v archeologii III počítačová podpora sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli
|
|
- Jana Šimková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 počítačová podpora v archeologii III sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli redigovali Milan Kuchařík, Lukáš Gál a Jozef Koštial
2 počítačová podpora v archeologii III
3 počítačová podpora v archeologii III sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli Milan Kuchařík Lukáš Gál Jozef Koštial (editoři) Praha 2010
4 věnováno Josefu Váchalovi Počítačová podpora v archeologii III sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli Milan Kuchařík, Lukáš Gál, Jozef Koštial a autoři příspěvků Technická redakce, obálka, grafická úprava a sazba: Hynek Švácha Vydala TerraVerita, spol. s r.o. jako svojí 1. publikaci ISBN terraverita.cz kompletní služby pro archeologii complete solutions for archeology
5 Počítačová podpora v archeologii III Obsah Úvodní slovo 5 Databázové systémy Archeoprostor možnosti zpracování archeologických dat v databázovém systému PostgreSQL postgis Daniel Stráník 7 Wiki projekt Archeologický otevřený systém Josef Maňák Jan Petřík Lubomír Prokeš 15 Prostorová archeologie a GIS Potenciál laserového skenování (Lidar) v archeologii modelová studie Česko-saské Švýcarsko Lenka Starková 18 Letecké laserové skenování (ALS/LIDAR) a možnosti jeho využití v archeologii úvodní informace o projektu Jan John 24 Statistika Niektoré úskalia tvorby relatívnej chronológie a datovania na základe kontextuálnych vzťahov v archeológii Ľubomír Andrísek 30 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. Zdeňka Nerudová Petr Neruda Petr Sadovský 40 Vizualizace a 3D Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu Vladimír Brůna Lenka Suková 48 Průseková fotogrammetrie při výzkumu hradu Bezděz Jozef Koštial Angela d'elia 54 Virtuální rekonstrukce mumifikovaných lidských pozůstatků Petra Urbanová, Miroslav Králík, Tomáš Mořkovský, Martin Čuta, Hana Eliášová, Monika Baďurová 61 Využití fotoplánů při dokumentaci historického zdiva Jiří Vidman Pavel Hlavenka 72
6 Počítačová podpora v archeologii III Úvodní slovo V průběhu posledních dvou dekád se ze setkání Počítačová podpora v archeologii stala tradice, jejímž aktuálním pokračováním je sborník, který právě držíte v rukou. Myšleno obrazně, jelikož daleko pravděpodobnější scénář je ten, že ho máte vyadresovaný v paměťových segmentech RAM Vašeho počítače. Tento slovní obrat ale nezní tak ustáleně. Zatím. Devátý ročník konference ukázal, že je česká počítačová komunita v archeologii stále živá. Kromě zkušených bardů, kteří tento projekt zakládali a vedli se objevují i zástupci mladších ročníků. Kontinuita projektu je tak zachována, navíc má konference stále nádech úzké přeshraniční spolupráce českých a slovenských archeologů a inženýrů. Tematické rozdělení publikovaných příspěvků odpovídá již zaběhnutému schématu databázové systémy prostorová archeologie a GIS statistika vizualizace a 3D. Nemyslíme si, že tato skutečnost je na škodu a že dochází recyklaci témat a stagnaci. Naopak, toto schéma představuje určitý pevný rámec v rámci určitého technologického životního cyklu. Zároveň dychtivě očekáváme průlom do doposud metodicky neznámých končin sběru, analýzy a prezentace oborového poznání. V postkonferenční neformální diskusi se již objevily náznaky a přísliby témat jako telepatický přenos dat, podpovrchové noční vidění či exkavace ve stavu beztíže. Snad se máme příští rok na co těšit Netradičním rysem tohoto sborníku je fakt, že se s jeho vydáním nemusí potýkat admirál Počítačové podpory Jiří Macháček :-), který vedl vydání předchozích dvou publikací; dále pak skutečnost, že sborník je distribuován výhradně v digitální formě jako PDF. Jakkoli to vyvolává smíšené pocity, dospěli jsme k závěru, že trend masivní digitalizace tištěných publikací nás k tomuto kroku opravňuje, nezanedbatelný byl i aspekt nákladů tištěného média. Poslední novotou aktuálního vydání Počítačové podpory je pak střídmé užití smajlíků v jeho úvodníku. Sborník je věnován Josefu Váchalovi, který v Litomyšli, místě konání devátého ročníku konference, ukončil svou pohnutou životní pouť. Můžeme s potěšením konstatovat, že pro širší archeologickou veřejnost již dávno není užití kompjútrů v terénní, muzeální a akademické praxi Ďáblova zahrádka neb přírodopis strašidel editoři / 5
