
- Disponibilidade de conjuntos de dados
- 2015-06-27T00:00:00Z–2025-10-13T13:13:14.698000Z
- Provedor de conjunto de dados
- World Resources Institute Google
- Tags
Descrição
O Dynamic World é um conjunto de dados de uso e cobertura da terra (LULC) de 10 m quase em tempo real (NRT) que inclui probabilidades de classe e informações de rótulo para nove classes.
As previsões do Dynamic World estão disponíveis para a coleção L1C do Sentinel-2 de 27/06/2015 até o presente. A frequência de revisita do Sentinel-2 é de 2 a 5 dias, dependendo da latitude. As previsões do Dynamic World são geradas para imagens L1C do Sentinel-2 com CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE <= 35%. As previsões são mascaradas para remover nuvens e sombras de nuvens usando uma combinação de probabilidade de nuvem S2, índice de deslocamento de nuvem e transformação de distância direcional.
As imagens na coleção Dynamic World têm nomes correspondentes aos nomes dos recursos individuais do Sentinel-2 L1C de que foram derivadas, por exemplo:
ee.Image('COPERNICUS/S2/20160711T084022_20160711T084751_T35PKT')
tem uma imagem correspondente do Dynamic World chamada: ee.Image('GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1/20160711T084022_20160711T084751_T35PKT').
Todas as faixas de probabilidade, exceto a "rótulo", somam 1.
Para saber mais sobre o conjunto de dados Dynamic World e ver exemplos de como gerar composições, calcular estatísticas regionais e trabalhar com séries temporais, consulte a série de tutoriais Introdução ao Dynamic World.
Como as estimativas de classe do Dynamic World são derivadas de imagens únicas usando um contexto espacial de uma pequena janela móvel, as "probabilidades" de primeira posição para coberturas de terra previstas que são parcialmente definidas pela cobertura ao longo do tempo, como plantações, podem ser comparativamente baixas na ausência de recursos distintos óbvios. Superfícies de alto retorno em climas áridos, areia, brilho do sol etc. também podem apresentar esse fenômeno.
Para selecionar apenas pixels que pertencem a uma classe do Dynamic World, é recomendável mascarar as saídas do Dynamic World definindo um limite para a "probabilidade" estimada da previsão de maior confiança.
Bandas
Tamanho do pixel
10 metros
Bandas
Nome | Mín. | Máx. | Tamanho do pixel | Descrição |
---|---|---|---|---|
water |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura total pela água |
trees |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por árvores |
grass |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por grama |
flooded_vegetation |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por vegetação alagada |
crops |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por plantações |
shrub_and_scrub |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por arbustos e vegetação rasteira |
built |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por built |
bare |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura completa por bare |
snow_and_ice |
0 | 1 | metros | Probabilidade estimada de cobertura total por neve e gelo |
label |
0 | 8 | metros | Índice da faixa com a maior probabilidade estimada |
Tabela de classes de rótulos
Valor | Cor | Descrição |
---|---|---|
0 | #419bdf | água |
1 | #397d49 | árvores |
2 | #88b053 | grama |
3 | #7a87c6 | flooded_vegetation |
4 | #e49635 | as plantações |
5 | #dfc35a | shrub_and_scrub |
6 | #c4281b | criados |
7 | #a59b8f | bare |
8 | #b39fe1 | snow_and_ice |
Propriedades de imagens
Propriedades da imagem
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
dynamicworld_algorithm_version | STRING | A string de versão que identifica exclusivamente o modelo do Dynamic World e o processo de inferência usado para gerar a imagem. |
qa_algorithm_version | STRING | A string de versão que identifica exclusivamente o processo de mascaramento de nuvem usado para produzir a imagem. |
Termos de Uso
Termos de Uso
Esse conjunto de dados está licenciado de acordo com a CC-BY 4.0 e exige a seguinte atribuição: "Este conjunto de dados foi produzido para o projeto Dynamic World pelo Google em parceria com a National Geographic Society e o World Resources Institute".
Contém dados modificados do Copernicus Sentinel [2015 até o presente]. Consulte o Aviso legal sobre dados do Sentinel.
