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在本文中,我们将看到一些不同的光栅,同时指出每个光栅的一些重要方面。我们将研究光栅图像之间的相似性和差异。可以使用4种不同的标准对光栅进行分类:
1)地理参考状态
2)解释(波段号/类型/位)
3)扫描/拍照/光栅化
4)内容-图像/数字高程模型/地形/专题
对于另一种查看光栅的方法,看看这篇文章查看和检查光栅.请从下载和提取下面的rasterpackage.zip开始。
在FME数据检查员中,使用jpeg(联合摄影专家组)格式打开1_smartphonephoto.jpg。检查它,启用“选择功能和显示信息”,然后单击不同的单个像素以发现有关它们的信息。
已启用“选择功能和显示信息”。
您还可以在“视图”窗口中的图像上拖动一个矩形并释放,以获取有关整个光栅的信息。
在光栅上绘制一个矩形以获取有关整个光栅的信息。
注意以下事项:
1_smartphonephoto.jpg,如FME数据检查器所示:在左下角,我们看到像素信息,包括地面位置,以及单个波段值。这是一个像素,从中间的叶子开始,请注意与其他波段相比的高波段0红色值。右边,我们看到了一些元数据,这些元数据来自于FME收集到的图像。想知道乐队名称中的数字是什么(例如,红色八)?这个数字代表位的深度。较高的位深度允许在一个频带中存储更多信息或更大范围的值。对于8位波段,我们最多只能存储255个值。钻头深度越高,然而,通常意味着文件的大小通常会变大。
使用tiff(标记图像文件格式)或geotiff(地理参考标记图像文件格式)打开aerial geotiff(2_aerial.tif)并进行检查。请注意与上一个光栅的不同之处:
每小时2:类似于我们在上面的例子中看到的,然而,现在我们的图像有一个定义的坐标系,并且图像是地理参考的。如果你有背景地图,你应该看到它坐落在温哥华的海滨。
检查扫描的图像(3_scannedtopomap.tif)。检查此图像与前两个图像的区别:
一段3_scannedtopomap.tif:这里我们可以看到右边的调色板信息,请注意,对于Unit8波段中的每个值,我们都可以看到相应的RGB颜色。
打开并检查数字高程模型,CdD光栅(4_elevations_cded.dem)使用加拿大数字高程数据(cded)格式。
如FME数据检查员所示,4个高程DEM的一部分:这里我们可以看到Int32波段,它的值与海拔相对应。我能找到的最高点是1497米。
使用tiff(标记图像文件格式)或geo tiff(地理参考标记图像文件格式)打开并检查陆地卫星图像(lc8048052014249lgn00.tif)。这个可能需要更长的时间来加载,因为它非常大。
在FME数据检查员中看到的陆地卫星图像:在这里我们可以看到它有四个波段,其中一个叫做alpha16。已为屏幕截图选择了不可见的像素。请注意,alpha16波段的值为“0”,这相当于一个完全透明的像素。如果我们这里没有alpha带,边界就会变成黑色(0,0,0)。这个文件如此大的原因是因为我们有四个16位波段,分辨率相当高。
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