7 Počítačová podpora v archeologii III Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. statistika Zdeňka Nerudová Petr Neruda Petr Sadovský Tento příspěvek je redukovanou verzí několika článků, které jsou v současné době v tisku nebo v přípravě. Proto se omezuje pouze na popis struktury popisovaného programu s pracovním názvem HROT. Informace o jeho praktickém využití jsou zde prezentovány pouze formou citací. Další informace je možné získat na adrese Abstrakt Jedním z výsledků grantového projektu zaměřeného na morfometrickou analýzu bifaciálních artefaktů ( Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci, grant MK ČR DE07P03OMG ; Nerudová Neruda 2009) byl vznik nového software, umožňujícího dávkové zpracování digitální fotografie archeologických předmětů (např. námi analyzovaných bifaciálních nástrojů). Podstatou programu je převod digitální informace na lineární obvodové kontury. Z nich je program dle zadaných parametrů schopen určit nejen standardní rozměry (délku, šířku, sílu, obvod), ale i další hodnoty, podle konkrétní potřeby. Samozřejmostí je export dat do programu Excel a jejich další zpracování v komerčních statistických programech a vizualizace pomocí gisových aplikací. Vzhledem k tomu, že program využívá běžné digitální fotoaparáty a počítače může být HROT alternativou k finančně náročným komerčním programům, vyvinutých např. k analýze obrazu ze 3D-scaneru. Klíčová slova bifaciální nástroje morfometrická analýza program HROT Úvod Chceme-li sledovat a popisovat případné změny určitého archeologického předmětu, potřebujeme mít k dispozici jeho co nejobjektivnější popis, respektive velmi často potřebujeme taková vstupní data, která budou zpracovatelná matematickými (statistickými) metodami. Různé techniky vizualizace a rekonstrukce doprovázejí po poměrně dlouhou dobu i archeologické bádání. Umožňují tak nedestruktivními metodami popsat archeologický objekt (předmět), analyzovat jej, případně rekonstruovat a zhmotnit. Chceme-li pak dosáhnout toho, aby data získaná z konkrétního objektu byla co nejobjektivnější, či v případě analýzy mnoha předmětů aby byla data získávána za stejných podmínek (tzv. kontrolovaný sběr dat), je vhodné využít některou z možností, jež nám nabízí současná technika. Vedle klasických postupů, mezi které patří kresba, malba a běžná fotografie, se dnes přesouvá pozornost k využití digitálních dat pro popis předmětů a objektivizace získaných dat. Za nejmodernější je dnes považován 3D-scanner, který nám poskytuje komplexní dokumentaci sledovaného předmětu 1. Takovéto systémy jsou ale v současné době ještě stále náročné na hardwarové systémy, mají vysoké pořizovací náklady, nehledě ke specifickým nárokům na sběr dat, jejich kontrolu a problémy s jejich zpracováním a archivací. 1 Vedle těchto výhod může napomoci při druhovém určení, například zvířecích kostí. Digitální obraz fragmentu kosti je porovnáván s databází. To může být výhodné při terénní práci, kdy nejsou k dispozici srovnávací sbírky (Niven et al. 2009). Fotogrametrie a laserový scaner umožňují do nejmenších detailů rekonstruovat archeologické situace (Lambers et al a také mnohé příspěvky na konferenci Počítačová podpora v archeologii). A konečně 3D-scaner již byl využit a úspěšně otestován i k analýze kamenných štípaných artefaktů (Grosman et al. 2008). Specialitou je pak 3D analýza osy vytáčené keramiky (Karasik Smilanski 2008). / 40
8 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. V tomto ohledu může i zpracování běžné 2D fotografie přinést relevantní výsledky při tvarové analýze předmětu. Systémy zaměřené tímto směrem mají stále výraznou výhodu v relativní jednoduchosti a dostupnosti a při řešení některých specializovaných otázek mohou být i bez velkých finančních nákladů dostatečně efektivní. Při řešení grantového projektu jsme potřebovali získat velké množství statisticky vyhodnotitelných dat. Jedním z cílů tedy bylo získání morfometrických dat, vytvoření komplexní databáze a statistické zpracování naměřených údajů, a to vše s maximálním možným využitím digitální a výpočetní techniky. Z toho důvodu jsme přistoupili k vytvoření specializovaného software HROT. Program využívá