Citações
Brown, C.F., Brumby, S.P., Guzder-Williams, B. et al. Dynamic World, Near real-time global 10 m land use land cover mapping. Sci Data 9, 251 (2022). doi:10.1038/s41597-022-01307-4
DOIs
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Editor de código (JavaScript)
// Construct a collection of corresponding Dynamic World and Sentinel-2 for // inspection. Filter by region and date. var START = ee.Date('2021-04-02'); var END = START.advance(1, 'day'); var colFilter = ee.Filter.and( ee.Filter.bounds(ee.Geometry.Point(20.6729, 52.4305)), ee.Filter.date(START, END)); var dwCol = ee.ImageCollection('GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1').filter(colFilter); var s2Col = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_HARMONIZED'); // Link DW and S2 source images. var linkedCol = dwCol.linkCollection(s2Col, s2Col.first().bandNames()); // Get example DW image with linked S2 image. var linkedImg = ee.Image(linkedCol.first()); // Create a visualization that blends DW class label with probability. // Define list pairs of DW LULC label and color. var CLASS_NAMES = [ 'water', 'trees', 'grass', 'flooded_vegetation', 'crops', 'shrub_and_scrub', 'built', 'bare', 'snow_and_ice']; var VIS_PALETTE = [ '419bdf', '397d49', '88b053', '7a87c6', 'e49635', 'dfc35a', 'c4281b', 'a59b8f', 'b39fe1']; // Create an RGB image of the label (most likely class) on [0, 1]. var dwRgb = linkedImg .select('label') .visualize({min: 0, max: 8, palette: VIS_PALETTE}) .divide(255); // Get the most likely class probability. var top1Prob = linkedImg.select(CLASS_NAMES).reduce(ee.Reducer.max()); // Create a hillshade of the most likely class probability on [0, 1]; var top1ProbHillshade = ee.Terrain.hillshade(top1Prob.multiply(100)) .divide(255); // Combine the RGB image with the hillshade. var dwRgbHillshade = dwRgb.multiply(top1ProbHillshade); // Display the Dynamic World visualization with the source Sentinel-2 image. Map.setCenter(20.6729, 52.4305, 12); Map.addLayer( linkedImg, {min: 0, max: 3000, bands: ['B4', 'B3', 'B2']}, 'Sentinel-2 L1C'); Map.addLayer( dwRgbHillshade, {min: 0, max: 0.65}, 'Dynamic World V1 - label hillshade');
import ee import geemap.core as geemap
Colab (Python)
# Construct a collection of corresponding Dynamic World and Sentinel-2 for # inspection. Filter by region and date. START = ee.Date('2021-04-02') END = START.advance(1, 'day') col_filter = ee.Filter.And( ee.Filter.bounds(ee.Geometry.Point(20.6729, 52.4305)), ee.Filter.date(START, END), ) dw_col = ee.ImageCollection('GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1').filter(col_filter) s2_col = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_HARMONIZED'); # Link DW and S2 source images. linked_col = dw_col.linkCollection(s2_col, s2_col.first().bandNames()); # Get example DW image with linked S2 image. linked_image = ee.Image(linked_col.first()) # Create a visualization that blends DW class label with probability. # Define list pairs of DW LULC label and color. CLASS_NAMES = [ 'water', 'trees', 'grass', 'flooded_vegetation', 'crops', 'shrub_and_scrub', 'built', 'bare', 'snow_and_ice', ] VIS_PALETTE = [ '419bdf', '397d49', '88b053', '7a87c6', 'e49635', 'dfc35a', 'c4281b', 'a59b8f', 'b39fe1', ] # Create an RGB image of the label (most likely class) on [0, 1]. dw_rgb = ( linked_image.select('label') .visualize(min=0, max=8, palette=VIS_PALETTE) .divide(255) ) # Get the most likely class probability. top1_prob = linked_image.select(CLASS_NAMES).reduce(ee.Reducer.max()) # Create a hillshade of the most likely class probability on [0, 1] top1_prob_hillshade = ee.Terrain.hillshade(top1_prob.multiply(100)).divide(255) # Combine the RGB image with the hillshade. dw_rgb_hillshade = dw_rgb.multiply(top1_prob_hillshade) # Display the Dynamic World visualization with the source Sentinel-2 image. m = geemap.Map() m.set_center(20.6729, 52.4305, 12) m.add_layer( linked_image, {'min': 0, 'max': 3000, 'bands': ['B4', 'B3', 'B2']}, 'Sentinel-2 L1C', ) m.add_layer( dw_rgb_hillshade, {'min': 0, 'max': 0.65}, 'Dynamic World V1 - label hillshade', ) m