java调用GDAL实现栅格数据的重采样的一种方法

news2024/9/29 13:15:23

目录

1.关于重采样

1.1概念

1.2用途

1.3常见算法

2.关于GDAL

2.1GDAL中的重采样算法 

3.实现重采样

3.1思路

3.2完整代码

3.3使用QGIS验证效果


1.关于重采样

1.1概念

重采样是以原始图像的像元值或者导出的值填充到新的图像的每个像元的的过程。

1.2用途

在地理信息栅格数据的处理中有着比较重要的用途,如地图制图中不同比例尺下需要有不同 的分辨率显示;在卫星遥感影像的数据的处理中,重采样也是必不可少的一个环节;在空间分析时,保持不同来源的数据的分辨率一致也是必要的操作。

1.3常见算法

重采样常用的算法有:邻近点插值、双线性插值、三次卷积插值等。他们各自有其应用场景。这里暂时不对这些算法展开深入讨论。

2.关于GDAL

GDAL的Warp程序不仅能实现栅格数据的重投影和镶嵌,也可以实现栅格数据的重采样。本文简单介绍一个使用java调用GDAL的API实现栅格数据的重投影的方法。 

2.1GDAL中的重采样算法 

根据GDAL的文档介绍,其支持的重采样算法有以下类型:

near为邻近点插值,它是将最近的原始像元值赋值给新像元。

bilinear为双线性插值,它是通过4个相邻像元的距离加权平均值估算新像元值的方法。

cubic为三次卷积插值,它是通过16个相邻像元的距离加权平均值估算新像元值的方法。

其他方法暂时不介绍。

3.实现重采样

3.1思路

在GDAL的java绑定库中,gdal.Warp允许传入Dataset、Dataset[]、WarpOptions对像作为入参来进行调用,结合GDAL中对C语言的GDALWarp函数的描述文档,再经过验证,可以确认Dataset为要输出的栅格数据集,Dataset[]是输入的栅格数据集,包含原栅格和要输出的栅格。

  public static int Warp(Dataset dstDS, Dataset[] object_list_count, WarpOptions warpAppOptions) {
    return gdalJNI.Warp__SWIG_2(Dataset.getCPtr(dstDS), dstDS, object_list_count, WarpOptions.getCPtr(warpAppOptions), warpAppOptions);
  }

根据上述参数,我们可以根据输入文件路径读取源文件为Dataset,根据输出文件路径创建Dataset,创建一个Vector对象来构建WarpOptions,Vector的内容按照gdalwarp命令行程序的参数要求来输入,最后调用gdal.Warp来给新创建的数据集填充数据,填充数据后保存即可。

以下代码是对上述文字描述的代码的一个示例(省去了创建数据集的代码)。

        Vector<String> vector = new Vector<>();
        vector.add("-r");
        vector.add("bilinear");//执行双线性插值法重采样
        WarpOptions warpOptions = new WarpOptions(vector);
        gdal.Warp(datasetWarp, new Dataset[]{dataset}, warpOptions);

3.2完整代码

以下代码是一个完整的方法,输入要重采样的栅格数据的路径文本、要输出的栅格数据的路径文本、输入东西、南北方向的分辨率,其中南北方向的分辨率需要输入负数。

 /**
     * 对栅格重采样
     *
     * @param inputPath  输入的栅格路径
     * @param outputPath 输出的栅格路径
     * @param r1         东西方向像元大小(地图单位)
     * @param r2         南北方向像元大小(地图单位)
     */
    public static void reSample(String inputPath, String outputPath, double r1, double r2) {
        // 打开输入栅格文件
        Dataset dataset = gdal.Open(inputPath, gdalconst.GA_ReadOnly);
        double[] gt1 = dataset.GetGeoTransform();

        int xSize = new Double(dataset.getRasterXSize() * gt1[1] / r1).intValue();
        int ySize = new Double(dataset.getRasterYSize() * gt1[5] / r2).intValue();
        ySize = Math.abs(ySize);

        double[] gt2 = {gt1[0], r1, 0.0, gt1[3], 0.0, r2};
        Driver driver = gdal.GetDriverByName("GTiff");
        Dataset datasetWarp = driver.Create(outputPath, xSize, ySize, gdalconst.GA_Update, gdalconst.GDT_Float32);
        datasetWarp.SetGeoTransform(gt2);
        datasetWarp.SetSpatialRef(dataset.GetSpatialRef());
        Vector<String> vector = new Vector<>();
        vector.add("-r");
        vector.add("bilinear");//执行双线性插值法重采样
        WarpOptions warpOptions = new WarpOptions(vector);
        gdal.Warp(datasetWarp, new Dataset[]{dataset}, warpOptions);

        datasetWarp.FlushCache();
        datasetWarp.delete();
        dataset.delete();
    }