digitální fotografii (obr. 1; viz kap. Závěrem), následně zpracovanou specializovaným softwarem. V této fázi je určen výhradně k analýze celistvých (nefragmentárních) předmětů. Program byl vytvořen ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Ing. P. Sadovským. Poté program dokončil a úspěšně obhájil ve své magisterské práci J. Sucharda (2009; viz kap. Závěrem). Obr. 1. Schéma získávání dat. Obr. 2. Ukázka snímků před úpravou (vlevo) a po převedení do odstínů šedi a prahování boční (uprostřed) a čelní (vpravo) pohled. Čtvereček vlevo je referenční měřítko mm. Podstata programu HROT V první fázi je pořízena digitální fotografie každého hrotu z nárysu a bokorysu (obr. 2). Ke každé fotografii je přiložena měrka, která je realizována jako čtvereček o hraně mm 2. Díky této měrce lze získat rozměry hrotu v milimetrech a nezáleží při tom na vzdálenosti, z níž byl snímek hrotu pořízen. Fotografii uložíme jako TIFF v módu RGB. Snímky ukládáme s libovolným deskriptorem (popiskou) a nezbytným indikátorem: a pro čelní zobrazení, b pro boční zobrazení. První krok při zpracování spočívá v převedení obrázku z barevného zobrazení RGB do škály odstínů šedi. Obraz je prahován. Následně probíhá první segmentace obrazu, které slouží k oddělení měrky a hrotu. Pro zvýšení přesnosti rozměrů měrky se používají dvě různé metody a jejich výsledek je zprůměrován. Vzhledem k tomu, že hrot je na pořízených fotografiích prakticky vždy nepatrně pootočen, je nezbytné jej pootočit tak, aby hlavní osa byla svislá. Pro otočení hrotu je zapotřebí nejdříve nalézt nejdelší spojnici dvou bodů hran hrotu. Pootočení se provede otočením celého obrazu tak, aby určená nejdelší spojnice byla rovnoběžná s vertikálním okrajem obrázku. Po pootočení opět následuje segmentace, která slouží jen pro oříznutí okrajů obrazů vzniklých otočením. Celý tento proces proběhne ve chvíli, kdy načteme z adresáře jeden nebo více snímků (obr. 3). V případě kvalitně připravených podkladů je snímek načten okamžitě (větší počet snímků může trvat několik vteřin). Po odsouhlasení jejich importu se snímky (již s jediným hlavním názvem) automaticky začlení do existující databáze. Z ní si vybíráme buď jednotlivé položky (přímo jejich označením v okně) k prohlížení nebo měření, nebo můžeme zvolit dávkový export: statistika 2 V případě rozměrnějších artefaktů lze upravit měřítko manuální volbou ve funkcích nástroje. / 41
9 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. 1. Konkrétní měřící funkce, 2. Všech funkcí. Vybrané funkce jsou exportovány do Excelu, kde je můžeme dále upravovat a třídit. statistika Měření základních parametrů Souřadnice hran se převedou ze souřadnic obrazu hrotu na souřadnice s počátkem v nejnižším bodě hrotu. Poté se provede normalizace rozměrů pomocí konstanty získané přepočtem rozměrů měrky. Výsledkem je matice bodů popisující hrot v kartézských souřadnicích s hodnotami odpovídajícími skutečným rozměrům hrotu. Samotné měření je pak velmi jednoduché stačí najít maxima a minima souřadnic. Maximální hodnota na ose y určuje výšku hrotu, minimální a maximální hodnota na ose x určují šířku nebo sílu hrotu. Vzhledem k tomu, že je měření prováděno na fotografii z nárysu i bokorysu a jsou tak získány dvě hodnoty výšky hrotu, provede se jejich aritmetický průměr a tím dojde opět k upřesnění skutečné velikosti hrotu získané z obrazu. 3 Největší odchylka se vyskytuje u tloušťky, a to z toho důvodu, že tvar je velmi nepravidelný. Zatímco posuvným měřítkem se změří pouze vzdálenost dvou bodů ležících naproti sobě, v obraze jsou měřeny nejvzdálenější body, které nemusí být nutně protilehlé (obr. 4, vpravo). 4 Obr. 3. Dialogové okno importu položek. Jednorázově nebo dávkově importuji zvolené snímky. Nejprve s deskriptorem a (čelní pohled), po úspěšném importu se v nabídce objeví obrázek s označením b (boční pohled). Není-li snímek dostatečně kontrastní, import zkolabuje a ve spodním dialogovém okně MatLabu se zobrazí chybová hlášení. Určení tvaru vrcholů V další fázi je snahou získat srovnatelné parametry, které by umožňovaly přesně charakterizovat každý hrot. Jako určující konstanty tvaru byly prozatím zvoleny vzdálenost od minima/maxima hrotu ke straně pod určitým úhlem. To znamená, že jsou zkonstruovány přímky pod úhly 75, 80 a 85 jak v prvním kvadrantu, tak osově souměrně podle osy y i ve druhém kvadrantu distální extremity. Všechny tyto přímky prochází počátkem souřadné soustavy. Obdobně se pak vedou přímky z vrcholu proximální extremity (obr. 5). Aby bylo možné tyto vzdálenosti dále porovnávat u všech hrotů, jsou děleny výškou hrotu. Velikost i tvar hrotu jsou pak v relativních Obr. 4. Čelní a boční pohled měřeného předmětu po jeho převedení na liniový obrys. (Vytvořil P. Sadovský.) Obr. 5. Určení tvaru hrotu. (Vytvořil P. Sadovský.) 