Tvorba aplikace pro objemové výpočty na skládce
|
|
- Julie Kubíčková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky Tvorba aplikace pro objemové výpočty na skládce bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Petr Žídek Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. Ostrava 2014
2 Prohlášení - Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. - Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména 35 využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a 60 školní dílo. - Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít ( 35 odst. 3). - Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. - Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno navštívit - Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona. - Bylo sjednáno, že užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). V Ostravě dne: Petr Žídek Petr Žídek (ZID0029) Stránka 2 z 28
3 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval Ing. Kateřině Růžičkové, Ph.D. za mé vedení při zpracování bakalářské práce, odborné rady i konzultace. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Janu Růžičkovi, Ph.D. za poskytnuté odborné konzultace. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 3 z 28
4 Summary The bachelor thesis deals with the calculation of volume at the landfill from measured geodetic points using the open source program. The first part is devoted to methods of calculation followed by description of existing solutions to the problems and possibilities of realization of new applications freely available according to client's requirements, in the next chapter the way of implementation of the chosen solution in the QGIS Dufour. Keywords: GIS, WMS, QGIS, volume calculations, open source Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtu objemu na skládce z geodeticky zaměřených bodů s využitím open source programu. Úvodní část je věnována metodám výpočtu, dále jsou popsány existující řešení dané problematiky a možnosti realizace nové volně dostupné aplikace dle požadavků zadavatele, v další kapitole způsob implementace zvoleného řešení v programu QGIS Dufour. Klíčová slova: GIS, WMS, QGIS, objemové výpočty, open source Petr Žídek (ZID0029) Stránka 4 z 28
5 Obsah 1. Úvod Cíle práce Výpočty objemů Výpočty objemů v geodézii Výpočty objemů v GIS Požadavky zadavatele Možnosti řešení Komerční řešení Rozšíření stávajícího programu AutoCAD Map 3D Nekomerční řešení Vybrané řešení Realizace Zvolený algoritmus výpočtu objemu Implementace navrženého algoritmu Ověření algoritmu Shrnutí Návod k použití Závěr Použitá literatura Seznam obrázků Petr Žídek (ZID0029) Stránka 5 z 28
6 1. Úvod Při těžbě černého uhlí se na povrch dopravují tři kvalitativně odlišné suroviny. Černé uhlí, kámen a proplástek. Proplástek je směs uhlí a hlušiny (uhelně prorostlá hlušina), která se od sebe během těžby a dopravy neoddělí. Některé energetické provozy jej dokáží zpracovat a efektivně využít - má své stálé odběratele. Na skládkách se skladuje v jednotlivých kupách dle svých vlastností. Zrnitosti (velikost) a popelnatosti (podíl nehořlavých látek v uhlí). Uhlí se také ukládá v oddělených kupách dle jakostních parametrů. Zadavatel, Ing. Petr Tichopád, vedoucí odboru měřičství a geologie na Dole Paskov vznesl požadavek, zda by bylo možné nahradit dosavadní způsob výpočtu kubatur proplástku a uhlí na skládce z geodeticky zaměřených bodů pomocí vrstevnicových řezů, jiným způsobem například využitím GIS technologií, s cílem zrychlení způsobu výpočtu Cíle práce Cílem bakalářské práce je naprogramování modulu do některého z existujících open source programů dostupných pro operační systém Windows, dle požadavků zadavatele, který provede objemový výpočet z geodeticky zaměřených bodů na skládce. V případě, že zaměření skládky nebylo provedeno v místním souřadném systému, bude možné připojení volně dostupných dat z WMS serverů. Dostupné nástroje pro výpočty objemů jsou komerční: poskytují profesionální programové prostředí a podporu zákazníka ať už přímo prodejcem, či help deskem vývojové firmy. Problémem je, že tyto nástroje jsou součástí komplexních programů, nebo to jsou nadstavby základních programových balíků, poskytující sice mnoho dalších funkcí, které však zadavatel nevyužije a stávají se tak cenově nedostupné nekomerční: jsou zdarma a v současné době některé svými implementovanými funkcemi konkurují komerčním produktům, bývají však často uživatelsky náročnější a podpora je odkázána na uživatelské komunity 2. Výpočty objemů 2.1. Výpočty objemů v geodézii Tato kapitola byla zpracována na základě zdroje [5] Petr Žídek (ZID0029) Stránka 6 z 28
