Google Earth Engine

Analiza imágenes satelitales y datos geoespaciales a escala planetaria

Mejora la toma de decisiones sobre sustentabilidad y resiliencia ante el cambio climático con el catálogo de datos geoespaciales seleccionados de Earth Engine, el procesamiento a gran escala y la IA avanzada de Google Cloud.

Funciones

Más de 90 petabytes de datos geoespaciales listos para análisis

El catálogo de Earth Engine es uno de los catálogos de datos públicos más grandes, con más de 90 petabytes de imágenes satelitales listas para el análisis y más de 1,000 conjuntos de datos geoespaciales seleccionados. Incluye más de 50 años de imágenes históricas, actualizadas y ampliadas a diario, en resoluciones de un metro por píxel. Algunos ejemplos incluyen Landsat, MODIS y Sentinel, el Programa Nacional de Imágenes de la Agricultura (NAIP), datos climáticos y meteorológicos, datos geofísicos, incluidos los datos del terreno, la cobertura terrestre y las tierras de cultivo. 

El catálogo ofrece datos sobre todo el planeta, lo que permite a los usuarios comprender los cambios en la Tierra que son relevantes para sus objetivos de sustentabilidad.  

Plataforma potente de computación a gran escala

Google Cloud permite que todos puedan ejecutar procesamiento paralelo a gran escala con miles de computadoras. La combinación del catálogo de datos de Earth Engine con la capacidad computacional y las herramientas de análisis de datos de Google Cloud hace que Earth Engine sea una plataforma revolucionaria para analizar y visualizar datos de la Tierra a gran escala. 

Un acceso más rápido, el procesamiento y el análisis de los datos se traducen en innovaciones más rápidas, decisiones fundamentadas y soluciones viables. Por ejemplo, el Servicio Forestal de los EE.UU. administra 78 millones de hectáreas de bosques estadounidenses, lo que reduce el tiempo necesario para completar tareas esenciales de meses a horas gracias al catálogo de datos y la escalabilidad computacional superiores de Earth Engine.

Editor de código

El editor de código de Earth Engine es un entorno de programación basado en la Web diseñado para que el desarrollo de flujos de trabajo geoespaciales complejos sea más rápido y fácil con los siguientes elementos:

  • Editor de código JavaScript
  • Visualización del mapa para visualizar conjuntos de datos geoespaciales
  • Documentación de referencia de la API (pestaña Documentos)
  • Administrador de secuencias de comandos basado en Git (pestaña Secuencias de comandos)
  • Resultado de la consola (pestaña Consola)
  • Administrador de tareas (pestaña Tareas) para gestionar consultas de larga duración
  • Consulta de mapa interactivo (pestaña Inspector)
  • Búsqueda en el archivo de datos o en las secuencias de comandos guardadas
  • Herramientas de dibujo de geometría

API de Python de Earth Engine y experiencia de Colab (geemap)

La API de Python para Earth Engine permite a los usuarios utilizar las herramientas de Python para el aprendizaje automático y el análisis, incluidas las destinadas a cargas de trabajo geoespaciales, como GeoTiffs y GeoPandas optimizados para Cloud. 

La biblioteca geemap de Python es compatible con Earth Engine y sirve para flujos de trabajo visuales en Python, como el desplazamiento lateral, el zoom y el dibujo de polígonos del mapa para estadísticas zonales.

Xarray, un paquete conocido de Python, permite trabajar con arrays multidimensionales. Xee, su integración en Earth Engine, permite a los usuarios trabajar con ImageCollections de Earth Engine como conjuntos de datos de Xarray. 

Interoperabilidad de Earth Engine y BigQuery

Si usas BigQuery con Earth Engine, los usuarios podrán aprovechar lo mejor de ambos mundos. Earth Engine se enfoca en el procesamiento de imágenes (de trama), mientras que BigQuery está optimizado para procesar grandes conjuntos de datos tabulares. 