3 Zpětná kontrola takto spočítaných mír a hodnot z klasického měření posuvným měřidlem ukázala jen minimální odchylky v řádu desetin mm až 1 mm (pozn. Z. N.). 4 Určitou roli sehrává i vliv optiky, neboť při focení na krátkou vzdálenost může docházet ke zkreslení u předmětu s velkou hloubkou ostrosti. Záleží rovněž na poloze měřítka. / 42
10 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. souřadnicích a tedy srovnatelné. Soubor konstant popisující tvar hrotu má obor hodnot v intervalu <0,1>, které definují tvar proximální a distální části listovitého hrotu. Na obrázku (obr. 5) je také vidět vznik nepřesnosti. Při měření od maxima se vyskytlo několik bodů i přímo u výchozího bodu. Tyto body jsou z hlediska hledaných vzdáleností chybné, ale přesto splňují danou podmínku. Tuto nepřesnost lze odstranit vložením podmínky pro minimální vzdálenost. Zároveň je to také příklad toho, proč jsme zvolili měření od maxima a od minima, pro menší úhly (například 30, 45 ) vzniká takovýchto chybných bodů velké množství, a tak velmi ovlivňují výsledek. Z dalšího obrázku (obr. 6) je to patrné zejména pro úhel 15. Obr. 6, 7. Detail určení velikosti proximálního úhlu hrotu (vlevo). Výpočet velikosti úhlu (vpravo). (Vytvořil P. Sadovský.) statistika Výpočet úhlu vrcholu a báze hrotu Pro definování tvaru hrotu by bylo dobré mimo jiné znát i sklon vrcholu a báze hrotu. Pro první testy algoritmů určených ke zjištění těchto parametrů byla zvolena oblast, na které se bude tento úhel zjišťovat, a to 1/5 výšky hrotu. Samotné měření spočívá ve zjištění úhlu od počátku (maxima) ke všem bodům spadajícím do kriteria 1/5 výšky. Ze všech těchto bodů je pak počítán průměr, který tvoří přibližně úhel dané oblasti. Nejde ale o úhel, který by přesně následoval hrany (obr. 7). Nejbližším cílem je nalezení vhodné statistické množiny parametrů, které mají minimální vzájemnou korelaci, a tak co možná nejlépe popisují tvar Obr. 8. Špatně převedený snímek, který nebyl dostatečně kontrastní. hrotů. Naměřené hodnoty se průběžně nebo dávkově vypisují podle potřeby v samostatném okně aplikace jako běžná textová informace ve formátu ASCII. Pro jejich zpracování nebylo vytvářeno samostatné prostředí, protože jako výhodnější se jevil export do formátu, který je zpracovatelný běžně užívanými komerčními tabulkovými procesory (např. Excel). Tím byla zajištěna i vyšší kompatibilita při převodu do statistických programů (testováno na programu STA- TISTIKA CZ). Jinou formou výstupu je vykreslení linie analyzovaného hrotu, přičemž je možné provádět i grafické srovnání až pěti vybraných kusů (obr. 9). Nejzávažnějším problémem bylo naprosto chybné vykreslení kontury foceného předmětu. V některých případech docházelo dokonce ke splynutí např. báze předmětu s pozadím a případně i s měrkou, což se projevilo naprosto irelevantními rozměry, generovanými programem HROT. Testováním se ukázalo že je nezbytné pořízení opravdu vysoce kontrastního RGB snímku ve formátu TIFF, protože jinak aplikace není schopna rozpoznat kontury předmětu a vykreslí je chybně (obr. 8). V některých případech ale není nutné hned pořizovat nové fotografie nebo pracně opravovat původní snímky. V aplikaci je možné zvolit verifikační funkci, díky níž upřesníme, která část obrázku je měřítko a která vlastní hrot. / 43