7 Metoda čtvercové sítě se používá u plošných oblastí. Princip spočívá v rozdělení celé předmětné oblasti na souvislou síť čtverců a jejich vrcholy se změří plošnou nivelací. Mohou nastat dva případy, a to normální případ, kdy se celá oblast nachází v násypu nebo zářezu nebo speciální případ, kdy nulová čára dělí čtvercovou síť a oblast tak přechází z násypu do zářezu nebo naopak. V současné době, se v praxi tato metoda již nepoužívá. Dříve se měřila hlavně nivelací, ale k získání dat by mohl být použit i teodolit, totální stanice, GNSS, nebo laserový skener. Metoda profilová se používá převážně tehdy, jedná-li se o oblast protáhlou v podélném směru. Skládá se z podélného profilu a příčných řezů. Podélný profil zobrazuje svislý řez terénem v ose projektovaného objektu. Příčné řezy zobrazují řezy terénem vedené kolmo k ose podélného profilu a měří se v jeho bodech. Podrobné body je třeba volit v lomových bodech terénu a v tzv. nulových bodech - v místech, kde výkopy přecházejí do násypů a naopak. Objem celého tělesa se vypočítá jako součet jednotlivých dílů vymezených příčnými řezy. Metoda je nevhodná pro členitý terén. Řezy by musely být voleny velmi hustě. K měření se dříve požíval teodolit nebo nivelace, v současné době totální stanice nebo metoda GNSS. Metoda vrstevnicová se využívá hlavně v členitém terénu, kde při dostatečné hustotě vrstevnic a při správném vystižení terénu dává velmi přesné výsledky. Spočívá v postupném násobení mezivrstevnicových ploch střední výškou. Tato metoda je v dnešní době již zastaralá a příliš se nepoužívá. Metoda polyedrická trojboký hranol - spočívá v rozdělení oblasti na trojúhelníky. Ty jsou tvořeny z podrobných bodů na obvodu a uvnitř území a v celku vytváří obecný uzavřený n-úhelník. Podrobné body by měly být voleny podle konfigurace terénu. Celkový objem zeminy v zájmovém území je dán součtem objemů jednotlivých trojbokých hranolů. Důležitou součástí výpočtu je kontrola, zda se součet ploch všech trojúhelníků rovná ploše vymezené podrobnými body na obvodu zájmového území. Metoda je vhodná pro jakýkoliv typ terénu a k měření lze použít totální stanici nebo GNSS. Tato metoda je v podstatě metodou reprezentace DMT, protože vzniká ze stejných bodů vhodně rozmístěných v oblasti měření a teoreticky by měla být téměř stejná jako u Delaunayovi triangulace. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 7 z 28
8 2.2. Výpočty objemů v GIS Následující text vychází ze zdroje [6] DMT - digitální model terénu je prostorová plocha, která kopíruje skutečný terén. Vzniká na základě zaměření bodů, které jsou voleny v charakteristických bodech terénu. Zadanými body plocha prochází, mimo ně se dopočítává. DMT je základem všech výpočtů. Jeho dalším zpracováním se určují kubatury, vytvářejí příčné řezy nebo vrstevnice. V dnešní době se pokládá za standardní metodu a měří se totální stanicí, GNSS nebo laserovým skenováním. Využití DMT je velmi rozsáhlé a zasahuje do mnoha oborů lidské činnosti. S velkým rozvojem GIS software jsou již nástroje pro tvorbu a analýzu DMT, jejich běžnou součástí. Příklady oblastí aplikace DMT: Stavební inženýrství - výpočty kubatur (např. kalkulace přesunu hmot, objemy výkopů/navážek při zemních pracích, těžební činnosti povrchových dolů, atd.) nebo v oblasti vizualizace výsledků těchto činností v krajině. Hospodaření s přírodními zdroji (například objem uloženého sedimentu ve vodní nádrži). Přírodní vědy - primárně zahrnuje obory, jako jsou geologie, pedologie, geomorfologie, hydrologie, ekologie. Zabývá se zejména modelováním přírodních procesů a jejich interpretací (např. modelování odtoku, nebo rozlivu v souvislosti se záplavami, objem zeminy odnesené erozní činností, objem usazeného erodovaného materiálu, aj.). Datové reprezentace DMT GRID - rastrová reprezentace, která se zaměřuje na určenou lokalitu jako celek. Používá se pro reprezentaci spojitě se měnících jevů. Základním stavebním prvkem u rastrové struktury je buňka. Jednotlivé buňky jsou organizovány do mozaiky a obsahují hodnoty reprezentující zkoumaný jev. GRID využívá tří typů buněk: - čtvercová buňka - nejčastěji se vyskytující. Je kompatibilní s datovými strukturami programovacích jazyků využívaných při tvorbě GIS softwaru, i se zařízeními pro vstup a výstup dat a s kartézským souřadnicovým systémem. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 8 z 28
9 - trojúhelníková buňka - jednotlivé buňky nemají stejnou orientaci, čehož se s výhodou využívá při reprezentování digitálního modelu terénu, kde je každému vrcholu, který reprezentují souřadnice, přiřazena funkční hodnota - výška. Jednotlivé trojúhelníky tak obsahují údaje o svém sklonu a směru tohoto sklonu. - hexagonální buňka mozaika tvořená hexagonálními buňkami má výhodu, že středy všech sousedních buněk jsou stejně od sebe vzdálené, což je výhodné pro některé analytické funkce. Dále lze rastrovou reprezentaci rozlišit podle způsobu dělení prostoru: - pravidelné - všechny buňky mají stejnou velikost a tvar - nepravidelné - velikost i tvar jednotlivých buněk se liší Výhody rastrové reprezentace spočívají: v jednoduché datové struktuře, jednoduchém vykonávání analytických operací, možnost využít mapovou algebru, a v možnosti kombinace s jinými rastrovými údaji. Nevýhody jsou: velký objem uložených údajů, malá kvalita výstupu při velké buňce rastru, přibližné modelování geometrie. Obrázek 1: DMT reprezentovaný GRID (převzato < 4/BM_IV_T4.htm>) Petr Žídek (ZID0029) Stránka 9 z 28
10 TIN - je tvořen nepravidelnou trojúhelníkovou sítí, elementární plochou jsou trojúhelníky, které k sobě přiléhají a tvoří mnohostěn. Výškové hodnoty jsou přiřazeny vrcholům trojúhelníků, interpolace se provádí lineárně po trojúhelnících. Velmi důležité je pro tento model typ zvolené triangulace. Nejčastěji se používá tzv. Delaunayho pravidlo, vnitřek kruhu opsaného libovolnému z trojúhelníků sítě neobsahuje žádný další bod sítě. Tato podmínka zaručuje maximalizaci velikosti všech úhlů v trojúhelníku. Samotný proces vytvoření TIN se nazývá triangularizace. Výhody TIN oproti pravidelným rastrovým reprezentacím: menší objem uložených údajů během reprezentace nehomogenních povrchů, větší přesnost a věrnost pro nehomogenní povrchy, struktura automaticky obsahuje informace obsahující sklon a směr daného sklonu. Nevýhoda je větší složitost struktury a algoritmů se strukturou pracujících. Obrázek 2: DMT reprezentovaný TIN (převzato < Vrstevnice generují se z GRID nebo TIN, případně se získávají digitalizací topografických map. Pro reprezentaci terénu se používá barevná hypsometrie. Přidělení barevného odstínu jednotlivým pixelům náležícím do jednotlivých stupnic. Nejběžněji se využívá stupnice, narůstající geometrickou sadou, která odpovídá rozložení hodnot nadmořských výšek zemského povrchu. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 10 z 28