La función `Export.table.toBigQuery()` simplifica varios flujos de trabajo:

  • Combinar los datos de Earth Engine y BigQuery para obtener un panorama más completo de un problema en particular
  • Usar las herramientas de análisis de BigQuery para extraer estadísticas de los datos de Earth Engine
  • Compartir datos de Earth Engine con usuarios de SQL de una forma accesible para ellos

Aprendizaje automático de Earth Engine

Earth Engine tiene capacidades integradas que permiten a los usuarios entrenar y utilizar modelos de AA en situaciones comunes con APIs fáciles de usar. Por ejemplo, puedes usar un algoritmo de bosque aleatorio para clasificar tierras en un área de interés. Si prefieres usar una red neuronal profunda, también puedes entrenar un modelo de TensorFlow o PyTorch, implementarlo en Vertex AI y obtener predicciones desde el editor de código de Earth Engine.

Importa tus propios datos para analizarlos con el catálogo de datos de Earth Engine

Los usuarios pueden importar sus propios datos (imágenes y tablas) y combinarlos con conjuntos de datos del catálogo de datos de Earth Engine para obtener estadísticas. Mediante el Administrador de recursos en el editor de código o la interfaz de línea de comandos (CLI), se pueden importar conjuntos de datos de trama con referencias geográficas en formato GeoTIFF o TFRecord y datos tabulares en formato Shapefile o CSV para desarrollar productos de datos, crear modelos y desarrollar soluciones únicas que aceleran los esfuerzos de sustentabilidad.

Exporta tus resultados para integrarlos en otros sistemas

Si estás entrenando un modelo de TensorFlow o quieres ejecutar simulaciones de hidrología fuera de Earth Engine, es posible que desees sacar los datos de Earth Engine y pasarlos a otro sistema. La API de exportación de Earth Engine se encarga del trabajo pesado, y nuestros métodos de extracción de datos ayudan a resolver problemas de escalamiento y trabajan con frameworks como Apache Beam, Spark o Dask. Nuestra biblioteca cliente de Python incluye lógica del cliente para realizar conversiones entre los objetos de Earth Engine y los tipos NumPy, Pandas y GeoPandas.

Apps de Earth Engine

Para obtener visualizaciones interactivas sin código, las apps de Earth Engine son interfaces de usuario dinámicas que se pueden compartir para los análisis de Earth Engine. 

Con las apps de Earth Engine, los desarrolladores pueden usar elementos simples de la IU para aprovechar el catálogo de datos y el poder analítico de Earth Engine, lo que les permite a las partes interesadas interactuar con sus datos y entregar estadísticas a los responsables de la toma de decisiones.

Cloud Score+

Cloud Score+ resuelve el problema de la cobertura nubosa en los datos del satélite Sentinel-2. Se trata de una puntuación de QA integral, potenciada por el aprendizaje profundo, que proporciona una puntuación de “usabilidad” por píxel para enmascarar o ponderar las observaciones según la calidad general.

Dynamic World

Dynamic World es un conjunto de datos de cobertura terrestre global y casi en tiempo real con una resolución de 10 m que usa la tecnología del aprendizaje automático. Brinda detalles sin precedentes sobre el uso del suelo y ayuda a realizar predicciones precisas y planes de sustentabilidad eficaces.

Cómo funciona

Consulta conjuntos de datos listos para el análisis en el catálogo de datos a escala de petabytes de Earth Engine. Ejecuta análisis de datos de trama y vectores en paralelo en miles de máquinas. Prueba y ajusta de forma iterativa los resultados en el editor de código. Para ello, escribe código personalizado de Python con la biblioteca cliente de Earth Engine o extrae resultados de un modelo alojado en Vertex AI. Comparte los resultados en BigQuery o en las apps de Earth Engine.

