Geografické informační systémy
|
|
- Danuše Švecová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, Brno akademický rok 2006/07 Geografické informační systémy p.1/56
2 Téma Analýza ve vektorovém a rastrovém formátu topologie a atributy Geografické informační systémy p.2/56
3 Geodata... Papírová mapa je pro počítač nulovou informací. Po zpracování mapové předlohy do tématických vrstev se z ní stává GIS. GIS umožňuje analýzy. v.digit Geografické informační systémy p.3/56
4 Oblasti analýz: Prohledávání databáze Mapová algebra Vzdálenostní analýzy Analýza modelů terénu Analýza sítí Analýza obrazů (z DPZ) Analytické operace (postupy) Geografické informační systémy p.4/56
5 Vektorové modely Špagetový model (shapefile) Topologický vektorový model Hierarchický vektorový model Topologická informace je: Explicitní uložení/model vztahu mezi objekty (dům má východ na ulici) Pomůcka pro prohledávání souboru objektů (indexový soubor) Geografické informační systémy p.5/56
6 Vektorové analýzy Překrývání objektů principem totožné s rastrovou mapovou algebrou Selekce - podle geometrie, podle atributů Obalová zóna - v.buffer, viz. ArcGIS Hledání cesty: spojení, délka cesty dostupnost, obslužnost, centra Geografické informační systémy p.6/56
7 DMT ve vektorech vrstevnice nepravidelná sít bodů TIN plátové modely Tyto modely lze transformovat do rastrových vyjádření DEM. Geografické informační systémy p.7/56
8 Analýza sítí Sít může být definována jako soubor liniových objektů, přes které proudí nějaké zdroje. Tyto liniové objekty mají charakteristiky: délku směr konektivitu (linie propojuje nejméně dva body) - topologie sítě Sítě mohou být 2D nebo 3D (např. podzemní potrubí). Geografické informační systémy p.8/56
9 Klasifikace sítí nezorientované zorientované nezorientované se smyčkami zorientované se smyčkami Použití: modelování proudění vody (potrubí, řeky), elektřiny, plynu v potrubích, pohybu vozidel a lidí po silnicích, vlaků... Tyto modely jsou zřejmě založeny na vektorovém popisu (z rastrového popisu se vytrácí relace "napojení"). Geografické informační systémy p.9/56
10 Klasifikace sítí Geografické informační systémy p.10/56
11 Popis sítí kapacita propojení uzly - definují počátky a konce tras popis propojení - topologie propojení. Atributy propojení - popis transportních médií (šířka, kvalita, povolená rychlost) délka propojení - časový a vzdálenostní popis propojení simulace na základě GIS, simulace procesů Geografické informační systémy p.11/56
12 Vyhledání propojení v síti a) ve směru proudění, b) proti směru Geografické informační systémy p.12/56
13 Modelování zatížení sítě příklad: transport vody ve vodních tocích, plynu v potrubích, dopravní vytížení silnic vytížení sítě (efektivnost) důsledky výpadku komponenty sítě - které domáctnosti nedostanou teplo, plyn,... klasické algoritmy sledování sítě (počítačové sítě) Geografické informační systémy p.13/56
14 Výběr optimální trasy opět klasické algoritmy hledání cesty v grafu hledání optimální cesty od startu po cíl (Dijkstrův algoritmus) optimální okružní trasa (problém obchodního cestujícího) Problém mohou dělat některé reálné prvky silničních sítí - mimoúrovňové křižovatky, kruhové objezdy, omezení vjezdu do některých ulic... (je nutné tyto prvky implementovat v datových strukturách - křížení hran bez propojení) Geografické informační systémy p.14/56
15 Optimání trasa povinné zastávky Geografické informační systémy p.15/56
16 Optimání trasa optimální okružní trasa Geografické informační systémy p.16/56
17 Cesty v GRASSu GRASS je orientován více do rastrových analýz a zpracování obrazu. d.vect cesty d.path map=cesty interaktivní zadávání počátečního/koncového bodu v monitoru řešení v rastru? Geografické informační systémy p.17/56