11 Obrázek 3: Barevná hypsometrie povrchu (převzato < Prostorová interpolace V praxi je příliš náročné a v některých případech i nemožné získat informace z celé modelované lokality. Existují však statistické metody, kterými můžeme určit způsob získávání co nejvíce odpovídajících informací pro daný problém. Klasifikace interpolačních metod Deterministické a stochastické metody: - Deterministické metody provádějí interpolaci přímo z měřených hodnot vstupních bodů. Není zde využita teorie pravděpodobnosti, pokaždé bude vypočten stejný výsledný odhad. - Stochastické metody na rozdíl od deterministických zahrnují prvek náhodnosti. Metoda je založena na statistickém modelu, který předpokládá prostorovou závislost mezi vstupními body. Globální a lokální metody - Globální metody zahrnují všechny měřené body do výpočtu odhadu. Jedna matematická funkce je využita k popisu zkoumaného jevu na celém zájmovém území. Změna jediného vstupního bodu ovlivní výsledný odhad v celé lokalitě. - Lokální metody využívají algoritmus výpočtu opakovaně na menší část z celkového počtu bodů. Změna vstupní hodnoty ovlivní na rozdíl od globálních metod pouze výsledek lokální oblasti. Exaktní a aproximující metody - Exaktní metody přesně respektují původní naměřené hodnoty, na nichž je interpolace založena. Výsledný odhad prochází všemi body, které mají známou hodnotu. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 11 z 28
12 - Nejsou výše uvedené podmínky splněny, jedná se o aproximující metody. Analýzy DMT Nad digitálním modelem terénu lze provádět řadů nejrůznějších analýz. Avšak pro získání těchto informací je třeba využít speciální postupy, které se odlišují od běžně využívaných postupů pro práci s geodaty. Jednou z analytických úloh jsou Objemové výpočty. Patří k nejběžnějším a zároveň také k nejstarším analytickým úlohám řešených nad digitálním modelem terénu. Využívají se například k výpočtu objemu zemních prací, přehradních jezer, vytěžených surovin, skládek a mnoha jiných. Objem se vypočítává buď mezi dvěma DMT nebo mezi DMT a referenční rovinou. Tyto výpočty lze provádět jak s TIN, tak s GRID. Výstupy objemových výpočtů jsou například objemy navážek, odtěžených surovin, polygony hranic oblastí, ve kterých došlo ke snížení popřípadě navýšení terénu. 3. Požadavky zadavatele V současné době zadavatel provádí objemové výpočty pomocí rovnoběžných horizontálních (vrstevnicových) řezů s určitým zadaným intervalem. Nejčastěji 1m nebo 0,5m. Celkový objem tělesa pak počítá jako součet jednotlivých objemů komolých jehlanů, které jsou vymezeny horizontálními řezy. Nakonec připočte dva zbytkové jehlany. Tato metoda výpočtu není příliš vhodná při objemových výpočtech těles, jejichž dva rozměry (délka a šířka) výrazně převládá nad třetím rozměrem (výškou). Vzniká přitom značná chyba při nahrazení nepravidelného tělesa, pravidelným jehlanem při výpočtu zbytkových objemů nad a pod krajními horizontálními řezy. Stávající postup spočívá ve vynesení zaměřených bodů z terénu v prostředí AutoCAD Map 3D, následné ruční interpolace bodů a vykreslení výškových vrstevnic. Jediná pomoc, která výpočet urychluje, spočívá v tom, že AutoCad Map 3D poskytuje informaci o ploše jednotlivých vrstevnic, které jsou reprezentovány uzavřenými křivkami. Zbytek výpočtu se provádí ručně, mimo programové prostředí. Na základě potřeby zadavatele zrychlit zpracování měření z terénu (vykreslení situace, objemové výpočty), vzešel požadavek na vytvoření aplikačního modulu v programu AutoCad Map 3D, či vytvoření postupu v některém z alternativních programů. Výsledné řešení by mělo splňovat následující požadavky: Jednoduché, uživatelsky přívětivé prostředí Vyšší rychlost zpracování automatizace celého procesu co nejméně zásahů obsluhy, tzn. přednastavení proměnných použitých příkazů Petr Žídek (ZID0029) Stránka 12 z 28
13 programu, vytvoření šablony grafického výstupu a nahrazení ručního výpočtu adekvátním algoritmem programu grafický výstup (zákres situace) hodnota vypočteného objemu 4. Možnosti řešení 4.1. Komerční řešení Existuje několik řešení na komerční bázi, z nichž by nejvíce vyhovovala následující: 1. AutoCAD Civil 3D jedná se o výkonnou aplikaci pro modelování a projektování v oblastech dopravy a liniových staveb, projektování obytných a obchodních zón, práce s krajinou, potrubí, kanály, skládky odpadu, rekultivace, sanace, těžbu nerostných surovin a dalších druhy inženýrských projektů. AutoCAD Civil 3D je objektová aplikace postavená na jádru AutoCADu (resp. Mapu 3D) - povrchy, příčné řezy, profily, popisky, jsou dynamicky propojené, takže změny se projevují automaticky a je možné rychleji ohodnotit různé varianty, provést lepší rozhodnutí a rychleji vytvořit aktuální dokumentaci. Aplikace nabízí rozsáhlou paletu funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem terénu, zpracovává vrstevnice, svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a splaškové kanalizace, 3D vizualizace. Zahrnuje flexibilní dynamické spojení 3D objektů a návrhových dat, udržuje inteligentní vztahy mezi objekty. Každá změna v návrhu je dynamicky aktualizována v celém projektu což značně zefektivňuje a zpřesňuje práci. Program obsahuje rovněž funkce pro 3D navrhování silnic, železničních tratí a koridorů. Obsahuje předdefinované přechodnice, příčné sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky dle ČSN a Vzhled objektů a popisek je řízen snadno upravitelnými styly. 