2025年最佳资源估算卫星工具

使用 FlyPix 体验地理空间分析的未来!
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让我们知道您需要解决什么挑战 - 我们会帮忙!

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过去,估算资源简直是件苦差事——得在田野里跋涉好几天,靠瞎猜,还得翻阅那些很可能根本就不准的旧地图。但是,到了2025年,卫星图像彻底改变了这一切。这些工具能从太空获取高分辨率图像,结合人工智能和分析技术,就能在你无需离开办公桌的情况下,为你提供可靠的信息。无论你是想观察植物的生长情况,还是预测土壤流失的趋势,优秀的工具都能将模糊的像素转化为切实可行的方案,帮助你实现可持续发展。以下是一些优秀工具的简要介绍。

1. FlyPix AI

在 FlyPix AI,我们构建的平台以人工智能代理为核心,这些代理能够筛选卫星、航拍和无人机图像,轻松识别和追踪目标。这些代理能够从复杂的场景中识别细节,例如错综复杂的基础设施或广阔的田野,并清晰地勾勒出所有物体的轮廓,方便用户测量资源,而无需手动重新绘制线条。我们负责繁重的检测和监控工作,并在必要时导入多光谱数据,同时允许用户使用自己的标注数据训练模型,以应对项目中可能出现的各种情况。

当需要保持估算数据的时效性时,这套系统优势显著,因为新图像可以直接导入更新,无需从头开始。我们的应用范围涵盖各种场所,从建筑工地到林地,快速的现场勘测可以有效减少猜测。免费的基础套餐提供有限的存储空间和单用户积分,而付费套餐则提供更多用户席位和持续的预测功能。这套系统上手非常简单,尤其适合处理手动工具难以处理的海量数据。

主要亮点:

  • 人工智能代理能够检测并勾勒出地理空间图像中的物体轮廓。
  • 自定义模型训练利用用户标注,无需编写代码。
  • 支持多光谱数据分析
  • 免费基础套餐包含模型访问权限和控制面板

最适合人群:

  • 施工人员绘制现场变化图
  • 农业团队跟踪田间资源
  • 林业作业监测范围

联系信息:

2. Seequent

地质学家和矿业专家对 Seequent 赞不绝口,因为它能构建易于理解地下数据的模块化模型。它将地质信息与资源估算紧密结合,并随着新的钻探信息的获取实时更新。他们 Evo 系统中的 BlockSync 功能将所有内容集中在一个云端,跟踪变更,并向所有人展示最新进展——从此告别文件版本混乱和重复工作。

它能轻松应对复杂的岩层,避免限制您的操作,确保模型从始至终保持关联,并记录决策过程。这使得诸如矿山规划之类的估算更加可靠。

主要亮点:

  • Leapfrog Geo 使用最新数据动态更新模型
  • Leapfrog Edge 将地质学与区块模型创建直接联系起来
  • BlockSync 通过版本控制和审计日志集中存储
  • 云访问打破了不同角色之间的数据孤岛

最适合人群:

  • 需要迭代式地下更新的采矿项目
  • 运营重点在于可追溯的资源决策
  • 处理大型钻孔数据集的团队

联系信息:

  • 网站:www.seequent.com
  • 电话:+1 778 379 6778
  • 电子邮件:sales@seequent.com
  • 地址:加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市汉密尔顿街1040号4楼,邮编:V6B 2R9
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/seequent
  • 脸书:www.facebook.com/seequent.software
  • 推特:x.com/seequentglobal

3. 微型矿

Micromine 在其 Origin 平台内提供专注于资源建模的软件,指导用户从原始数据生成最终的块体模型。该流程涵盖统计分析、边界线框图绘制、合成和品位插值,并内置验证步骤以检查结果。培训课程会详细讲解每个阶段,包括用于克里金插值的地质统计学扩展。

这些工具支持露天和地下开采模式,用户可以自定义搜索策略和区块大小,以适应特定的矿床。报告和品位-吨位曲线直接从模型输出,分类运行结果有助于标记置信度级别。如果标准课程无法涵盖所有内容,自定义培训选项可以根据特定工作流程调整内容。

主要亮点:

  • 在一个流程中处理数据准备、精选和合成。
  • 构建具有灵活子块的空模型
  • 运行多次插值进行分类
  • 生成品位吨位报告和曲线

最适合人群:

  • 资源地质学家从零开始构建模块模型
  • 露天或地下金属矿开采场
  • 希望获得结构化培训路径的团队

联系信息:

  • 网站:www.micromine.com
  • 电话:+61 8 9423 9000
  • 电子邮件:marketing@micromine.com
  • 地址:西澳大利亚州珀斯市圣乔治大道251号6楼,邮编:6000
  • LinkedIn:www.linkedin.com/company/micromine

4.Esri ArcGIS

ArcGIS 通过大规模处理卫星和测量数据,将地理空间人工智能应用于资源管理工作。预训练模型能够识别图像中的目标、追踪土地覆盖变化,或标记基础设施附近的植被等风险。该平台整合权威数据集和高分辨率图像,为这些模型提供训练数据,从而加快大范围区域的模式识别速度。

自动化处理重复性分析,而预测工具则基于多变量输入构建场景模型。所有数据均在安全环境中运行,并提供人工智能输出的解释说明和模型调整选项。该系统与其他业务工具集成,确保空间分析与运营数据紧密结合。

主要亮点:

  • 包含用于常见图像任务的预训练模型
  • 自动监测土地利用变化
  • 支持实时操作调整
  • 通过偏见控制措施保护数据隐私

最适合人群:

  • 组织机构绘制了广泛的环境变化图
  • 团队将图像与地面资源相结合
  • 需要可扩展的AI驱动型洞察的群体

联系信息:

  • 网站:www.esri.com
  • 电子邮件:sitemanager@esri.com
  • 电话:+19097932853
  • 地址:美国加利福尼亚州雷德兰兹纽约街 380 号
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/esri
  • 脸书:www.facebook.com/esrigis
  • Twitter:x.com/Esri
  • Instagram: www.instagram.com/esrigram

5. 地缘方差

采矿工程师和地质学家使用 Geovariances 进行地质统计分析,该软件能够处理从早期勘探到场地清理的方方面面。Isatis.neo 将先进的方法集成到一个简洁易用的界面中,使用户能够轻松绘制矿床图、估算品位并进行不确定性检查,而无需在繁杂的菜单中迷失方向。该软件适用于不同的矿产和矿床类型,可为可行性研究或产量核算提供支持。

Isatis.py 为 Python 脚本开放了相同的工具箱,因此自定义工作流程可以自动串联估算步骤。该公司还提供现场或在线培训课程,并在项目需要额外人手时提供咨询服务。采矿、石油天然气或环境领域的用户都采用相同的核心方法来确保估算的可靠性。

主要亮点:

  • Isatis.neo 处理地图绘制和资源分类
  • Isatis.py 将地理统计学与 Python 自动化连接起来
  • 培训内容涵盖从基础到高级复习课程
  • 咨询公司会聘请地质统计学家进行特定研究。

最适合人群:

  • 项目估算不同矿床类型的品位
  • 需要进行不确定性分析以做出决策的网站
  • 将软件与自定义脚本混合使用的群组

联系信息:

  • 网站:www.geovariances.com
  • 电话:+1 437 432 3346
  • 电子邮件:info@geovariances.com
  • 地址:加拿大安大略省多伦多市阿德莱德西街360号,邮编:M5V 1R7,邮编:#5000
  • LinkedIn:www.linkedin.com/company/Geovariances
  • Twitter:x.com/Geovariances
  • Instagram:www.instagram.com/geovariances

6. QGIS

QGIS 是一个免费的开源平台,任何人都可以创建地图、编辑要素或进行空间分析。该软件可以处理点、线、面甚至网格,并提供类似 CAD 工具的曲线和几何修正功能。用户可以快速创建用于打印或网页的布局,报告则可以将表格与可视化图表相结合。

插件扩展了核心功能,并从社区资源库中获取额外的分析数据。数据几乎可以以任何格式导入,网络服务会将结果推送至移动端或云端查看器。本地用户组交流经验技巧,年度大会则不断更新产品路线图。

主要亮点:

  • 数字化工具涵盖精确编辑和表单制作。
  • 分析工具箱将步骤串联成可重复的流程
  • 版面设计师制作可供印刷的地图和地图集
  • 插件系统增加了第三方处理选项

最适合人群:

  • 团队绘制土地利用或资源边界图
  • 用户使用自定义表单编辑矢量图层
  • 跨设备共享结果的群组

联系信息:

  • 网站:qgis.org
  • 电子邮件:qgis-user@lists.osgeo.org
  • 脸书:www.facebook.com/people/QGIS

7.草地地理信息系统

GRASS GIS 专注于栅格和矢量数据处理,能够深入处理繁重的地理空间数据。该引擎通过 Python API 编写脚本来处理地形建模、水文和时间序列数据,从而轻松应对大型任务。无论是在笔记本电脑还是性能更强的硬件上运行,都能轻松管理大型数据集。