Soluciona casos de uso geoespaciales comunes a gran escala

Usos comunes

Fuentes sustentables

Permite la transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro global

Las cadenas de suministro sustentables son fundamentales para el negocio. Earth Engine ayuda a las empresas a analizar la cobertura y el uso de la tierra en los sitios de extracción para destacar el riesgo de la deforestación en sus cadenas de suministro. El mapa mundial del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea sobre la cobertura forestal del 2020 es útil para esta tarea. Representación espacial explícita de la presencia o ausencia de bosques en 2020 con una resolución de 10 m. Este conjunto de datos corresponde a la Reglamentación sobre la Deforestación de la UE (EUDR), que exigirá a las empresas que proporcionen declaraciones que afirmen que los bienes vendidos o producidos en la UE no se cultivaron en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

Más información sobre el mapa mundial de la cobertura forestal del JRC de la EC

    Permite la transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro global

    Las cadenas de suministro sustentables son fundamentales para el negocio. Earth Engine ayuda a las empresas a analizar la cobertura y el uso de la tierra en los sitios de extracción para destacar el riesgo de la deforestación en sus cadenas de suministro. El mapa mundial del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea sobre la cobertura forestal del 2020 es útil para esta tarea. Representación espacial explícita de la presencia o ausencia de bosques en 2020 con una resolución de 10 m. Este conjunto de datos corresponde a la Reglamentación sobre la Deforestación de la UE (EUDR), que exigirá a las empresas que proporcionen declaraciones que afirmen que los bienes vendidos o producidos en la UE no se cultivaron en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

    Más información sobre el mapa mundial de la cobertura forestal del JRC de la EC

      TraceMark: Trazabilidad impulsada por la primera milla para las materias primas

      TraceMark, creado por NGIS, el socio de Google Cloud Advantage, usa Earth Engine para rastrear el abastecimiento de materias primas y los riesgos potenciales a través de las cadenas de suministro mundiales, lo que proporciona una supervisión completa de la primera milla y estadísticas de trazabilidad de extremo a extremo.

      TraceMark aprovecha los marcos de trabajo líderes y proporciona capacidades específicas del Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) para mitigar riesgos y diligencia debida, incluido el intercambio de datos y el compromiso con los proveedores, así como métricas de sustentabilidad para la generación de informes.

      TraceMark proporciona una capacidad de varios productos para abordar todos los productos afectados por el EUDR, incluidos la palma, el café, el cacao, la soja y el papel.

      Riesgos climáticos

      Proteger recursos contra riesgos climáticos extremos, como incendios

      Las agencias de respuesta ante desastres requieren datos e información precisos y oportunos para supervisar los incendios, evaluar los riesgos y proteger los recursos. Los conjuntos de datos en Earth Engine, como GOES MCMIP (imágenes), GOES FDC (detección de incendios) y FIRMS (información sobre incendios para el sistema de administración de recursos), se pueden analizar para monitorear incendios, así como para facilitar el modelado del incendio y la gestión de riesgos. El análisis de estos datos ayuda a mejorar la eficiencia de los esfuerzos de respuesta y recuperación ante desastres, los cuales los vuelven más eficaces.

      Mira un ejemplo de creación de mapas de incendios forestales gracias a los datos satelitales

        Proteger recursos contra riesgos climáticos extremos, como incendios

        Las agencias de respuesta ante desastres requieren datos e información precisos y oportunos para supervisar los incendios, evaluar los riesgos y proteger los recursos. Los conjuntos de datos en Earth Engine, como GOES MCMIP (imágenes), GOES FDC (detección de incendios) y FIRMS (información sobre incendios para el sistema de administración de recursos), se pueden analizar para monitorear incendios, así como para facilitar el modelado del incendio y la gestión de riesgos. El análisis de estos datos ayuda a mejorar la eficiencia de los esfuerzos de respuesta y recuperación ante desastres, los cuales los vuelven más eficaces.

        Mira un ejemplo de creación de mapas de incendios forestales gracias a los datos satelitales

          Socios de la nube con experiencia en riesgo climático

          La solución SpatiaFi de Climate Engine vincula los datos de recursos y geoespaciales para respaldar los informes regulatorios, la reducción del riesgo climático y las finanzas sustentables.

          La plataforma de inteligencia de ubicación nativa de la nube de CARTO ayuda a las organizaciones a analizar el impacto climático, optimizar procesos y predecir resultados.

          Deloitte está creando nuevas soluciones de planificación geoespacial con Earth Engine y la IA generativa de Google Cloud para ayudar a los clientes a crear infraestructuras y comunidades sustentables, mejorar la resiliencia operativa y prepararse para el impacto del cambio climático.