18 Alokace zdrojů V síti jsou centra s kapacitou (školy, obchody, nemocnice) modeluje se pohyb lidí do center - vzdálenost a čas cesty výsledkem je plocha obsloužitelná centrem aplikace: modelování zavádění nových škol, nemocnic, požárních stanic. Nebo naopak jejich odstavení Izochrony: jsou to čáry spojující místa se stejnou cestovní dobou dosažení centra různé atributy propojení - rychlostní omezení, kapacity... čáry, body -> interpolace přes celé území Geografické informační systémy p.18/56
19 Alokace zdrojů Geografické informační systémy p.19/56
20 Dosažitelnost v GRASSu cesty (line), školy (sites) chceme zjistit dosažitelnost 10 min, 20 min,... v.category v.extract in=poi_2f out=schools type=point where="poiname= Schule or poiname= Schulen " v.patch in=strassen,schools out=streets_schools v.net.iso input=schools_net output=schools_iso ccats= costs=1000,2500,5000,10000 Geografické informační systémy p.20/56
21 Dosažitelnost v GRASSu v.extract poi out=hospitals where="poitypid=2" d.vect hospitals col=green ; d.vect strassen v.distance -p from=hospitals to=strassen output=hospitals_conn_streets upload=dist column=dist d.vect hospitals_conn_streets col=red v.patch in=hospitals,hospitals_conn_streets,strassen out=h_network Creating subnets: v.net.alloc v.net.steiner: optimized connection of nodes on a given vector network Geografické informační systémy p.21/56
22 Analýza obrazů z DPZ Multispektrální snímání Spektrální odrazivost Při kombinování obrazů z různých částí spekter můžeme interpretovat objekty v obraze Landsat 5 a 7 MSS - multispectral scanner TM - thematic mapping, ETM+ (enhanced) Geografické informační systémy p.22/56
23 Analýza obrazů Geografické informační systémy p.23/56
24 Analýza obrazů Geografické informační systémy p.24/56
25 Analýza obrazů Zajímáme se o: Editaci obrazů (jas, kontrast, ostrost) Fotointerpretaci Geokoordinaci korekci, filtraci, transformaci, klasifikaci Geografické informační systémy p.25/56
26 Korekce obrazů vyhledávání a kompenzace chyb, šumu a geometrických zkreslení (vznikají během pořizování, transportu a záznamu údajů) cílem korekcí je obdržet obraz co nejvíce odpovídající skutečnosti jsou to: radiometrické a geometrické korekce Radiometrické korekce: obvykle je provádí ještě distributor informace rekonstrukce periodických výpadků obrazu, rekonstrukce pásování, odstranění náhodného šumu, odstranění atmosferických vlivů, korekce výšky a vzdálenosti Slunce... periodické výpadky řádků - obraz se snímá po řádcích, chyba ve snímači vede na výpadek řádku průměruje se jas přes celý obraz Geografické informační systémy p.26/56
27 Korekce obrazů periodické pásování - vlivem stárnutí snímacích členů některé z nich mají odlišnou citlivost - histogramy, průměrování to byly tzv. nenáhodné vlivy chyb (systematické) šum - náhodný zdroj chyby - filtrování obrazů stav atmosféry (mlhy, znečištění, oblačnost) - ovlivňuje jas scény, kontrast poloha Země-Slunce - osvětlení (různé roční doby, hodina) Geografické informační systémy p.27/56
28 Korekce obrazů Znázornění intenzity jasu v diagramu pásma 4 a 7. Použité jsou pixely ze zastíněných oblastí obrazců. Posun vyrovnávací přímky je způsoben vlivem znečištění atmosféry. Geografické informační systémy p.28/56
29 Korekce obrazů Frekvenční histogramy pro pásma 4 a 7. Chybějící nízké hodnoty jasu v pásmu 4 jsou způsobeny iluminací světla vlivem znečištění atmosféry. Geografické informační systémy p.29/56
30 Geometrická zkreslení Geometrické korekce obrazů. systématická - lze je poznat a matematicky korigovat nesystematická (náhodná, neprozkoumaná systématická) - na Zem se rozmístí referenční body ve známém souřadnicovém systému - přepočty Geografické informační systémy p.30/56