该时间框架可追踪快照间的变化,适用于植被或水流研究。图像处理与矢量工具并行运作,开源架构允许用户进行调整或添加插件。社区和商业支持可在用户遇到问题时提供帮助。

主要亮点:

  • 栅格引擎处理地形和生态系统模型
  • 时间序列工具用于管理时间序列数据集
  • Python API 驱动自定义处理脚本
  • 支持图像和矢量运算。

最适合人群:

  • 模拟水文或土地覆盖变化的项目
  • 分析师编写大规模栅格工作脚本
  • 团队跟踪随时间的变化

联系信息:

  • 网站:grass.osgeo.org
  • 电子邮件:grass-web@lists.osgeo.org
  • 地址: 14525 SW Millikan #42523,比弗顿,俄勒冈州,美国
  • 领英: www.linkedin.com/company/grass-gis
  • 推特:x.com/grassgis

8. 白盒地理空间

Whitebox Geospatial 最初诞生于大学实验室,如今已发展成为一套功能强大的工具箱,用于处理栅格、矢量和 LiDAR 数据。开源的 WhiteboxTools (WbT) 可直接集成到 QGIS 或 ArcGIS 中,无需额外库即可添加数百种处理选项。并行计算确保即使处理大型数据集也能保持流畅运行,而且整个系统可以通过脚本或插件运行。

付费扩展程序如 WTE 和 WbW-Pro 可提供更强大的功能——例如随机森林模型或断裂线映射——其许可价格为每个席位 $500 起。WbW 可免费用于基本的 Python 脚本编写,而 Flash Point Classifier 则可独立处理点云排序。用户可以根据水文、地形或遥感任务的需求灵活组合使用这些扩展程序。

主要亮点:

  • WbT 开放核心与 QGIS 和 ArcGIS 集成
  • WbW 可免费用于基于 Python 的栅格和矢量工作
  • WTE新增了用于高级水文和激光雷达的付费工具
  • 核心功能无需外部库

最适合人群:

  • 分析师利用快速栅格工具扩展 QGIS 的功能
  • 脚本编写者自动化 LiDAR 或地形流
  • 团队混合使用开放式和付费处理步骤

联系信息:

  • 网站: www.whiteboxgeo.com
  • 电子邮件: support@whiteboxgeo.com
  • LinkedIn: www.linkedin.com/in/john-lindsay-phd
  • Facebook:www.facebook.com/Whitebox-Geospatial
  • 推特:x.com/whiteboxgeo

9. 六边形矿山计划

Hexagon MinePlan 将资源地质信息整合到一个统一的软件包中,可处理钻孔、块体模型和储量报告。数据集中存储在一个位置,用于编码、合成和质量保证检查,然后导入到 3D 查看器或虚拟现实系统中。GeoLogic 的隐式建模功能可快速构建曲面和实体,而变异函数和立体投影工具则可深入挖掘构造模式。

插值算法可基于块体模型、煤层网格或表面文件运行,涵盖任何矿床形状。工作流程直接与矿山设计或进度安排相衔接,确保估算结果与后续计划保持一致。该系统利用统计数据和地质统计数据进行不确定性检查,无需用户在不同应用程序之间手动切换。

主要亮点:

  • 中央数据库管理钻孔和样品数据
  • GeoLogic 创建隐式 3D 曲面和实体
  • 支持区块、煤层和地表储量估算
  • CAD和长期规划工具的链接

最适合人群:

  • 矿山构建可审计的模块模型
  • 地质学家将统计数据与3D可视化相结合
  • 将资源与日程安排连接起来的操作

联系信息:

  • 网站: hexagon.com
  • 电话:+46 8 601 26 20
  • 地址:Lilla Bantorget 15, SE-111 23 斯德哥尔摩, 瑞典
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/hexagon-ab
  • 脸书: www.facebook.com/HexagonAB
  • 推特:x.com/HexagonAB
  • Instagram: www.instagram.com/hexagon_ab

10. ThreeDify GeoMine

ThreeDify GeoMine 包含从矿层建模到矿坑调度等各种模块,尤其擅长处理宽度宽但厚度薄的矿床。网格化矿层工具可处理二维合成和资源报告,而三维块体工具则可处理体积较大的矿石。矿坑优化器可在几分钟内生成斜坡式设计,而采场或溶洞则拥有专属的形状工具。