11 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. Výběr předmětů Výběr funkcí statistika Vizualizace předmětu Databáze předmětů Výpočet změřených hodnot Obr. 9. Dialogové okno programu, vlevo s výběrem z databáze a vizualizací zvolených položek, vpravo s možnostmi volby z databáze a matematickými funkcemi. Výpočty se zobrazují ve spodní třetině okna. Jestliže ani po použití této korekce nedojde ke správnému vykreslení obrazu, je nutné vyhotovit nový snímek s co největším kontrastem mezi předmětem a pozadím. Jistým problémem se ukázalo zpracování digitálních obrázků abnormálně velkých předmětů (např. solutréenských hrotů typu Volgu), u nichž je jejich maximální rozměr o mnoho větší než použitá měrka mm. Z toho důvodu byl do programu zabudován nástroj, který umožňuje definovat velikost měrky, a proto je možné použít i čtvereček o rozměrech např mm. Tento postup chybné vykreslení spolehlivě odstranil. Popisovaný systém má i přes svoji jednoduchost řadu praktických výhod, které nejsou dostupné u podobně orientovaných programů. Systém není prakticky limitován rozměrem analyzovaného předmětu. Hlavní výhodu spatřujeme v automatizaci měření (není nutné mechanicky označovat body měření, i když i tato možnost je do programu implementována) a zároveň je možné zpracovávat prakticky neomezenou dávku dat, což je výhodné u objemných souborů. Další výhodou programu je možnost analyzovat předměty na základě jejich kresebné dokumentace. Je možné využit scanů obrázků z publikací, u kterých je dostatečně zjevné měřítko. Ty si opět převedeme na kontrastní RGB snímek ve formátu TIFF a připojíme k nim čtvercovou grafickou měrku. Takto jsme například mohli provést analýzu listovitých hrotů z lokality Moravany-Dlhá, které doposud nebyly zpracovány a ani zveřejněny (Nerudová Valoch 2009). Program byl vyvinut a navržen jako otevřený systém, je tedy možné upravit či pozměnit aplikaci, případně doplnit funkce nové, postavené na zpracování algoritmu v prostředí programu MatLab. Znamená to, že jeho využití není omezeno pouze na analýzu fotografií kamenných nástrojů, ale lze ho použít i na předměty, které nemají konkávní strany. Konečně jednoduchost programu ho předurčuje k mobilnímu využití, například i v terénu při dokumentaci situací, kde není možné odnášet archeologické nálezy (srovn. McPherron Dibble Olszweski 2008). / 44
12 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. Souhrn První výsledky ukazují, že program poskytuje vhodnou alternativu při řešení dílčích problémů. Jeho schopnosti byly v rámci řešení grantového projektu testovány na souboru více než 300 kusů bifaciálních artefaktů a přinesly zajímavé výsledky (Nerudová Neruda 2009; Nerudová Neruda Sadovský v tisku a, b). Potvrdilo se, že získaná morfometrická data jsou statisticky vyhodnotitelná a že na jejich podkladě bylo možné srovnávat bifaciální předměty (zejména listovité hroty) mezi kulturami. V budoucnu bude určitě možné připojit další specializované algoritmy. Vzhledem ke své jednoduchosti je možné předpokládat jeho perspektivní využití v rámci systémů, které bývají používány pro komplexní dokumentaci archeologických situací, které je nezbytné ponechávat in situ (McPherron et al. 2008; McPherron et al. 2009). V tomto směru je hlavní výhodou, že ve fázi sběru dat lze omezit nezbytné vybavení na digitální fotoaparát a eliminovat tak nasazení jiných hardwarových prostředků (digitální šuplera). Další využití programu spatřujeme v získání rozsáhlých srovnávacích databází určitých typů archeologických nálezů. Hlavní výhodou v tomto směru je algoritmus programu, který umožní rychlý a nenáročný sběr metrických údajů, a to i v případě, že analyzované předměty jsou dostupné pouze ve formě kresebné dokumentace. V každém případě se z testování programu zdá, že ho lze využít nejen ke sběru dat, ale může sloužit i jako pomůcka nebo v terénní práci jako pomůcka pro determinaci neúplných nálezů při pozdějším hledání analogií, nebo při rekonstrukci možného tvaru předmětu (viz Niven et al. 2009). statistika Závěrem Nakonec ještě několik infromací, které vyvstaly po odevzdání tohoto rukopisu: 3. Na fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla v červnu 2010 obhájena diplomová práce s názvem: Systém pro automatické určení tvaru historických artefaktů. Diplomant podstatně rozpracoval původní (zde popisovanou) metodologii a přešel z MatLabu na uživatelky příjemnější oknovou aplikaci, vytvořenou v programovacím jazyce C#. NET, za pomoci programovacího prostředí Microsoft Visual Studio V současné době probíhají jednání, zda program dokončíme na komerční bázi. 4. Spoluautorka si velmi považuje zájmu o tuto formu analýzy artefaktů ze strany K. Valocha. V současné době pro něj připravuje srovnání bifaciálních artefaktů z Trboušan IIb, přičemž doufá, že výsledky přispějí k určení stáří zmíněné kolekce. 