31 Preparování (vylepšování) obrazů metody vylepšování obrazu. Nikdy do obrazu nevloží novou informaci - pouze něco potlačí nebo zvýrazní záleží na pozorovateli - člověk nebo stroj metody vylepšení vizuálního vjemu (filtrace, streč). Vede na generování mapového výstupu nejčastěji - změna jasové (barevné) stupnice - redukce jasů, roztažení jasů Geografické informační systémy p.31/56
32 Streč Roztažení obrazu z malým intervalem jasů na širší paletu jasů zobrazovacího zařízení. lineární streč - mapování jasů na škálu zobrazovacího zařízení přenáší se celé pásmo rovnoměrně, vliv je nejzřetelnější kolem maxima v histogramu, okrajové části se výrazně nezlepší histogramová ekvalizace - význam jasů se váhuje podle četnosti zastoupení (histogram), vliv v maximu histogramu (ale okrajové části je již čitelnější) gausovský streč (nelineární) - specializuje se na okrajové části histogramu (tails), statisticé zpracování, normální rozdělení Geografické informační systémy p.32/56
33 Princip lineární streče Geografické informační systémy p.33/56
34 Filtrace filtrace je soubor metod preparování obrazu, které převádějí hodnoty jasu vstupního obrazu na výstupní s cílem zvýraznit nebo potlačit některé jeho vlastnosti homogenní části obrazu - je vidět šum filtrace se provádí výpočtem bodu z jeho okolních bodů (3x3, 5x5), konvoluce lokálně aplikované filtrování nevýhodou filtrací je potlačení ostrosti hran (další filtrace) vhodně zvolené konvoluční jádro filtru - hornopropustné filtry - zvýrazňují hrany h = Geografické informační systémy p.34/56
35 Konvoluce Geografické informační systémy p.35/56
36 Transformace obrazů DPZ pořizuje obrazy ve více spektrech. Objekt může být tvořen pouze jedním pixelem (a rozložen do více snímků ve spektrálních částech). Posuzuje se víc obrazů současně. obrazy z DPZ jsou multispektrální je problém sledovat jednu informaci rozloženou do více vrstev obrazu - skládání obrazu slučování prvků z jednotlivých informačních vrstev do jediné Geografické informační systémy p.36/56
37 Analýza hlavních komponentů Principal components analysis. dvě různá pásma údajů definují se nové osy dvě složky se transformují pomocí rovnic DN 1 = a 11 DN A + a 12 DN B DN 2 = a 21 DN A + a 22 DN B V GRASSu: i.pca input=tm1,tm2,.. output=rastvrstva (prefix pro výstupní vtstvy) Geografické informační systémy p.37/56
38 Analýza hlavních komponentů Geografické informační systémy p.38/56
39 Klasifikace obrazů Klasifikace=třídění objektů do jednotlivých skupin. Rozpoznání objektů v obrazech. Příznaková klasifikace - je založena na identifikaci spektrálních odrazových znaků jednotlivých typů objektů (které se v různých částech spektra různě projevují) neřízená klasifikace (unsupervised) - bez pozemní podpory - poměrně komplikovaná (shluková) analýza obrazů. Interpretace výsledků řízená klasifikace (supervised, s pozemní podporou) - vytvoření tréninkových ploch - množiny objektů, které zahrnují všechny zkoumané rysy z hlediska odrazivosti měříme a statisticky zpracováváme jejich odrazivost signatury - statistiky popisující typické objekty Geografické informační systémy p.39/56
40 Klasifikační postupy Vzhledem k informačnímu obsahu snímků jde o statistické metody. rovnoběžníková - pro rozhodnutí, do které třídy objektů patří konkrétní pixel se použijí min a max hodnoty jasů dané třídy ve všech pásmech spektra metoda minimální vzdálenosti od aritmetického průměru metoda maximální pravděpodobnosti - využívá představu modelování průběhu hodnot pravděpodobnosti výskytu hodnot jasu ve vícerozměrném prostoru jasu... Uvedené metody jsou velmi komplikované a přesahují rámec běžného používání GIS. Zavádí neuronové sítě, statistiku, neurčitost... Geografické informační systémy p.40/56