2. Atlas DMT + Objem DMT je základ programového systému Atlas, umožňuje zpracovávat výškopisná data: textové soubory z geodetických zápisníků, totálních měřících stanic, fotogrammetrie, Kokeše nebo z formátu Hydroinform. Další rozšířený vstupní formát je DXF (prostorové body, čáry, křivky nebo plošky - např. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 13 z 28
14 digitalizované vrstevnice). DMT v tomto softwaru vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se blížila skutečnosti výpočet mezi zadanými body není založen na lineární interpolaci, ale modeluje hladký oblý terén. Tam kde je to na závadu, lze doplnit terénní hrany. Modul OBJEM umožňuje výpočet kubatur mezi dvěma DMT, DMT a srovnávací rovinou. Při výpočtu kubatur vznikne rozdílový DMT, případně průsečnice modelů v textovém tvaru (XYZ), nebo v DXF 3D. Možnosti modulu: - výpočet mezi dvěma DMT - výpočet mezi DMT a srovnávací rovinou - protokol o výpočtu kubatur v textovém formátu - výpočet rozdílového modelu - výpočet průsečnice modelů v textovém formátu (seznam souřadnic lomových bodů), případně DXF 3D - možnost vynásobení zjištěných kubatur určitým koeficientem (konstantní, proměnný) - nakypření zeminy, specifická hmotnost apod. - výpočet objemu oblasti definované polygonem - výpočet objemu oblasti definované hraničními body 3. GEO5 je soubor programů pro geotechnické výpočty. Systém je složen ze samostatných programů, které mají stejné uživatelské rozhraní a vzájemně spolu komunikují. Každý program řeší určitou geotechnickou úlohu. Vlastnosti programu - generování digitálního modelu terénu ze zadaných bodů, hran a vrtů - univerzální importy dat (txt, dxf) a geodetických měření - výpočet objemu výkopových prací a násypů - jednoduché definování staveb a stavebních úprav - modelování geologických vrstev pomocí vrtů - modelování hladiny podzemní vody - komfortní grafické 3D zobrazení, vykreslování vrstevnic - export dat do další programů GEO5 - správce úloh pro programy GEO5 - program standardně obsahuje DXF import a export Petr Žídek (ZID0029) Stránka 14 z 28
15 4.2. Rozšíření stávajícího programu AutoCAD Map 3D Řešení postavené na programu AutoCAD Map 3D, spočívá v rozšíření stávajících procedur importu měřených bodů, jejich interpolace za účelem vykreslení vrstevnic, o vygenerování 2,5D příp. 3D povrchu a vertikálních řezů. K naprogramování procedur aplikovaných v prostředí AutoCad Map 3D jsou k dispozici tři možnosti: 1. ObjekcARX je programovací prostředí poskytující objektově orientovaný přístup programovacích jazyků C++, C# a VB.NET při tvorbě aplikačního rozhraní. Nevýhodou tohoto řešení je, že verze AutoCADu nejsou binárně kompatibilní s předchozími formáty DWG. Proto aplikace vyvinuté v předchozí verzi programu AutoCAD Map 3D, musí být rekompilovány s aktuálními knihovnami ObjectARX, aby byla aplikace kompatibilní s aktuální verzí AutoCADu. 2. Microsoft Visual Basic for Application je programové prostředí, které není součástí distribuce instalačního disku aplikace AutoCAD Map 3D. Pokud uživatelé chtějí pro vývoj, či provoz stávajících aplikací používat prostředí VBA, mohou si jej stáhnout a doinstalovat. Přesto však společnost Autodesk, vlastník licence AutoCad Map 3D, důrazně doporučuje přejít na jiné vývojové prostředí z důvodu již ukončené podpory Microsoftu. 3. Visual LISP je nástroj pro tvorbu kódu v aplikaci AutoCAD. Jedná se o plně vybavený, interpretační programovací jazyk, který používá pro volání příkazů AutoCADu, systémové proměnné a dialogová okna. Visual LISP poskytuje kompletní vývojové prostředí, včetně integrovaného vývojového prostředí (IDE), díky němuž je jednodušší a rychlejší pro uživatele a vývojáře vytváření, ladění aplikací Nekomerční řešení Z nabídky open source programů pro řešení zadání byly navrženy zadavateli tři následující aplikace: 1. GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je obsáhlý software pro GIS s otevřeným zdrojovým kódem. Je to modulární systém s funkcemi pro práci s rastrovými i vektorovými daty. Je volně dostupný pod všeobecnou veřejnou licencí GNU. Nabízí topologické funkce, funkce pro zpracování dat, funkce pro práci s 3D rastrovými daty a analýzu, funkce Petr Žídek (ZID0029) Stránka 15 z 28