5. Protože měla autorka k dispozici právě dokončené perové kresby bifaciálních nástrojů z Trboušan IIb, použila k analýze jejich skeny. Ve svém důsledku to bylo rychlejší a přesnější než fotografie. Stačí si tedy jen přesně obkreslit linii předmětu, naskenovat, přidat měrku a pro zvýšení kontrastu v grafickém programu vybarvit vnitřní výplň tvaru. Literatura Grosman, L. Smikt, O. Smilansky, U. 2008: On the application of 3-D scanning technology for the documentation and typology of lithic artefacts. Journal of Archaeological Science 35, Karasik, A. Smilansky, U. 2008: 3D scanning technology as a standard arcaeological tool for potery analysis: practice and theory. Journal of Archaeological Science 35, Lambers, K. Eisenbeiss, H. Sauerbier, M. Kupferschmidt, D. Gaisecker, T. Sotoodeh, S. Hanush, T. 2007: Combining photogrammetry and laser scanning for the recording and modeling of the Late Intermediate Period site of Pinchango Alto, Papa, Peru. Journal of Archaeological Science 34, / 45
13 Program HROT. Nový open-software k analýze archeologických artefaktů. McPherron, S. P. Dibble, H. A. Olszweski, D. 2008: GPS Surveying and On Site Stone Tool Analysis: Equipping Teams for Landscape Analysis in the Egyptian High Desert. Layers of Perception CAA 2007 (A. Posluschny, K. Lambers and I. Herzog eds.). Bonn. McPherron, S. P. Gernat, T. Hublin, J. J. 2009: Structured light scanning for high resolution documentation of in situ archaeological finds. Journal of Archaeological Science 36, Nerudová, Z. Neruda, P. 2009: The Multiple Approach to leaf points: Morpho technological and Use wear Analysis). Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.v. 51. Tagung der Gesellschaft, Nerudová, Z. Neruda, P. Sadovský, P. v tisku a: Srovnávací analýza bifaciálních artefaktů. PA. Nerudová, Z. Neruda, P. Sadovský, P. v tisku b: The open software HROT : an alternative posibility to 3D scaning technology in process of analysis of archaeological finds. JAS. Nerudová, Z. Valoch, K Moravany n/váhom. Katalog paleolitických industrií z výzkumu prof. Karla Absolona. Anthropos Vol. 28, N.S. 20. Brno. Niven, L. Steele, T. E. Finke, H. Gernat, T. Hublin, J. J. 2009: Virtual skeletons using a structured light scanner to create a 3D faunal comparative collection. Journal of Archaeological Science 36, Saragusti, I. Karasik, A. Sharon, I. Smilanski, U. 2005: Quantitative analysis of shape attributes based on contours and section profiles in artifact analysis. Journal of Archaeological Science 32, Sucharda, J. 2009: Analýza morfologie kamenných hrotů. Nepublik. rukopis diplomové práce. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav telekomunikací. VUT Brno. statistika Zdeňka Nerudová, Petr Neruda Anthropos Institute MZM Zelný trh Brno znerudova@mzm.cz pneruda@mzm.cz Petr Sadovský Faculty of Electrical Engineering and Communication of Brno University of Technology Technická 3058/ Brno petrsad@feec.vutbr.cz / 46
14 Počítačová podpora v archeologii III sborník příspěvků z deváté konference konané v Litomyšli Milan Kuchřík, Lukáš Gál, Jozef Koštial a autoři příspěvků Technická redakce, obálka, grafická úprava a sazba: Hynek Švácha Vydala TerraVerita, spol. s r.o. jako svojí 1. publikaci první vydání, 2010 ISBN
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE PŘÍPRAVA STEREODVOJICE PRO VYHODNOCENÍ Příprava stereodvojice pro vyhodnocení
Návod k použití softwaru Solar Viewer 3D
Návod k použití softwaru Solar Viewer 3D Software byl vyvinut v rámci grantového projektu Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního prostředí a
OBRAZOVÁ ANALÝZA. Speciální technika a měření v oděvní výrobě
OBRAZOVÁ ANALÝZA Speciální technika a měření v oděvní výrobě Prostředky pro snímání obrazu Speciální technika a měření v oděvní výrobě 2 Princip zpracování obrazu matice polovodičových součástek, buňky
HODNOCENÍ KOROZE SKENOVACÍ TECHNIKOU
Citace Slavíčková K., Grünwald A., Slavíček M.: Hodnocení koroze skenovací technikou. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 367-372. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 HODNOCENÍ KOROZE
Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.
Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci
Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy
Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru
45 Plánovací kalendář
45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá
Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na. x 2 x 1
Kapitola 4 Rasterizace objektů Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy. Při zobrazení reálného modelu ve světových souřadnicích na výstupní
BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM
BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě
Přehled vhodných metod georeferencování starých map
Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního
K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami
K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami Milan Talich,. Filip Antoš, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup 13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012 28. a 29. listopadu
Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS
Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno
Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý
Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části
Staré mapy TEMAP - elearning
Staré mapy TEMAP - elearning Modul 5 Digitalizace glóbů Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 2015 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Motivace Glóby vždy byly a jsou
13 Barvy a úpravy rastrového
13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody
Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny
Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké
11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:
11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje
Digitalizace starých kartografických děl
Filip Antoš Konference Digitalizace v paměťových institucích 2017 18. - 20. září 2017, Třeboň Jak digitalizovat staré mapy a atlasy? V principu tři kroky: - Skenování pořízení rastrového obrazu a jeho
Digitalizace starých glóbů
Milan Talich, Klára Ambrožová, Jan Havrlant, Ondřej Böhm Milan.Talich@vugtk.cz 21. kartografická konference, 3. 9. - 4. 9. 2015, Lednice Cíle Vytvoření věrného 3D modelu, umožnění studia online, možnost
3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace
3D laserové skenování Silniční stavitelství Aplikace Využití technologie 3D laserového skenování v silničním stavitelství Je tomu již více než deset let, kdy se v USA začala využívat technologie laserového
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)
Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...
Pokročilé vyhodnocování mikrotvrdosti programem MICRONESS
Pokročilé vyhodnocování mikrotvrdosti programem MICRONESS Jan Široký Energocentrum Plus s.r.o. Vyhodnocovací systém Microness Pro automatické vyhodnocení vtisků (Vickers, Knoop) Možnost instalace na téměř
Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery
Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:
OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení
OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy
StatSoft Jak vyzrát na datum
StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek
Ing. Martin Ferko; Ing. Jan Česelský; Mgr.Petr Otipka
SOFTWAROVÁ UTILITA "DISPARITÉR" V PROJEKTU MMR ČR PRO VÝZKUM REGIONÁLNÍCH DISPARIT Abstrakt FINANČNÍ A FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Ing. Martin Ferko; Ing. Jan Česelský; Mgr.Petr Otipka V souvislosti s
Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).
Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce
Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011
Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.
ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační
Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA
Nevázaná příloha bakalářské práce VYUŽITÍ OPEN-SOURCE NÁSTROJŮ PRO PŘÍPRAVU, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ EYE-TRACKING EXPERIMENTŮ Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Michal KUČERA, 2014 Replay
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.
Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování
Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování 1. Účel experimentů V normě ČSN 73 6175 (736175) Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek je uvedena řada metod k určování podélných
PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ
PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59
MBI - technologická realizace modelu
MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,
digitální fotografický proces
Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:
Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli
Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a
Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost
Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...
Návod k práci s programem MMPI-2
Návod k práci s programem MMPI-2 Výchozím vstupním heslem je název programu psaný malými písmeny, tedy mmpi-2. Po zadání hesla stiskněte Enter nebo tlačítko Dále. Hlavní obrazovka programu zobrazuje přehled
Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea
Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu
Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu Digitální modely terénu jsou dnes v geoinformačních systémech hojně využívány pro různé účely. Naměřená terénní data jsou často zpracována do podoby
Digitální fotogrammetrie
Osnova prezentace Definice Sběr dat Zpracování dat Metody Princip Aplikace Definice Fotogrammetrie je umění, věda a technika získávání informací o fyzických objektech a prostředí skrz proces zaznamenávání,
Obsah. Co je to Field-Map? Field-Map software Popis technologie Field-Map Zdroje
Michal Zigo, ZIG012 Obsah Co je to Field-Map? Field-Map software Zdroje Co je to Field-Map? Field-Map je technologie, která vzniká spojením jedinečného software s vhodným hardwarem, takže umožňuje terénní
Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz
Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. MRBT Robotika
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník SOUŘADNICOVÉ SOUSTAVY VE FOTOGRAMMETRII
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník SOUŘADNICOVÉ SOUSTAVY VE FOTOGRAMMETRII SOUŘADNICOVÉ SOUSTAVY VE FTM hlavní souřadnicové soustavy systém snímkových souřadnic systém modelových
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny
V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv.