 3.3使用QGIS验证效果

30m分辨率的源数据显示效果
12m分辨率的重采样数据显示效果

经过验证,该方法将低分辨率的栅格重采样为高分辨率的数据栅格效果相对较好,反之,容易产生空间范围缩小的问题、所以,本文只提供了java调用GDAL实现栅格重采样的的思路,该方法若要用于生产环境还需要做出优化才行。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1333616.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【MySQL学习笔记007】约束

1、概述 概念&#xff1a;约束是作用于表中字段上的规则&#xff0c;用于限制存储在表中的数据。 目的&#xff1a;保证数据库中数据的正确、有效性和完整性。 分类 注意&#xff1a;约束是作用于表中字段上的&#xff0c;可以在创建表/修改表的时候添加约束。 2、约束…

文章标题(备注)

现在也裁员了吗&#xff1f;怎么感觉越来越垃圾 这个又是什么&#xff1f;真搞笑&#xff0c;我也没开隐私呀

生物神经网络衍生出的算法

一个生物神经网络的基本结构&#xff1a; 生物神经网络由大量神经元组成&#xff0c;这些神经元之间通过突触相互连接。神经元可以接收来自其他神经元的信号&#xff0c;并根据信号的强度和类型来调整自己的输出信号。这种神经元之间的相互连接和信号传递形成了生物神经网络的基…

记pbcms网站被攻击,很多标题被篡改(1)

记得定期打开网站看看哦! 被攻击后的网站异常表现:网页内容缺失或变更,页面布局破坏,按钮点击无效,...... 接着查看HTML、CSS、JS文件,发现嵌入了未知代码! 攻击1:index.html 或其他html模板页面的标题、关键词、描述被篡改(俗称,被挂马...),如下: 攻击2:在ht…

[原创][R语言]股票分析实战[4]:周级别涨幅趋势的相关性

[简介] 常用网名: 猪头三 出生日期: 1981.XX.XX QQ联系: 643439947 个人网站: 80x86汇编小站 https://www.x86asm.org 编程生涯: 2001年~至今[共22年] 职业生涯: 20年 开发语言: C/C、80x86ASM、PHP、Perl、Objective-C、Object Pascal、C#、Python 开发工具: Visual Studio、D…

<JavaEE> 协议格式 -- 传输层协议 UDP

目录 一、UDP协议格式长啥样&#xff1f; 二、端口号和IP地址 1&#xff09;UDP协议中包含哪两个端口号&#xff1f; 2&#xff09;有没有包含IP地址&#xff1f; 三、UDP报文长度 1&#xff09;UDP报文长度最长多长&#xff1f; 2&#xff09;UDP报文的组成&#xff1f…

相机内参标定理论篇------张正友标定法

一、为什么做相机标定&#xff1f; 标定是为了得到相机坐标系下的点和图像像素点的映射关系&#xff0c;为摄影几何、计算机视觉等应用做准备。 二、为什么需要张正友标定法&#xff1f; 张正友标定法使手工标定相机成为可能&#xff0c;使相机标定不再需要精密的设备帮助。…

嵌入式开发——DMA外设到内存

学习目标 加强理解DMA数据传输过程加强掌握DMA的初始化流程掌握DMA数据表查询理解源和目标的配置理解数据传输特点能够动态配置源数据学习内容 需求 uint8_t data; 串口接收(&data);data有数据了 实现串口的数据接收,要求采用dma的方式。 数据交互流程 CPU配置好DMA外…

java数据结构与算法刷题-----LeetCode167:两数之和 II - 输入有序数组

java数据结构与算法刷题目录&#xff08;剑指Offer、LeetCode、ACM&#xff09;-----主目录-----持续更新(进不去说明我没写完)&#xff1a;https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/123063846 思路 题目要求我们找到两个数相加的和&#xff0c;等于target指定的值。而…

设计模式--职责链模式

实验15&#xff1a;职责链模式 本次实验属于模仿型实验&#xff0c;通过本次实验学生将掌握以下内容&#xff1a; 1、理解职责链模式的动机&#xff0c;掌握该模式的结构&#xff1b; 2、能够利用职责链模式解决实际问题。 [实验任务]&#xff1a;财务审批 某物资管理系统…

