ले

8 #00734c

जंगल

9 #732600

आउटक्रॉप

10 #ffaa00

खुला मैदान

11 #d3ffbe

रेत

12 #446589

खेत

13 #cccccc

रेंज लैंड

उपयोग की शर्तें

इस्तेमाल की शर्तें

अरसलान ग़ोरबानियन, मोहम्मद काकूई, मेसम अमानी, साहिल महदवी, अली मोहम्मदज़ादेह, और मेहदी हसनलू के "ईरान लैंड कवर मैप v1 13-क्लास (2017)" को Creative Commons एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनैशनल लाइसेंस (CC BY 4.0) के तहत लाइसेंस मिला है

उद्धरण

उद्धरण:
  • अमीना गोरबनियान, काकूई, एम॰, अमानी, एम॰, एस॰ महदवी, मोहम्मदज़ादेह, ए., & Hasanlou, M. (2020). Google Earth Engine में Sentinel की इमेज का इस्तेमाल करके, ईरान के लैंड कवर का बेहतर मैप बनाया गया है. साथ ही, माइग्रेट किए गए ट्रेनिंग सैंपल का इस्तेमाल करके, लैंड कवर के क्लासिफ़िकेशन के लिए एक नया ऑटोमैटिक वर्कफ़्लो बनाया गया है. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 167, 276-288. doi:10.1016/j.isprsjprs.2020.07.013

Earth Engine की मदद से एक्सप्लोर करना

कोड एडिटर (JavaScript)

var dataset = ee.Image('KNTU/LiDARLab/IranLandCover/V1');

var visualization = {
  bands: ['classification']
};

Map.setCenter(54.0, 33.0, 5);

Map.addLayer(dataset, visualization, 'Classification');
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