16 pro modelování prostoru, schopnosti vizualizace, funkce pro tvorbu mapových výstupů, import a export celé řady formátů pro GIS. Nástroj spolupracuje s celou řadou operačních systémů (Linux, Mac OS X, MS Windows) s grafickým uživatelským rozhraním a volitelně s rozhraním příkazové řádky. 2. OpenJump je plně vybavený desktop GIS, který je vektorově orientovaný. Je postavený na platformě Java, a proto by mě běžet v kterémkoliv operačním systému s podporou minimálně Java 1.4. Má širokou paletu funkcí pro zobrazování, analýzu, vytváření a úpravy GIS dat. Funkčnost je dále snadno rozšiřitelná pomocí pluginů. OpenJUMP je součástí širší rodiny aplikací založených na původním opensource projektu JUMP firmy Vivid Solutions. Jednotlivé varianty jsou různě zaměřené, ale mají prakticky shodné rozhraní a mohou používat stejné pluginy. 3. QGIS původní název Quantum GIS, patří mezi otevřené desktopové prohlížeče a editory dat geografických informačních systémů. Software je šířen pod licencí GNU GPL, což znamená licence pro svobodný software. GPL je copyleftová licence vyžadující dostupnost upravených děl pod původní licencí. QGIS lze spustit na systémech Windows, Linux, Unix a Mac OSX. Podporuje vektory, rastry a databázové formáty. K rozšíření programu jsou k dispozici zásuvné moduly, které slouží například k importování shapefile do PostgreSQL (relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem). Dále můžeme QGIS využít jako grafické rozhraní pro funkce programu GRASS. Quantum GIS má malou velikost souboru v porovnání s komerčním GIS a vyžaduje méně paměti, proto ho lze použít pro starší počítače. Quantum GIS udržuje aktivní skupina dobrovolných vývojářů, kteří pravidelně vydávají aktualizace a opravy chyb, které udělali v předchozí verzi Vybrané řešení Zadavatel v průběhu zpracování podkladů pro výběr řešení jeho požadavku vznesl doplňující, ale zásadní podmínku. Náklady na zavedení nového způsobu výpočtu v případě že bude založen na novém software, musí být nulové. Tato podmínka automaticky vyloučila výše popisované komerční možnosti řešení. A omezila tedy způsob řešení zadání buď na již zakoupený komerční software, AutoCAD Map 3D, nebo využití některého volně dostupného GIS softwaru Petr Žídek (ZID0029) Stránka 16 z 28
17 založeného např. na open source platformě. Open source programy se vyznačují svobodou používání. Zdrojové kódy programů jsou přístupné. A tak je možné software volně používat, modifikovat, případně včlenit do vlastních aplikací a distribuovat. Otevřenost zdrojového kódu označuje technickou dostupnost kódu jak za účelem využití tak i úprav, ale i legální dostupnost (licenci). Na schůzce se zadavatelem, byly zadavateli předvedeny vybrané open source GIS programy a prodiskutována možnost rozšíření stávající aplikace v AutoCAD MAP 3D. Zadavatel postupně vyloučil rozšíření stávající aplikace AutoCAD MAP 3D z důvodu nekompatibility při přechodu na novou verzi AutoCAD MAP 3D. Firma Autodesk nezaručuje podporu vývojového prostředí visual basicu for application z důvodu ukončené podpory firmy Microsoft. Jako další byl z předváděných aplikací vyloučen OpenJUMP částečně proto, že je více orientovaný na vektorovou grafiku a také proto, že vývojové prostředí pro uživatelské rozšíření je Java, s kterým má zhotovitel jen okrajové zkušenosti. Posledním zavrhnutým řešením bylo řešení v GRASSu, který sice nabízí velké množství i pokročilých funkcí, jak pro práci s vektorem, tak s rastrem, ale uživatelské prostředí je spíše přizpůsobené pro odborníky, kdy vyžaduje detailní nastavení funkcí, co je pro potřeby zadavatele spíše překážkou než výhodou. Zadavatel si pro zpracování svého požadavku nakonec vybral prostředí programu QGIS, který v sobě spojuje výhodu lokalizovaného, uživatelsky přívětivého prostředí, pracujícího jak s vektorem, tak s rastrem a navíc může sloužit jako nadstavba programu GRASS a tím zpřístupnit pokročilé funkce pro práci s rastrovými soubory. Přímo v QGISu jsou po holé instalaci jsou k dispozici dvě interpolační metody. Lineární interpolace nad TIN a Metoda inverzních vzdáleností (IDW). Vzhledem k malému počtu bodů reprezentujících měřenou skládku byla jako vhodnější metoda vybrána lineární interpolace (TIN), která lépe vystihuje skutečný tvar skládky. 5. Realizace 5.1. Zvolený algoritmus výpočtu objemu Stávající postup výpočtu spočívající v rozdělení zaměřené kopy proplástku na vodorovné řezy a následném součtu objemů mezi sousedními řezy, byl nahrazen následujícím postupem (viz Obrázek č. 4). 1. Import měřených bodů z textového souboru do vektorové vrstvy v QGISu. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 17 z 28
18 2. Výběr okrajových bodů - zadavatel z načtené vektorové vrstvy manuelně vybere okrajové body, které pak slouží rovince stanovení základu proplástku. 3. Interpolace povrchů - generování dvou rastrů interpolací dle výšky bodů rastr základu proplástku a rastr povrchu proplástku. Interpolační metoda byla v obou případech zvolena lineární interpolace (TIN). 4. Výpočet elementárních objemů - následný výpočet spočívá v jednoduché mapové algebře. Postupně se otevře textový soubor rastru pro povrch a srovnávací rovinu. A při jejich procházení se hodnoty nenulových pixelů sčítají, součty pro každý rastr jsou vynásobeny velikostí pixelu, která je načtena z hlavičky souboru odpovídajícího rastru. Tímto postupem byly získány objemy pod oběma rastry k referenční rovině ve výšce Výpočet celkového objemu - následným rozdílem objemu pod rastrem povrch a objemem pod rastrem srovnávací rovina, byla získána hodnota hledaného objemu proplástku z naměřených bodů. Algoritmus je napsán v programovacím jazyce Python, začleněn do uživatelského pluginu a je spouštěn přímo z aplikace QGIS. Obrázek 4: Grafická reprezentace algoritmu 5.2. Implementace navrženého algoritmu Pro implementaci navrženého algoritmu do prostředí QGISu bylo nejprve nutno nastudovat tvorbu pluginů pro program QGIS. Plugin (modul) je program, který nepracuje samostatně, zpravidla se jedná o uživatelské funkce, které rozšiřují funkčnost programu. A také se seznámit se základy programování v jazyce Python, Petr Žídek (ZID0029) Stránka 18 z 28