          Desde hace 25 años, SIG cuenta con una experiencia perfeccionada en la creación de mapas de cambios ambientales y se especializa en la evaluación de riesgos como incendios, sequías, inundaciones, interrupciones en la agricultura y amenazas para la salud.

          Protege los recursos naturales

          Gestión sustentable y conservación de recursos naturales

          Con el uso del conjunto de datos de cambio forestal global de Hansen en Earth Engine, los usuarios pueden analizar los cambios forestales, cuantificar estos cambios en el tiempo y graficar la pérdida anual de bosques. Con los datos de Forest Monitoring for Action (FORMA, Hammer et al. 2009) de Global Forest Watch, los usuarios pueden filtrar por fechas y configurar alertas dentro de áreas de interés específicas.

          Más información sobre el cambio forestal a nivel mundial

          Gestión sustentable y conservación de recursos naturales

          Con el uso del conjunto de datos de cambio forestal global de Hansen en Earth Engine, los usuarios pueden analizar los cambios forestales, cuantificar estos cambios en el tiempo y graficar la pérdida anual de bosques. Con los datos de Forest Monitoring for Action (FORMA, Hammer et al. 2009) de Global Forest Watch, los usuarios pueden filtrar por fechas y configurar alertas dentro de áreas de interés específicas.

          Más información sobre el cambio forestal a nivel mundial

          Socios de la nube con experiencia en protección de recursos naturales

          Con 25 años de experiencia, SIG se destaca en la protección de recursos naturales a través de un mapeo integral de los cambios en la cobertura terrestre y los usos, la detección de cambios en tiempo real, la evaluación del potencial de restauración y la supervisión de la biodiversidad, lo que garantiza estrategias eficaces de conservación medioambiental.

          Ver todos los socios
          Lago panorámico rodeado de árboles

          Agricultura

          Crea un sistema alimentario de mayor rendimiento y menor impacto con estadísticas agrícolas

          Earth Engine se puede usar para obtener estadísticas sobre el estado de los cultivos, el consumo de agua y los patrones de productividad estacionales. El conjunto de datos MOD13A2.061 Terra Vegetation Indices 16-Day Global 1km se puede aprovechar para generar una animación de series temporales que represente una mediana de productividad de la vegetación de 20 años. Para tomar decisiones mejor fundamentadas, los usuarios pueden analizar conjuntos de datos como los datos de temperatura de la superficie terrestre MODIS o los compuestos de ERA5 para calcular los grados-días de crecimiento (GDD) y, luego, aplicar el aprendizaje automático en Vertex AI para predecir cuándo los cultivos alcanzarán la madurez o calcular el momento óptimo para el manejo de plagas.

          Ve el instructivo de animación de series temporales de NDVI
          • Caso de éxito: Descubre cómo Regrow Ag usa Earth Engine y Google Cloud

          • Historia: Descubre cómo Sayukt está cambiando la vida de los agricultores

          • Blog: Descubre cómo Earth Engine puede ayudar a fundamentar el uso de prácticas de agricultura más sustentables

          Crea un sistema alimentario de mayor rendimiento y menor impacto con estadísticas agrícolas

          Earth Engine se puede usar para obtener estadísticas sobre el estado de los cultivos, el consumo de agua y los patrones de productividad estacionales. El conjunto de datos MOD13A2.061 Terra Vegetation Indices 16-Day Global 1km se puede aprovechar para generar una animación de series temporales que represente una mediana de productividad de la vegetación de 20 años. Para tomar decisiones mejor fundamentadas, los usuarios pueden analizar conjuntos de datos como los datos de temperatura de la superficie terrestre MODIS o los compuestos de ERA5 para calcular los grados-días de crecimiento (GDD) y, luego, aplicar el aprendizaje automático en Vertex AI para predecir cuándo los cultivos alcanzarán la madurez o calcular el momento óptimo para el manejo de plagas.