41 Klasifikační postupy - GRASS GRASS nabízí dva obecné klasifikátory: Maximum Likelihood classifier (MLC) - je založen na předpokladu, že rozdělení bodů tvořících jednu třídu je Gaussovo - lze tak statisticky určit pravděpodobnost, že daný pixel padne do vybrané třídy. Pixel je zařazen do třídy s největší určenou pravděpodobností. Sequential Maximum A Posteriori classifier (SMAP) Omezíme-li se na implementaci v GRASSu, máme dvě skupiny: radiometrická klasifikace neřízená klasifikace (i.cluster, i.maxlik (MLC)) řízená klasifikace a kombinovaná částečně řízená klasifikace (i.class, i.gensig, i.maxlik) kombinovaná radiometrická/geometrická klasifikace (i.gensigset, i.smap (SMAP)) Geografické informační systémy p.41/56
42 Další klasifikační nástroje (Artificial Neural Networks, k-nearest Neighbor classification) jsou implementovány v GNU R a do GRASSu jsou napojeny přes rozhraní GRASS/R. Geografické informační systémy p.42/56
43 Postklasifikační postupy Výsledkem klasifikace bývají často hodne nehomogenní plochy, což nemusí být (vzhledem k účelu akce) optimální - například pro prezentaci nabízí se výsledky vyhlazovat, filtrovat ted již pochopitelně nemluvíme o filtraci obrazu (aritmetický filtr), ale o reklasifikaci (logický filtr) na základě nějaké zvolené metody (převažující kategorie, nejvýznamnější kategorie) Geografické informační systémy p.43/56
44 Postklasifikační postupy výběr ploch s výměrou větší než 1ha GRASS > r.reclass.area in=tm_nerkl20 greater=1 output=tm_nerkl20_1ha vyplnění vzniklých děr GRASS > r.surf.idw input=tm_nerkl20_1ha output=tm_nerkl20_int dosazení hodnoty do buněk s nulovou hodnotou GRASS > r.stats -c tm_nerkl20_int grep * GRASS > r.neighbors in=tm_nerkl20_int out=tm_nerkl20_f method=mode size=3 Geografické informační systémy p.44/56
45 Po postklasifikaci, 20 tříd Geografické informační systémy p.45/56
46 Po postklasifikaci, 5 tříd Geografické informační systémy p.46/56
47 Aplikace RS - Land Cover Classification Nafocení dat z různých zdrojů geometrická korekce rozhodovací strom výsledek Geografické informační systémy p.47/56
48 Nasnímání Geografické informační systémy p.48/56
49 Rozhodovací strom Geografické informační systémy p.49/56
50 Rozhodovací strom Geografické informační systémy p.50/56
51 Výsledek Geografické informační systémy p.51/56
52 Výsledek Geografické informační systémy p.52/56
53 Spearfish, spot.image Geografické informaˇcní systémy p.53/56
54 Spearfish, landcover.orig Geografické informační systémy p.54/56
55 Další aplikace RS Land Cover Change Detection Global Vegetation Map Water Quality Monitoring Measurement of Sea Surface Temperature Snow Survey Monitoring of Atmospheric Constituents Lineament Extraction Geological Interpretation Geografické informační systémy p.55/56
56 Analytické operace Závěrem kapitoly o analýzách konstatujme tři základní skupiny analytických operací: dotazy na databází - prohledáváme existující uloženou informaci odvozené mapování - z uložených dat odvozujeme nové informace modelování procesů - nová oblast analýz v GISech - Arc Macro Language Geografické informační systémy p.56/56
Geografické informační systémy
Geografické informační systémy p. 1/60 Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova
Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce
Analýza dat v GIS Dotazy na databáze Prostorové Atributové Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce Euklidovské vzdálenosti Oceněné vzdálenosti Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické
Jasové transformace. Karel Horák. Rozvrh přednášky:
1 / 23 Jasové transformace Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Úvod. 2. Histogram obrazu. 3. Globální jasová transformace. 4. Lokální jasová transformace. 5. Bodová jasová transformace. 2 / 23 Jasové transformace
Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1
GIS 1 153GS01 / 153GIS1 Martin Landa Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 14.11.2013 Copyright c 2013 Martin Landa Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
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
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu geoprvků. Geometrická
3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy
3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor
Neuronové sítě v DPZ
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Neuronové sítě v DPZ Seminární práce z předmětu Dálkový průzkum Země Vypracovali: Jan Lantora Rok: 2006 Zuzana Vašková Neuronové sítě
4. Provedení analýz a syntéz
4. Provedení analýz a syntéz Analytické možnosti GIS tvoří jádro systému GIS. Mezi otázky, na které nám GIS umožňuje patří: co se nachází na? kde se nachází? jaký je počet? statistické otázky co se změnilo
Geoinformatika. IX GIS modelování
Geoinformatika IX GIS modelování jaro 2017 Petr Kubíček kubicek@geogr.muni.cz Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC) Institute of Geography Masaryk University Czech Republic Geoinformatika
Činnosti v rámci projektů
Činnosti v rámci projektů Postup řešení 1. Stanovení cílů projektu 2. Budování datové databáze navržení databáze naplnění databáze vstup údajů kontrola údajů a odstraňování chyb 3. Restrukturalizace nebo
2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely
2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.
Lekce 10 Analýzy prostorových dat
Lekce 10 Analýzy prostorových dat 1. Cíle lekce... 1 2. Základní funkce analýza prostorových dat... 1 3. Organizace geografických dat pro analýzy... 2 4. Údržba a analýza prostorových dat... 2 5. Údržba
Geografické informační systémy
Geografické informační systémy ArcGIS Břuska Filip 2.4.2009 Osnova 1. Úvod 2. Architektura 3. ArcGIS Desktop 4. ArcMap 5. ShapeFile 6. Coverage 7. Rozšíření ArcGIS ArcGIS - Úvod ArcGIS je integrovaný,
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
12. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
12. přednáška ze stavební geodézie SG01 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. Definice: Geografické informační systémy (GIS) GIS je informační systém pracující s prostorovými daty. ESRI: GIS je organizovaný soubor
Metody zvýrazňování obrazu III. Vícepásmová zvýraznění. Spektrální příznaky. Příznakový prostor. Podstata vícepásmových zvýraznění
Podstata vícepásmových zvýraznění Metody zvýrazňování obrazu III Vícepásmová zvýraznění DN hodnoty jako příznaky a, tzv. příznakový prostor. Vytváření nových pásem s cílem zvýšit odlišení různých objektů
Realita versus data GIS
http://www.indiana.edu/ Realita versus data GIS Data v GIS Typy dat prostorová (poloha a vzájemné vztahy) popisná (atributy) Reprezentace prostorových dat (formát) rastrová Spojitý konceptuální model vektorová
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody
KIG/1GIS2. Geografické informační systémy. rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška
Geografické informační systémy KIG/1GIS2 rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška vyučující: e-mail: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. jitka.elznicova@ujep.cz Konzultační hodiny:
Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy
Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy 1. Cíle lekce... 1 2. Vlastnosti rastrových systémů... 1 2.1 Zobrazování vrstev... 1 2.1.1 Základní zobrazování... 1 2.1.2 Další typy zobrazení... 2 2.2 Lokální operace...