19 ve kterém se pluginy pro QGIS programují. V této části byl hodně nápomocný existující plugin s názvem Plugin builder, který vygeneruje základní kostru pro nový uživatelský plugin, kterou si pak každý autor upraví dle svých potřeb (jak grafické rozhraní, tak i uživatelské funkce). Obrázek 5: Aplikační okno pluginu Úpravou vygenerovaného dialogového okna vzniklo aplikační okno pluginu pro výpočty objemů (viz Obrázek č. 5). Příkazovými tlačítky se spouští programy napsané v Pythonu. První z nich Import bodů z TXT umožní uživateli vybrat textový soubor s měřenými body, které chce zpracovávat. Provede kontrolu, zda má soubor hlavičku, případně ji doplní, poté načte všechny body do vektorové hladiny a zároveň je popíše výškou bodu. V dalším kroku uživatel (měřič, který prováděl měření) musí provést ruční rozdělení načtených bodů na jednotlivé kupy proplástku a tyto výběry uložit jako samostatné vektorové vrstvy. Je zcela obvyklé, že soubor obsahuje více samostatných kup a je žádoucí znát jejich jednotlivé objemy. Pokračuje načtením jednoho vektorového souboru, reprezentujícího jednu kupu. Z načteného souboru vybere okrajové body, ze kterých je následně interpolován rastr zaklad pomyslného dna. Ze všech původních bodů je generován raster povrch. Samotný výpočet objemu se provede použitím tlačítka Vypočti objem, které spouští algoritmus mapové algebry se dvěma vytvořenými rastry ( povrch a zaklad ) napsaný v Pythonu. Výpočet je ukončený informačním dialogovým oknem se zobrazenou hodnotou vypočteného objemu (viz Obrázek č. 6). Obrázek 6: Výsledný objem Petr Žídek (ZID0029) Stránka 19 z 28
20 5.3. Ověření algoritmu Za účelem otestování správnosti sestaveného algoritmu bylo od zadavatele vyžádáno 20 datových sad, které obsahovaly zaměřená data a odpovídající hodnotu objemu, vypočítanou dle původního postupu. Při prvním testování byly výsledky původního postupu a nově vytvořené automatizované aplikace značně rozdílné. Proto byl zkonstruován pravidelný osmiboký komolý jehlan s vodorovnou podstavou a stříškou, který měl simulovat idealizovanou kupu proplástku. Konstrukce byla provedena v programu AutoCAD MAP 3D, rovněž číselné hodnoty obsahů byly převzaty z tohoto programu a stejně tak seznam souřadnic bodů a jejich výšek pro potřeby simulace idealizované kupy proplástku. Vypočetl se jeho objem výše popsaným algoritmem a porovnal se s vypočteným objemem dle matematického vzorce: kde: S 1 objem podstavy S 2 objem stříšky h - výška jehlanu Rozdíl obou objemů v řádu desetiny procent se blíží nule. Z toho je usuzováno, že algoritmus je správný. Následně byl se zadavatelem proveden rozbor porovnání jeho výsledků a výsledků vypočtených sestaveným algoritmem. Po přezkoumání bylo zjištěno několik příčin rozdílů ve výsledcích: 1. v jednom případě šlo o zadavatelovu chybu, kdy v předaném protokolu zkopíroval hodnotu z předchozího a zapomněl ji přepsat 2. ve dvou případech zhotovitel špatně vymezil okrajové body a tím došlo ke zkreslení tvaru kupy, u které se počítal objem 3. v jednom případě základnu kupy reprezentovalo pouze pět měřených bodů. Zadavatel je ve svém výpočtu proložil kružnicí 4. v pěti případech zadavatel zvolil nevhodný postup výpočtu Po odstranění vyjmenovaných příčin se dosáhlo výsledků uvedených v přehledné tabulce (viz tabulka č. 1), kde zeleně podbarvené hodnoty Petr Žídek (ZID0029) Stránka 20 z 28
21 Tabulka č. 1: Porovnání výsledků reprezentují rozdíl mezi výsledky do 5%, což zadavatel považuje za velmi vyhovující. Výsledky akceptovatelné jsou maximálně do 10%. Poslední řádek tabulky je porovnání objemů osmibokého komolého jehlanu. soubor identifikátor Marek QGIS "+/- " % rozdíl od zadavatele proplástek severní ,6% jižní ,7% východní ,2% ,7% ,3% ,0% ,7% ,0% ,7% ,6% 278 proplástek ,2% proplástek ,7% 06_08_ ,1% ,9% ,8% ,8% ,9% ,5% 06_04_25 západ ,8% východ ,5% jehlan ,5 0,5 0,0% 5.4. Shrnutí Testování prokázalo, že navrhnutý algoritmus je pro zadavatele použitelný. Problém se špatným určením okrajových bodů není třeba řešit, protože se jedná o plugin, který bude používat výhradně osoba, která měření provedla. S ohledem na zlepšení tvarové interpretace a dosažení co nejpřesnějších výsledků, bylo zadavateli doporučeno zvýšit četnost měřených bodů, zvláště pak v místech oblouků, kde je to přímo nutnost. Fázi, kdy musí uživatel rozdělovat všechny body na jednotlivé kupy a následně ještě vybírat okrajové body, by bylo ještě možné zautomatizovat za předpokladu, že se po dohodě se zadavatelem stanoví struktura číslování bodů přímo při měření, aby bylo následně možné na základě čísla bodu určit, zda se jedná ještě o jednu kupu, nebo již další, zda se jedná v rámci první kopy o bod tvořící základ, Petr Žídek (ZID0029) Stránka 21 z 28
