공지사항 :
2025년 4월 15일 전에 Earth Engine 사용을 위해 등록된 모든 비상업용 프로젝트는 액세스 권한을 유지하기 위해
비상업용 자격 요건을 인증 해야 합니다. 2025년 9월 26일까지 인증하지 않으면 액세스가 보류될 수 있습니다.
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ee.ImageCollection.reduceToImage
컬렉션을 사용해 정리하기
내 환경설정을 기준으로 콘텐츠를 저장하고 분류하세요.
각 픽셀과 교차하는 모든 피처의 선택된 속성에 리듀서를 적용하여 피처 컬렉션에서 이미지를 만듭니다.
사용 반환 값 ImageCollection. reduceToImage (properties, reducer)
이미지
인수 유형 세부정보 다음과 같은 경우: collection
FeatureCollection 각 출력 픽셀과 교차할 기능 모음입니다. properties
목록 각 기능에서 선택하여 리듀서에 전달할 속성입니다. reducer
감소기 교차하는 각 기능의 속성을 픽셀에 저장할 최종 결과로 결합하는 리듀서입니다.
예
코드 편집기 (JavaScript)
var col = ee . ImageCollection ( 'LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA' )
. filterBounds ( ee . Geometry . BBox ( - 124.0 , 43.2 , - 116.5 , 46.3 ))
. filterDate ( '2021' , '2022' );
// Image visualization settings.
var visParams = {
bands : [ 'B4' , 'B3' , 'B2' ],
min : 0.01 ,
max : 0.25
};
Map . addLayer ( col . mean (), visParams , 'RGB mean' );
// Reduce the geometry (footprint) of images in the collection to an image.
// Image property values are applied to the pixels intersecting each
// image's geometry and then a per-pixel reduction is performed according
// to the selected reducer. Here, the image cloud cover property is assigned
// to the pixels intersecting image geometry and then reduced to a single
// image representing the per-pixel mean image cloud cover.
var meanCloudCover = col . reduceToImage ({
properties : [ 'CLOUD_COVER' ],
reducer : ee . Reducer . mean ()
});
Map . setCenter ( - 119.87 , 44.76 , 6 );
Map . addLayer ( meanCloudCover , { min : 0 , max : 50 }, 'Cloud cover mean' );
Python 설정
Python API 및 geemap
를 사용한 대화형 개발에 관한 자세한 내용은
Python 환경 페이지를 참고하세요.
import ee
import geemap.core as geemap
Colab (Python)
col = (
ee . ImageCollection ( 'LANDSAT/LC08/C02/T1_TOA' )
. filterBounds ( ee . Geometry . BBox ( - 124.0 , 43.2 , - 116.5 , 46.3 ))
. filterDate ( '2021' , '2022' )
)
# Image visualization settings.
vis_params = { 'bands' : [ 'B4' , 'B3' , 'B2' ], 'min' : 0.01 , 'max' : 0.25 }
m = geemap . Map ()
m . add_layer ( col . mean (), vis_params , 'RGB mean' )
# Reduce the geometry (footprint) of images in the collection to an image.
# Image property values are applied to the pixels intersecting each
# image's geometry and then a per-pixel reduction is performed according
# to the selected reducer. Here, the image cloud cover property is assigned
# to the pixels intersecting image geometry and then reduced to a single
# image representing the per-pixel mean image cloud cover.
mean_cloud_cover = col . reduceToImage (
properties = [ 'CLOUD_COVER' ], reducer = ee . Reducer . mean ()
)
m . set_center ( - 119.87 , 44.76 , 6 )
m . add_layer ( mean_cloud_cover , { 'min' : 0 , 'max' : 50 }, 'Cloud cover mean' )
m
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최종 업데이트: 2025-07-26(UTC)
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