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí RASTR RASTROVÉ ANALÝZY
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí RASTR RASTROVÉ ANALÝZY TYPY PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ Vektorová data geometrie prostorových objektů je vyjádřena za použití geometrických elementů základními
Rastrová reprezentace
Rastrová reprezentace Zaměřuje se na lokalitu jako na celek Používá se pro reprezentaci jevů, které plošně pokrývají celou oblast, případně se i spojitě mění. Používá se i pro rasterizované vektorové vrstvy,
ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ
metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných
Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat
Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:
ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ
Metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných
VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Vilém Pechanec, Pavel SEDLÁK http://www.geoinformatics.upol.cz Geoinformatika v Olomouci ECO-GIS Centrum
DZDDPZ3 Digitální zpracování obrazových dat DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
DZDDPZ3 Digitální zpracování obrazových dat DPZ Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Digitální zpracování obrazových dat DPZ Předzpracování (rektifikace a restaurace) Geometrické
Tvorba nových dat. Vektor. Geodatabáze. Prezentace prostorových dat. Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon. Vektorová
Tvorba nových dat Vektor Rastr Geodatabáze Prezentace prostorových dat Vektorová Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon Uložení atributů v tabulce Příklad vektorových dat Výhody/nevýhody použití
8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra
8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,
Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová
Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování
Analýza a zpracování digitálního obrazu
Analýza a zpracování digitálního obrazu Úlohy strojového vidění lze přibližně rozdělit do sekvence čtyř funkčních bloků: Předzpracování veškerých obrazových dat pomocí filtrací (tj. transformací obrazové
Úvod do GIS. Karel Jedlička. Analýza a syntéza I. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.
Úvod do GIS Analýza a syntéza I Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Analýzy a syntézy v GIS Co je analýza a syntéza Měřící funkce
Tvorba modelu polí Rastrová reprezentace geoprvků Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 155GIS1
GIS 1 155GIS1 Martin Landa Lena Halounová Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební #6 1/20 Copyright c 2013-2018 Martin Landa and Lena Halounová Permission is granted to copy, distribute and/or
Geografické informační systémy p. 1
Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266 Brno akademický rok 2004/05
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
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný
Atributové dotazy Atributové dotazy lze uskutečnit různými způsoby. První způsob spočívá v identifikaci jednotlivého
Analýza v GIS Prostorové analytické možnosti GIS tvoří jádro systému GIS, to GIS odlišuje od ostatních informačních systémů. Mezi otázky, na které nám GIS umožňuje odpovědět patří: Co se nachází na? Kde
1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří
1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří V rámci projektu Poohří budou pro účely zatápění povrchových hnědouhelných dolů modelovány a predikovány pohyby nadzemních i podzemních vod a jejich předpokládané
1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15
Úvodní poznámky... 11 1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15 1.1 Základní pojmy... 15 1.2 Aplikační oblasti a etapy zpracování signálů... 17 1.3 Klasifikace diskretních
DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077
DPZ Dálkový průzkum Země Lukáš Kamp, KAM077 Dálkový průzkum Země je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na zařízeních, která s těmito zkoumanými
Geoinformatika ve vodohospodářství. a krajinném inženýrství
Geoinformatika ve vodohospodářství a krajinném inženýrství doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. Geoinformatika versus vodohospodářství a krajinné inženýrství Obsah přednášky: Historické ohlédnutí a koncepce GIS
Kartografické modelování. II Mapová algebra obecné základy a lokální funkce
II Mapová algebra obecné základy a lokální funkce jaro 2017 Petr Kubíček kubicek@geogr.muni.cz Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC) Institute of Geography Masaryk University Czech Republic
Úvod do GIS. Prostorová data I. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.