22 podrobný bod povrchu, nebo připojovací bod, jehož zahrnutí do tvorby modelu povrchu by bylo chybou. Zbývající část výpočtu objemu po vzniku obou rastrů (základ a povrch) je již zcela zautomatizována a nahrazuje tak dosavadní zadavatelův postup ruční interpolace mezi měřenými body, ruční vykreslení vrstevnic a následné počítaní objemů z vrstevnicových řezů. Po dohodě se zadavatelem bylo upuštěno od zhotovení jednoduchého formulářového výstupu, který měl zahrnovat zákres měřených bodů, vykreslenou situaci uskladnění proplástku a vypočtenou hodnotu objemu. Vzhledem k malému počtu zaměřených dat je vytvořený model hodně zjednodušený. Na přesnost výpočtu to však nemá vliv. Jedná se pouze o vizuální interpretaci. Dále bylo upuštěno od zakomponování připojování volně přístupných dat z WMS serverů, protože převážná většina měření probíhá v lokálním souřadnicovém systému. Bylo zamýšleno připojení katastrální mapy k lepší představě majetkoprávních stavů, nebo Základní mapy ČR 1: k dokreslení představy prostorového umístnění Návod k použití Pro využívání vytvořeného pluginu Objemy je zapotřebí mít nainstalovaný QGIS Dufour 2.2, který je volně přístupný na domovských stránkách programu: < Samotná instalace je bezproblémová a rychlá. Plugin je testovaný na standardním doporučeném nastavení. Po instalaci programu se nakopíruje celý adresář pluginu (clsobjem) do úložiště pluginů. Při standardní instalaci je toto úložiště: C:\Program Files (x86)\qgis Dufour\apps\qgis\python\plugins\ Po prvním spuštění programu QGIS Dufour se musí zpřístupnit plugin Objemy a také plugin Interpolace, který součástí instalačního balíku. Z roletového menu Zásuvné moduly -> Spravovat, instalovat zásuvné moduly -> Plugin manager a v něm zaškrtnout plugin objemy a Plugin pro interpolaci (viz obrázek č. 7). Petr Žídek (ZID0029) Stránka 22 z 28
23 Obrázek 7: Aktivace pluginu Poté už je plugin přístupný buď z roletového menu Zásuvné moduly, nebo z nástrojové lišty Zásuvné moduly. Postup výpočtu objemu sestává z následujících kroků: 1. Spuštění pluginu objemy dvěma způsoby buď přes roletové munu Zásuvné moduly nebo přímo ikonou z nástrojové lišty Zásuvné moduly (viz obrázek č. 8). Obrázek 8: Spuštění pluginu Petr Žídek (ZID0029) Stránka 23 z 28
24 2. Import měřených bodů: po stisku tlačítka Import bodů z TXT se v dialogovém okně vybere textový soubor s body (viz obrázek č. 9). Obrázek 9: Import bodů 3. Rozdělení všech bodů na jednotlivé kupy se provede interaktivně. Pro výběr nabízí program QGIS několik metod (viz obrázek č. 10) Obrázek 10: Metody výběru Po provedeném výběru se pravým tlačítkem myši nad vektorovou vrstvou vyvolá kontextové menu, kde se vybere možnost Uložit výběr jako Parametry exportu nechat přednastavené, případně zkontrolovat Formát -> ESRI Shapefile, SRS -> SRS vrstvy. Stejný postup zopakovat ještě pro výběr okrajových bodů (viz obrázek č. 11). Petr Žídek (ZID0029) Stránka 24 z 28
25 Obrázek 11: Uložení vybraných bodů jako nové vektorové vrstvy 4. Pokračujeme tím, že kvůli přehlednosti odstraníme všechny vrstvy a přidáme pouze dvě, které reprezentují povrch a základ vybrané kupy pro výpočet objemu. Pak spustíme plugin pro interpolaci, obdobně jako plugin Objemy. Nastavení parametrů je následující (viz obrázek č. 12): a) Vektorová vrstva: vybrat tu, která odpovídá rastru, který chceme generovat b) Interpolovaný atribut: z c) Stisknout Přidat d) Interpolační metoda: Trojúhelníková interpolace (TIN) e) Počet Sloupců i řádků: 300 f) Stisknout Nastavit na aktuální rozsah g) Výstupní soubor: nutno použít název povrch, nebo zaklad a musí být uložen ve stejném adresáři jako původní textový soubor s měřenými body. Obrázek 12: Parametry interpolace Petr Žídek (ZID0029) Stránka 25 z 28
26 5. Poslední krok, je spuštění výpočtu tlačítkem Vypočti objem (viz obrázek č. 13). Obrázek 13: Výsledný objem 6. Závěr Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zadavateli náhradu za stávající postup výpočtu objemu proplástku na skládce s hlavním cílem, zkrácení doby zpracování. Tohoto cíle bylo dosaženo s pomocí opensource programu QGIS jehož další výhodou, jak se ukázalo během testování, je že se nemusí instalovat, ale stačí kopírovat celý adresář programu například na flafh disk a mít jej tak k dispozici kdekoliv, kde je PC s operačním systémem Windows. Přesnost výpočtu vytvořeného algoritmu je závislá na tom, jak přesně program modeluje povrch, pod kterým se objem počítá. To ovlivňuje hlavně počet a vhodnost rozložení měřených bodů. Pro daný účel byl využit jen nepatrný zlomek funkcionality programu QGIS. Aplikace tak může sloužit jako dobrý základ pro budoucí rozšíření, například generování příčných řezů, které lépe popisují tvar skládky z hlediska sklonových parametrů. Dalším přínosem práce je i to, že zadavatel získal představu, jak lépe vybírat množství a rozmístění bodů a provádět jejich identifikaci při pořizování dat tak, aby byl následný výpočet co nejpřesnější. Petr Žídek (ZID0029) Stránka 26 z 28
27 7. Použitá literatura [1] QGIS-Home [online]. c [cit ]. Dostupné z WWW: < [2] Documentation for QGIS 2.0 Dufour [online]. c [cit ]. Dostupné z WWW: < > [3] VRASPÍR, T. Porovnání volně šiřitelných desktop GIS prohlížeček. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze str. [4] RUSSNÁK, J. Analýza tvorby DTM u vybraných GIS platforem. Bakalářská práce. Masarykova universita Brno str. [5] JÍROVÁ, K. Určování objemu zemních prací. Diplomová práce. České Vysoké Učení Technické v Praze str. [6] VALENTA, J. Úlohy nad digitálním modelem reliéfu v prostředí IDRISI Andes. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice str. 8. Seznam obrázků Obrázek 1: DMT reprezentovaný GRID... 9 Obrázek 2: DMT reprezentovaný TIN Obrázek 3: Barevná hypsometrie povrchu Obrázek 4: Grafická reprezentace algoritmu Obrázek 5: Aplikační okno pluginu Obrázek 6: Výsledný objem Obrázek 7: Aktivace pluginu Obrázek 8: Spuštění pluginu Obrázek 9: Import bodů Obrázek 10: Metody výběru Obrázek 11: Uložení vybraných bodů jako nové vektorové vrstvy Obrázek 12: Parametry interpolace Obrázek 13: Výsledný objem Petr Žídek (ZID0029) Stránka 27 z 28