3D FOTOGRAMMETRIE V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv. pozemní 3D fotogrammetrie. Jedná se o tvorbu
Tabulace učebního plánu
Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace
Cvičení software Groma základní seznámení
Cvičení software Groma základní seznámení 4 2 3 1 Obr. 1: Hlavní okno programu Groma v.11. Hlavní okno 1. Ikony základních geodetických úloh, lze je vyvolat i z menu Výpočty. 2. Ikona základního nastavení
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
"SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové
Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf
Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů
Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování
Vznik rastrových dat Tvorba dat pro GIS Přednáška 5. Přímo v digitální podobě družicové snímky Skenováním z analogové podoby: Mapy Letecké snímky na fotografickém materiálu Pořizov izování dat Podle způsobu
REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB
62 REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB BEZOUŠKA VLADISLAV Abstrakt: Text se zabývá jednoduchým řešením metody nejmenších čtverců v prostředí Matlab pro obecné víceparametrové aproximační funkce. Celý postup
Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace
Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte
Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527
Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice
BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2
BCS calculator V1 Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1 Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 University of Kentucky, Department of Animal and Food Sciences Vývoj
Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ
Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Ing. Michal Švantner, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. 1/10 Anotace Popisuje se software,
Popis programu 3D_VIZ
Popis programu 3D_VIZ Programový modul 3D_VIZ doplňuje interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek (IPSHUL), který byl vyvinut na Institutu geologického inženýrství
ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU
Přednosti a využití zobrazení S, B a C při zkoušení tlustostěnných výkovků ultrazvukem. Kováčik Miloslav, Ing., Hyža Rastislav, Ing., Slovcert s.r.o. Bratislava ÚVOD Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům,
PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014
ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ
DIGITÁLNÍ ORTOFOTO. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník
DIGITÁLNÍ ORTOFOTO SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DIGITÁLNÍ SNÍMEK Ortofotomapa se skládá ze všech prvků, které byly v době expozice přítomné na povrchu snímkované oblasti.
Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS
Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých
xrays optimalizační nástroj
xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto
1 1 značka proporční schéma na čtvercové síti
Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje
Návod k ovládání aplikace
Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů
Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače
Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače Zavadil L., Dušek J., Hoppe V. SEV Litovel s.r.o. Palackého 34, 784 01 Litovel Česká republika E-mail: zavadil@sev-litovel.cz, hoppe@sev-litovel.cz
Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu
Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce
Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.
Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace
Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10
Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10
MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika
KNIHOVNA POROTHERM PRO PROGRAM ARCHICAD 14CZ
KNIHOVNA POROTHERM PRO PROGRAM ARCHICAD 14CZ Knihovna Porotherm 14 je rozdělena do dvou částí. První konstrukční část obsahuje knihovní prvky - překlady 7, překlady VARIO, překlady 11.5 a 14.5, stropní
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást
Zadání soutěžního úkolu:
Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího
Kontextové dokumenty
Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě
FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika
Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,
Úprava naměřených stavů
Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění
9. Práce s naskenovanými mapami
9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,
CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION
CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA ELEKTROFORETICKÝCH GELŮ *** Vyhodnocování získaných elektroforeogramů: Pro vyhodnocování
Správa barev pro digitální fotografii
Správa barev pro digitální fotografii Seminární cvičení Lukáš Cerman Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering Department of Cybernetics, Center for Machine Perception 121 35 Praha
VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ
VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ Michal Kořenář 1 Abstrakt Rozvoj výpočetní techniky v poslední době umožnil také rozvoj výpočetních metod, které nejsou založeny na bázi
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů
Volba zobrazení (Direct Current, Scaling) - FFT 1D, FFT 2D
Volba zobrazení (Direct Current, Scaling) - FFT 1D, FFT 2D Jiří Stančík Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118, 61200 Brno e-mail: HTUxcstancik@fch.vutbr.czUTH Úkolem této práce
Manuál k programu RIZIKA
Manuál k programu RIZIKA nástroj k efektivnímu vyhledávání a řízení pracovních rizik Program RIZIKA Program RIZIKA jsou víceuživatelskou aplikací s možností nastavení uživatelských práv pro jednotlivé
ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný
Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace
Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT
Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování
7. Geografické informační systémy.
7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl
Aplikace třetího rozměru v archeologii. Úvod a 3D prostředí
Aplikace třetího rozměru v archeologii Úvod a 3D prostředí Prezentace 3D Modely a jejich prostředí 3D Scannery Fotogrammetrie Aplikace Závěr 3D Model Virtuální trojrozměrný objekt nesoucí fyzickou i grafickou
JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT
RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...
Kartodiagramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita
Kartodiagramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vztvoření dokumentu: 29. 10. 2007 Poslední aktualizace: 24. 10. 2011 Obsah přednášky Úvodní