Úvod do GIS Prostorová data I. část Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Prostorová data Analogová prostorová data Digitální prostorová
Geografické informační systémy GIS
Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským
Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:
Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém
Kartografické modelování. VIII Modelování vzdálenosti
VIII Modelování vzdálenosti jaro 2015 Petr Kubíček kubicek@geogr.muni.cz Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC) Institute of Geography Masaryk University Czech Republic Vzdálenostní funkce
Úvod do zpracování signálů
1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování
GRR. získávání znalostí v geografických datech Autoři. Knowledge Discovery Group Faculty of Informatics Masaryk Univerzity Brno, Czech Republic
GRR získávání znalostí v geografických datech Autoři Knowledge Discovery Group Faculty of Informatics Masaryk Univerzity Brno, Czech Republic GRR cílet 2 GRR - Popis systému - cíle systém pro dolování
1 Jasové transformace
1 Jasové transformace 1.1 Teoretický rozbor 1.1.1 Princip jasové transformace Jasové transformace představují transformační funkce, které mění vždy určitou hodnotu vstupní jasové funkce na výstupní. Transformace
METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ
Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ květen 14 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ POŽADOVANÝCH
Rastrové digitální modely terénu
Rastrové digitální modely terénu Rastr je tvořen maticí buněk (pixelů), které obsahují určitou informaci. Stejně, jako mohou touto informací být typ vegetace, poloha sídel nebo kvalita ovzduší, může každá
Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza
Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza SIRET Research Group Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Karlova Univerzita v Praze Bioinformatika Biologické inspirace
Algoritmy pro shlukování prostorových dat
Algoritmy pro shlukování prostorových dat Marta Žambochová Katedra matematiky a informatiky Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ROBUST 21. 26. leden 2018 Rybník - Hostouň
Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA
Digitální kartografie 7
Digitální kartografie 7 digitální modely terénu základní analýzy a vizualizace strana 2 ArcGIS 3D Analyst je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových
Pokročilé operace s obrazem
Získávání a analýza obrazové informace Pokročilé operace s obrazem Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 (BFÚ LF MU) Získávání
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)
U Úvod do modelování a simulace systémů
U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení
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
Vektorové dlaždice. a jejich využití pro vizualizaci dat katastru nemovitostí. Filip Zavadil, Cleerio s.r.o
Vektorové dlaždice a jejich využití pro vizualizaci dat katastru nemovitostí Filip Zavadil, Cleerio s.r.o Online správa a evidence majetku Cloudové řešení - data a informace na jednom místě, dostupné odkudkoliv
3D v datových specifikacích INSPIRE. Lukáš HERMAN Geografický ústav PřF MU Brno
3D v datových specifikacích INSPIRE Lukáš HERMAN Geografický ústav PřF MU Brno Obsah 3D a referenční systémy 3D v datových specifikacích Téma Nadmořská výška (Elevation) Terminologie Reprezentace dat Kvalita
Č ást 2 Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace. Program přednášky
DPZ Č ást Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace Program přednášky Popis využití pásem Landsat TM Vhodnost kombinací pásem TM Datové formáty Klasifikace obrazu Neřízená klasifikace
Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789
Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr
Digitální modely terénu a vizualizace strana 2. ArcGIS 3D Analyst
Brno, 2014 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 7 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na
Zobrazování barev. 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/
Zobrazování barev 1995-2015 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ ColorRep 2015 Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 18 Barevné schopnosti HW True-color
GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy
GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy Mgr. Luděk Krtička Ostravská univerzita v Ostravě Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Inovace
ZPRACOVÁNÍ DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU
A - zdroj záření B - záření v atmosféře C - interakce s objektem D - změření záření přístrojem E - přenos, příjem dat F - zpracování dat G - využití informace v aplikaci Typ informace získávaný DPZ - vnitřní
Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Dálkový průzkum Země Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Analogová a digitální data Fotografický snímek vs. digitální obrazový záznam Elektromagnetické záření lze zaznamenat
DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný
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
Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ)
Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ) 1 Co je GIS Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data data o geografické
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové
Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P11
Aplikace UNS při rozpoznání obrazů Základní úloha segmentace obrazu rozdělení obrazu do několika významných oblastí klasifikační úloha, clusterová analýza target Metody Kohonenova metoda KSOM Kohonenova
Algoritmizace prostorových úloh
Algoritmizace prostorových úloh Vektorová data Daniela Szturcová Prostorová data Geoobjekt entita definovaná v prostoru. Znalost jeho identifikace, lokalizace umístění v prostoru, vlastností vlastních
Hledání optimální polohy stanic a zastávek na tratích regionálního významu
Hledání optimální polohy stanic a zastávek na tratích regionálního významu Václav Novotný 31. 10. 2018 Anotace 1. Dopravní obsluha území tratěmi regionálního významu 2. Cíle výzkumu a algoritmus práce
Laserové skenování (1)
(1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem
Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA
Omezení barevného prostoru
Úpravy obrazu Omezení barevného prostoru Omezení počtu barev v obraze při zachování obrazového vjemu z obrazu Vytváření barevné palety v některých souborových formátech Různé filtry v grafických programech
GIS a správa majetku a dokumentů
VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování
Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková
Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti
Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi
Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová
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
Geografické informační systémy p. 1
Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266 Brno akademický rok 2004/05
5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje
5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické
Úvod do GIS. Prostorová data II. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.
Úvod do GIS Prostorová data II. část Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Prostorová data Analogová prostorová data Digitální
Algoritmizace prostorových úloh
INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Úlohy nad rastrovými daty Daniela
Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška č.7. z předmětu
Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č.7. z předmětu Počítače a grafika Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. 1/14 Obsahy přednášek Přednáška 7 Zpracování
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému
PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.
GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek
GIS a DPZ v geologii Geoinformační systémy Ondrej Lexa Dálkový průzkum Země Karel Martínek Cíle získat nejzákladnější teoretické znalosti terminologie a principů GIS a DPZ žijeme v informačním věku postindustriální
Strojové učení a dolování dat. Vybrané partie dolování dat 2016/17 Jan Šimbera
Strojové učení a dolování dat vgeografii Vybrané partie dolování dat 2016/17 Jan Šimbera simberaj@natur.cuni.cz Kde v geografii? Získávání prostorově podrobných dat Prostorová dezagregace Analýza dat dálkového
Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus
Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Filip Hájek Forest Management Institute Czech Republic hajek.filip@uhul.cz 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, 29.
3D modelování. Výška objektů
terénu a objektů na něm bude předvedeno v produktu ESRI ArcGIS 3D Analyst, který zahrnuje i aplikace ArcGlobe a ArcScene. Pomocí nich lze na své zájmové území podívat z ptačí perspektivy. Na plasticky
Využití digitální stereofotogrammetrie jako podpůrných dat pro automatizovanou tvorbu lesnických tematických map
Využití digitální stereofotogrammetrie jako podpůrných dat pro automatizovanou tvorbu lesnických tematických map Filip Hájek a kolektiv Pracoviště fotogrammetrie a DPZ ÚHÚL pob. Frýdek-Místek hajek.filip@uhul.cz
Hlavní rysy produktu MapInfo Professional
Michal Hrnčiřík MapInfo historie Hlavní rysy produktu MapInfo Professional Oblasti použití MapInfo MapInfo a webové služby Ostatní schopnosti produktu Vyvíjeno stejnojmennou firmou MapInfo (1986) MapInfo
2010 Josef Pelikán, CGG MFF UK Praha
Filtrace obrazu 21 Josef Pelikán, CGG MFF UK Praha http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 32 Histogram obrázku tabulka četností jednotlivých jasových (barevných) hodnot spojitý případ hustota pravděpodobnosti