ArcGIS 10.7影像大数据分析能力及应用.docx
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1、二,2019EsriChinaDeveloperSummitArcGIS10.7影像大数据分析能力及应用ESri中国信息技术有限公司刘春影OesriSilna一“THfSCICNCeOF2019EaflOmDwlC(Survnt目录当前,影像大数据面临的难题和挑战ArCGlS影像大数据六个关键词六大核心能力ArCGIS影像大数据使用方式多年来,我们这样使用影像数据和应用2019EMOreDwlC(Survnt航天(卫星)低空(无人机)航空(飞机)数据获取数据生产多种空间分辨率:30m15mlm0.5m多种波段:嗔彩色(RGB)近红外远红外紫外线纠正:几何纠正辐射纠正业务应用遥感卫星中心 遥感院
2、 农业遥感 自然资源遥感当前,影像大数据面临的难题和挑战当,影像数据量越来越大、种类越来越多、增长越来越快时我们面临诸多难题:不同传感器、不同分辨率、不同时期的数据如何管理如何快速、高效的进行影像数据管理、分析、应用?影像管理: 查询效率低 存储冗余大 服务方式单一 影像分析任重道远ArCGIS影像大数据发展历程2019EvlChrMDwk3tSurvntFrom10.5ArcGlShastocreateandexecutespatialanalysismodelsandimageprocessingchainswhichleveragedistributedstorageandanalyti
3、csImageServer服务器产品:ArcGISforServer类型:Imageservice形式:GPImageServerImageextention10.12011Imageextention10.510.32015201710.72019服务器:imageserver类型:Imageservice形式:ftemArcGISImageSerVer初识2019EMOmDwlC(Survnt专门致力于高效的处理、分析和传播影像和栅格的服务能力动态影像服务1.andsat8或Sentinel-2可用于对大量影像、栅格和遥感数据进行服务发布、处理、分析和提取世界高程或者高分辨率卫星影像栅格分
4、析进行分布式栅格分析和分布式影像处理大规模影像管理、分发、处理、分析与信息挖掘ArcGIS10.7影像大数据产品架构ArcGISPro用户,分析师,研究人员结果存储在分布式存储中,并立即作为新的WebGlS图层提供,这些图层已针对进一步分析进行了优化esri9na*rMBArCGIS影像梯据:六大为建词、六大核心能力2019EsnChinaDeVetoOerSUrrfnH6KeyComponents-RasterDataset-RasterTypeRasterFunctionRasterProductMosaicDatasetImageService六大关键词 RasterDataset Ra
5、stertype RasterFunction RasterProduct MosaicDataset ImageServiceRastertype2019EanOreDvtowSmtwtAppianixCADRGGeoEyeTHRE/1.andsat1-5TMPlades*1/WQuickbird/WEr-2ECRGIKONOS“1.andsat7RapidEye,W2CIBJSATETM*Radarsat2DMCiiKOfnpSt2/1.andsat8SOCET(SUP)DTED1.andsat15/1.ASSPOT5Formo*at-2MSS/NrrFSPOT6Rastertype代表来
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