4. java——多态(java巅峰设计,超越了C++的理解,取其精华,去其糟粕)

多态指的是同—个行为具有多个不同表现形式 。是指—个类实例(对象&#xff09;的相同方法在不同情形下具有 不同表现形式。封装和继承是多态的基础&#xff0c;也就是说&#xff0c;多态只是—种表现形式而已。一个对象&#xff0c;同一个方法不同形态&#xff0c;方法必须重…

reactor的原理与实现

网络模型 前情回顾服务器模型 Reactor和 ProactorReactor模型Proactor模型同步I/O模拟Poractor模型Libevent&#xff0c;libev&#xff0c;libuv优先级事件循环线程安全 前情回顾 网络IO&#xff0c;会涉及到两个系统对象&#xff1a;   一个是用户空间调用的进程或线程   …

基于IPP-FFT的线性调频Z(Chirp-Z,CZT)的C++类库封装并导出为dll(固定接口支持更新)

上一篇分析了三种不同导出C++类方法的优缺点,同时也讲了如何基于IPP库将FFT函数封装为C++类库,并导出为支持更新的dll库供他人调用。 在此基础上,结合前面的CZT的原理及代码实现,可以很容易将CZT变换也封装为C++类库并导出为dll,关于CZT的原理和实现,如有问题请参考: …

增量式旋转编码器在STM32平台上的应用

背景 旋钮是仪器仪表上一种常见的输入设备&#xff0c;它的内部是一个旋转编码器&#xff0c;知乎上的这篇科普文章对其工作原理做了深入浅出的介绍。 我们公司的功率分析仪的前面板也用到了该类设备&#xff0c;最近前面板的MCU从MSP430切换成了STM32&#xff0c;因此我要将…

STM32F407-14.3.10-表73具有有断路功能的互补通道OCx和OCxN的输出控制位-1x111

如上表所示&#xff0c;MOE1&#xff0c;OSSR1&#xff0c;CCxE1&#xff0c;CCxNE1时&#xff0c;OCx与OCxN对应端口的输出状态取决于OCx_REF与极性选择&#xff08;CCxP&#xff0c;CCxNP&#xff09; 死区。 -------------------------------------------------------------…

Python学习路线 - Python语言基础入门 - Python基础综合案例 - 数据可视化 - 动态柱状图

Python学习路线 - Python语言基础入门 - Python基础综合案例 - 数据可视化 - 动态柱状图 基础柱状图构建案例效果通过Bar构建基础柱状图反转x和y轴数值标签在右侧 基础时间线柱状图绘制创建时间线创建时间线自动播放时间线设置主题 动态GDP柱状图绘制需求分析列表的sort方法带名…

【SD】差异值 生成 同一人物 制作 表情包 【1】

说明&#xff1a;只对AI生成的人物&#xff0c;效果稳定。 Reference差异值 生成表情 首先生成一张图片。 测试命令&#xff1a;1 man,chibi,full body, 模型&#xff1a;envyclarityxl02_v10.safetensors [f6c13197db] 种子&#xff1a;2704867166 》》测试命令&#xff1a…

java八股 spring + mybatis

Spring常用注解&#xff08;绝对经典&#xff09;_spring注解-CSDN博客 框架篇-02-Spring-单例bean是线程安全的吗_哔哩哔哩_bilibili 1.spring.bean 单例 线程不安全 2.AOP 项目里可以说记录用户登录日志&#xff0c;利用request去获取姓名、ip、、请求方式、url&#xff0…

NUAA-云计算-考试

19级期末 问题 答案: md格式 自己想办法看 # 随堂测验#### 一、请简述GFS 的系统架构和特点。**1. 系统架构**- GFS将整个系统节点分为三类角色&#xff1a;- Client&#xff08;客户端&#xff09;&#xff1a;Client是GFS提供给应用程序的访问接口&#xff0c;以库文件的…

Oracle 学习(1)

Oracle简介 Oracle是殷墟&#xff08;yīn Xu&#xff09;出土的甲骨文&#xff08;oracle bone inscriptions&#xff09;的英文翻译的第一个单词&#xff0c;在英语里是“神谕”的意思。Oracle公司成立于1977年&#xff0c;总部位于美国加州&#xff0c;是世界领先的信息管…