该平台导入钻孔数据,以便快速进行可视化和直方图检查,然后在估算前验证矿层。附加组件涵盖加密钻探计划或运输预算,所有这些都共享同一数据主干。需要时,可通过云端按钮将本地工作切换到线上。

主要亮点:

  • GSM套件模型在二维网格中模拟分层接缝
  • QuickPit 构建参数化露天矿坑壳体
  • 导入带有内置验证功能的钻孔
  • 模块将建模与进度安排联系起来

最适合人群:

  • 利用煤层网格的煤矿或磷矿开采点
  • 车队在坡道限制下优化维修站布局
  • 混合二维和三维估算的项目

联系信息:

  • 网站:threedify.com
  • 电话:+1-613-454-5327
  • 电子邮件:support.europe@threedify.com
  • 地址:加拿大安大略省渥太华市皇后大道2720号1130室,邮编:K2B 1A5
  • LinkedIn:www.linkedin.com/company/threedify-inc.

11. 农场宇航员

Farmonaut 将卫星数据整合到日常工具中,用于检查作物健康状况或识别矿藏区域。农民可以获取土壤湿度和植被状况的最新信息,而矿业人员则可以利用它绘制潜在矿藏的分布图,从而减少实地考察工作。该系统将人工智能与图像相结合,能够标记各种变化,例如旧钻探点的金矿脉或田地中的侵蚀风险。

区块链技术可以追踪农产品或矿产从产地到最终用户的整个过程,并将基于田间数据的贷款或保险核查与区块链技术相结合。其核心在于将远程视图与实地情况相结合,从而使决策更多地依赖于宏观的可视化数据,而不仅仅是报告。

主要亮点:

  • 用于作物和土壤监测的卫星数据
  • 地球物理和地震数据的AI分析
  • 从农场到市场的供应链可追溯性
  • 农业金融和风险评估的见解

最适合人群:

  • 农业企业每日观察田间状况
  • 采矿作业远程勘探矿藏
  • 需要合规证明的供应链

联系信息:

  • 网站:farmonaut.com
  • 电话:+1 (669)666-6882
  • 电子邮件:support@farmonaut.com
  • 地址:2810 N Church St PMB 87609,威尔明顿特拉华州,美国
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/farmonaut
  • 脸书:www.facebook.com/farmonaut
  • 推特:x.com/farmonaut
  • Instagram: www.instagram.com/farmonaut

12.卡托

CARTO 是一款云端 GIS 系统,分析师无需编写大量代码即可将组件拖放到一起进行空间查询。地图可处理数十亿个点,自然语言查询可从仪表板中提取洞察信息。人工智能代理在此基础上构建,可针对特定工作流程(例如场地规划或增长预测)定制工具。

应用在湖畔数据中心快速启动,无需繁琐的 ETL 流程,并借助 deck.gl 的可视化效果进行高负载渲染。它能够融入更广泛的生态系统,在提供统计数据或机器学习模型的同时,保持数据原位存储。从电信运营商到房地产行业,用户可以直接将位置信息导入运营流程。

主要亮点:

  • 拖放式自动化空间分析
  • 自然语言与地图的交互
  • 用于决策支持的定制人工智能代理
  • 基于 Lakehouse 数据的无框架应用构建

最适合人群:

  • 数据团队正在扩展位置分析
  • 开发人员将GIS嵌入企业应用程序中
  • 将空间数据与业务数据融合的组织

联系信息:

  • 网站: carto.com
  • 电子邮件: support@carto.com
  • Facebook: www.facebook.com/CartoDB
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/carto
  • 推特:x.com/CARTO

13. Picterra

Picterra 将 GeoAI 数据叠加到 ESG 和农场记录上,以识别地块中存在的森林砍伐或土壤侵蚀等风险。可持续发展组织利用该技术验证合规性或追踪水资源保持情况,并整合供应商数据以获得更全面的信息。任务控制仪表板会根据图像证据对各个地点进行优先级排序。

它可以扩展到国家土地核查或农民网络,无需频繁实地考察即可及早发现问题。证据始终可验证,有助于将行动与政策或供应链中的贸易流动联系起来。

主要亮点:

  • GeoAI 增强了农场和供应商数据集
  • 土地风险检测及合规性
  • 用于确定干预措施优先级的仪表盘
  • 土壤健康和生物多样性监测

最适合人群:

  • 可持续发展引领供应链监管
  • 政策制定者验证土地利用方式
  • 农业网络追踪农民层面的风险

联系信息:

  • 网站:picterra.ai 
  • 地址:化学. des Plaines 15, 1007 洛桑, 瑞士
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/picterra

14. 爱乃

Aino 让用户能够用简单的英语聊天,无需接触 GIS 软件或代码,即可提取和处理位置数据。它可以连接到电子表格、Postgres 数据库或 OpenStreetMap 等开源数据源,然后生成筛选后的表格、图表或交互式地图。只需点击几下即可自动构建仪表盘,模板会在有新数据输入时自动重新运行。

导出文件格式包括 CSV、JSON 或 DXF(适用于 CAD),实时协作功能确保所有成员信息同步。企业用户可享受七天免费试用,包含入门指导;试用期结束后,付费计划可解锁全部功能。该方案通过动态融合数据源,避免了繁琐的 ETL 流程。

主要亮点:

  • 自然语言查询融合了多个数据源
  • AI构建可重用的交互式仪表盘
  • 连接到Postgres或文件上传
  • 导出为 GIS 和电子表格格式

最适合人群:

  • 需要快速生成现场报告的业务分析师
  • 城市规划者将公共数据和私人数据混合在一起
  • 缺乏GIS专业人员的团队共享位置信息

联系信息:

  • 网址:www.aino.world
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/ainotech
  • 推特:x.com/aino_world
  • Instagram: www.instagram.com/aino.world

15. 金牌软件

Golden Software专注于将原始数据转化为清晰的可视化图表,其Surfer和Grapher两款应用目前仍在积极开发中。Surfer能够处理基于激光雷达或测量点的地形网格和等高线地图,而Grapher则可以绘制从散点图到极坐标图的各种图表。这两款应用都运用了插值技术来填补数据缺失的部分。

像 Strater 或 Voxler 这样的已停产工具仍然按原样出售,用于处理旧式工作,但支持仍然有限。目前的这对工具操作简单直接——导入、建模、导出——并提供足够的自定义选项来生成技术报告。用户通常会将它们与其他 GIS 系统配合使用,以完成繁重的工作。

主要亮点:

  • Surfer 创建网格和 3D 曲面模型
  • 绘图器可构建二维科学图表
  • 插值会自动填充数据空白。
  • 无需更新即可购买旧版产品

最适合人群:

  • 地质学家绘制海拔或坡度图
  • 工程师绘制传感器读数图表
  • 需要可直接用于印刷的图表的研究人员

联系信息:

  • 网站:www.goldensoftware.com
  • 电话:+1 303 279 1021
  • 电子邮件:sales@goldensoftware.com
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/golden-software
  • 脸书:www.facebook.com/GoldenSoftware1
  • Instagram:www.instagram.com/golden_software

16. 阿格雷莫

Agremo 将无人机和卫星拍摄的图像拼接成田间报告,用于统计植株数量、杂草分布或养分缺口。农艺师上传飞行数据,进行分析,并生成喷洒地图或 CSV 格式的详细数据,以便农机作业使用。卫星每周都会发出警报,提示植物健康状况的变化。

付费套餐起价为每年 1650 美元,包含无限次作物监测,另有试验或保险索赔等额外费用。免费演示版提供基本的拼接和边界工具。操作流程简单:飞行、处理、执行——无需深厚的遥感专业知识。

主要亮点:

  • 人工智能系统统计植物数量并检测倒伏损伤。
  • 除草剂节约的可变速率地图
  • 每周卫星健康摘要
  • 带有障碍标记的正射影像拼接

最适合人群:

  • 定制喷洒作业计划
  • 育种者追踪试验地块性状
  • 保险公司核实现场损失

联系信息:

  • 网站: www.agremo.com
  • 电子邮件: info@agremo.com
  • 地址:8 The Green Suite # 12076 Dover, DE 19901, USA
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/agremoapp
  • Facebook: www.facebook.com/AgremoApp
  • 推特:x.com/AgremoApp
  • Instagram: www.instagram.com/agremoapp

总结

选择工具主要取决于你的数据混乱程度以及你愿意花费多少时间去摸索。有些人完全依赖人工智能快速处理卫星/无人机图像,而另一些人则专注于为钻孔和接缝进行精确建模。如果你喜欢插件,开源软件可以降低成本;云服务则可以通过实时共享视图让团队协作更加顺畅。

总之,选对方法能节省时间,并确保你的估算准确可靠,而不是靠一厢情愿。不妨多选几个,把你的数据输入进去,看看哪个更合适,然后你会发现那些猜测很快就能被淘汰。

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