Python 实现遥感影像波段组合的示例代码

路上的杨柳依然神彩奕奕的低垂着黄绿色的发丝,好像冬天的降温没带给她们多少伤害。我倒感受到她们内心的寒冷,叶子摸着十分冰冷,也缺少了昔日的水分。冬天的到来,摧残了多少无辜的生命,又演绎了多少生命的童话。

最近要做个遥感相关的小系统,需要波段组合功能,网上找了可以使用ArcGIS安装时自带的arcpy包,但是Python3.7不能使用现有ArcGIS10.2版本,也不想再装其他版本,所以只能自己想了个办法解决。不过有点笨啊。

思路是:

1.读取需要组合遥感影像波段(此处用OLI)

2.创建数组,把读取的波段按序放进去

3.写入文件,写成tif多波段数据

上代码:

from osgeo import gdal
import os
import numpy as np
 
class GRID:
 
  #读图像文件
  def read_img(self,filename):
    dataset=gdal.Open(filename)    #打开文件
 
    im_width = dataset.RasterXSize  #栅格矩阵的列数
    im_height = dataset.RasterYSize  #栅格矩阵的行数
 
    im_geotrans = dataset.GetGeoTransform() #仿射矩阵
    im_proj = dataset.GetProjection() #地图投影信息
    im_data = dataset.ReadAsArray(0,0,im_width,im_height) #将数据写成数组,对应栅格矩阵
 
    del dataset #关闭对象,文件dataset
    return im_proj,im_geotrans,im_data,im_width,im_height
 
  #写文件,以写成tif为例
  def write_img(self,filename,im_proj,im_geotrans,im_data):
 
    #判断栅格数据的数据类型
    if 'int8' in im_data.dtype.name:
      datatype = gdal.GDT_Byte
    elif 'int16' in im_data.dtype.name:
      datatype = gdal.GDT_UInt16
    else:
      datatype = gdal.GDT_Float32
 
    #判读数组维数
    if len(im_data.shape) == 3:
      im_bands, im_height, im_width = im_data.shape
    else:
      im_bands, (im_height, im_width) = 1,im_data.shape
 
    #创建文件
    driver = gdal.GetDriverByName("GTiff")  #数据类型必须有,因为要计算需要多大内存空间
    dataset = driver.Create(filename, im_width, im_height, im_bands, datatype)
 
    dataset.SetGeoTransform(im_geotrans)       #写入仿射变换参数
    dataset.SetProjection(im_proj)          #写入投影
 
    if im_bands == 1:
      dataset.GetRasterBand(1).WriteArray(im_data) #写入数组数据
    else:
      for i in range(im_bands):
        dataset.GetRasterBand(i+1).WriteArray(im_data[i])
 
    del dataset
 
if __name__ == "__main__":
  os.chdir(r'E:\Python\temp\data')            #切换路径到待处理图像所在文件夹
  run = GRID()
  #第一步
  proj,geotrans,data1,row1,column1 = run.read_img('Band_5_Clip.tif') #读数据
  proj,geotrans,data2,row2,column2= run.read_img('Band_4_Clip.tif') # 读数据
  proj,geotrans,data3,row3,column3 = run.read_img('Band_3_Clip.tif') # 读数据
 
  #第二步
  data = np.array((data1, data2, data3),dtype = data1.dtype) #按序将3个波段像元值放入
 
  #第三步
  run.write_img('com543.tif', proj, geotrans, data) # 写为3波段数据

OK!!和ArcGIS处理的对比一下,发现差别不大(上:ArcMap 下:Python)。

方法较笨,如果各位大神有更好的方法,我们可以私下交流交流。

以上就是Python 实现遥感影像波段组合的示例代码。我要让妈妈直起腰来,没什么话说,一定必须考进去,什么不用说!更多关于Python 实现遥感影像波段组合的示例代码请关注haodaima.com其它相关文章!

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