          Ve el instructivo de animación de series temporales de NDVI
          • Caso de éxito: Descubre cómo Regrow Ag usa Earth Engine y Google Cloud

          • Historia: Descubre cómo Sayukt está cambiando la vida de los agricultores

          • Blog: Descubre cómo Earth Engine puede ayudar a fundamentar el uso de prácticas de agricultura más sustentables

          Socios de Cloud con experiencia en agricultura

          • Woolpert: Es un socio y proveedor líder de servicios geoespaciales de vanguardia. Woolpert ayudó a varias organizaciones del sector público y privado a crear su pila de Earth Engine para obtener inteligencia geoespacial, incluidos análisis agrícolas y otras aplicaciones de administración de tierras. 
          • NGIS: Una empresa geoespacial dedicada y socio de Google tiene una amplia experiencia en asociarse con organizaciones agrícolas líderes para implementar Earth Engine. Con Earth Engine, el equipo de NGIS desarrolló soluciones de nutrición, protección, producción y análisis agrícolas para poner en funcionamiento petabytes de imágenes satelitales y ofrecer nuevos conocimientos y productos. 
          • Spatial Informatics Group (SIG): Ofrece herramientas de asistencia para las decisiones medioambientales desde hace 25 años. Su experiencia incluye: identificación de tipos de cobertura vegetal a través de la discriminación espectral, análisis de la fenología y los cambios estacionales de la vegetación; supervisar los cultivos y estimar el rendimiento.

          Impacto ambiental

          Recopilar estadísticas medioambientales; detectar y supervisar cambios

          Para las organizaciones del sector público y las empresas que buscan abordar las emisiones y obtener estadísticas sobre los factores que impulsan la degradación y la eficacia de las intervenciones, se pueden aplicar análisis personalizados a los conjuntos de datos de Earth Engine para detectar el impacto ambiental a lo largo del tiempo. Por ejemplo, usamos datos de series temporales de Landsat segmentados anuales de 1984 a 2019 para mostrar el secado de lagos en Bolivia o combinar los datos de metano con otros conjuntos de datos, como la cobertura terrestre, los bosques, el agua, los ecosistemas, las fronteras regionales y mucho más, para hacer un seguimiento de las emisiones de metano en una zona determinada a lo largo del tiempo.

          Consulta el instructivo del modelado de series temporales

            Recopilar estadísticas medioambientales; detectar y supervisar cambios

            Para las organizaciones del sector público y las empresas que buscan abordar las emisiones y obtener estadísticas sobre los factores que impulsan la degradación y la eficacia de las intervenciones, se pueden aplicar análisis personalizados a los conjuntos de datos de Earth Engine para detectar el impacto ambiental a lo largo del tiempo. Por ejemplo, usamos datos de series temporales de Landsat segmentados anuales de 1984 a 2019 para mostrar el secado de lagos en Bolivia o combinar los datos de metano con otros conjuntos de datos, como la cobertura terrestre, los bosques, el agua, los ecosistemas, las fronteras regionales y mucho más, para hacer un seguimiento de las emisiones de metano en una zona determinada a lo largo del tiempo.

            Consulta el instructivo del modelado de series temporales

              Socios de la nube con experiencia en impacto ambiental

              La solución de cuantificación de emisiones de metano de Deloitte, creada en Google Earth Engine, es una herramienta de análisis de Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático (AA) geoespacial diseñada para que las organizaciones supervisen, cuantifiquen y prioricen el cierre de pozos huérfanos problemáticos para reducir las emisiones de metano, proteger el agua y el aire, y mitigar los riesgos de seguridad para mejorar la salud humana y ambiental.

              Precios

              Cómo funcionan los precios de Earth EngineLos precios de Earth Engine se basan en el uso de los recursos (unidades de procesamiento y almacenamiento) y una tarifa mensual de la plataforma.
              Planes y usoDescripciónPrecio (USD)

              Básico

              Ideal para organizaciones con equipos y cargas de trabajo pequeños. Incluye 2 licencias de desarrollador, 20 solicitudes simultáneas a la API de gran volumen y hasta 8 tareas de exportación por lotes simultáneas.

              $500

              por mes

              Professional

              Ideal para organizaciones con equipos de tamaño moderado y cargas de trabajo predecibles, urgentes y a gran escala. Incluye 5 licencias de desarrollador, 500 solicitudes simultáneas a la API de gran volumen y hasta 20 tareas de exportación por lotes simultáneas.

              $2,000

              por mes

              Premium

              Ideal para equipos más grandes con cargas de trabajo a gran escala, urgentes y críticas para la empresa. Las asignaciones del plan Premium se pueden personalizar. Comunícate con tu representante de ventas de Google Cloud para obtener más información.

              Comunícate con nosotros


              Procesamiento (análisis)


              Las unidades de procesamiento de Earth Engine (EECU) consisten en trabajadores administrados por Earth Engine que se usan para ejecutar tareas. Los precios de procesamiento se cobran por hora de EECU y las tarifas varían según el entorno de procesamiento que uses.

              EECU en línea

              Ejecuta los cálculos de forma síncrona y, además, incluye el resultado directamente en la respuesta.

              $1.33

              por hora de EECU

              EECU por lotes 

              Ejecuta cálculos de forma asíncrona y genera resultados para acceder a ellos más tarde (en Google Cloud Storage, en el almacén de recursos de Earth Engine, etcétera).

              $0.40

              por hora de EECU

              Almacenamiento

              $0.026

              por GB al mes

              Usuarios adicionales

              Primer usuario gratis, $500 al mes por cada usuario adicional*

              Obtén más información sobre los precios de Earth Engine. Ver todos los detalles de precios

              Cómo funcionan los precios de Earth Engine

              Los precios de Earth Engine se basan en el uso de los recursos (unidades de procesamiento y almacenamiento) y una tarifa mensual de la plataforma.

              Básico

              Descripción

              Ideal para organizaciones con equipos y cargas de trabajo pequeños. Incluye 2 licencias de desarrollador, 20 solicitudes simultáneas a la API de gran volumen y hasta 8 tareas de exportación por lotes simultáneas.

              Precio (USD)

              $500

              por mes

              Professional

              Descripción

              Ideal para organizaciones con equipos de tamaño moderado y cargas de trabajo predecibles, urgentes y a gran escala. Incluye 5 licencias de desarrollador, 500 solicitudes simultáneas a la API de gran volumen y hasta 20 tareas de exportación por lotes simultáneas.

              Precio (USD)

              $2,000

              por mes

              Premium

              Descripción

              Ideal para equipos más grandes con cargas de trabajo a gran escala, urgentes y críticas para la empresa. Las asignaciones del plan Premium se pueden personalizar. Comunícate con tu representante de ventas de Google Cloud para obtener más información.

              Precio (USD)

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              Procesamiento (análisis)


              Descripción

              Las unidades de procesamiento de Earth Engine (EECU) consisten en trabajadores administrados por Earth Engine que se usan para ejecutar tareas. Los precios de procesamiento se cobran por hora de EECU y las tarifas varían según el entorno de procesamiento que uses.

              Precio (USD)

              EECU en línea

              Ejecuta los cálculos de forma síncrona y, además, incluye el resultado directamente en la respuesta.

              Descripción

              $1.33

              por hora de EECU

              EECU por lotes 

              Ejecuta cálculos de forma asíncrona y genera resultados para acceder a ellos más tarde (en Google Cloud Storage, en el almacén de recursos de Earth Engine, etcétera).

              Descripción

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              por hora de EECU

              Almacenamiento

              Descripción
              Precio (USD)

              $0.026

              por GB al mes

              Usuarios adicionales

              Descripción
              Precio (USD)

              Primer usuario gratis, $500 al mes por cada usuario adicional*

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              Logotipo de Regrow Ag

              Regrow Ag acelera la transición hacia la producción sustentable de alimentos y fibras

              John Shriver, director de Ciencia de Datos, Regrow Ag

              “Nuestra mayor misión es iluminar y acelerar la transición mundial hacia la producción sustentable de alimentos y fibra. Creemos que el avance de la agricultura regenerativa puede aportar resiliencia a las cadenas de suministro de las empresas. Trabajar con especialistas en datos de Google y plataformas como Google Cloud y Google Earth Engine es clave para lograr este objetivo".

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              Earth Engine se asocia con experiencia geoespacial y soluciones escalables, mejora las capacidades de Earth Engine y ayuda a las organizaciones a mitigar el impacto, proteger los recursos naturales y construir un futuro sustentable.

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