28 Příloha Algoritmus na výpočet objemu mezi dvěma rastry v programovacím jazyce Python: Petr Žídek (ZID0029) Stránka 28 z 28
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
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
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
9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy. Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D.
9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Lehký úvod Digitální modely terénu jsou dnes v geoinformačních systémech
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
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,
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
Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 12. Výpočet kubatur Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
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
Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen
Základy teorie GIS Tomáš Řezník Vymezení pojmů Kartografie je věda, technologie a umění tvorby map, včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých prací (International Cartographic Association,
Topografické mapování KMA/TOMA
Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky
4. Digitální model terénu.
4. Digitální model terénu. 154GEY2 Geodézie 2 4.1 Úvod - Digitální model terénu. 4.2 Tvorba digitálního modelu terénu. 4.3 Druhy DMT podle typu ploch. 4.4 Polyedrický model terénu (TIN model). 4.5 Rastrový
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
Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro
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
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
PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma
PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK Jiří Sláma ALTERNATIVNÍ PLOŠNÁ ANALÝZA A INTERPRETACE NEROVNOSTÍ VOZOVKY S VYUŽITÍM DMT analýza geometrických parametrů povrchu vozovek alternativní způsob určování
Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)
Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním
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
FOSS4G úspěšné projekty
FOSS4G úspěšné projekty Erika Orlitová GISAT knihovna GDAL - Geospatial Data Abstraction Library vývoj je podporován OSGeo, licence X/MIT práce s rastrovými formáty na úrovni příkazové řádky informace
Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky
Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky RNDr. Blanka Malá, Ph.D., NTI, TUL Ing. Jan Pacina, Ph.D., UJEP Obsah: 1. Problematika
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
PostGIS. Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007
PostGIS Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007 Obsah Co je PostGIS Využití prostorových dat Způsob instalace PostgreSQL/PostGIS Správa databáze postgresql/postgis Práce s daty v PostgreSQL/PostGIS Import dat do
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
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
Autodesk AutoCAD Civil 3D
Novinky 2018 Autodesk AutoCAD Civil 3D www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Obsah: 1. Vyřešení překrytí koridorů (motýlkování)... 3 2. Relativní návrhové linie... 4 3. Dynamické
PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP
Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP Katedra geomatiky Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Jakub Havlíček, 22.10.2013,
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
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,
Terestrické 3D skenování
Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního
Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP
Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce
RoadPAC 2016 BETA. 1. Nový formát protokolů.
RoadPAC 2016 BETA Verze 2016 programu RoadPAC je, kromě nového labelu, doplněna o některé nové funkce, některé stávající jsou změněny. Tato verze RoadPAC vyžaduje instalaci, nestačí provedení aktualizace.
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
T a c h y m e t r i e
T a c h y m e t r i e (Podrobné měření výškopisu, okolí NTK) Poslední úprava: 2.10.2018 9:59 Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_7, vztažné měřítko
Příprava dat v softwaru Statistica
Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,
Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze
Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...
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
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
GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna
GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických
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:
TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství
TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího
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
Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území
Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské
Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů
Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Štěpán Ulman 1 Úvod Motivace: Potřeba plánovače prostorové trajektorie pro výukové účely - TeachRobot Vstup: Zadávání geometrických a kinematických
GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008
GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými
Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)
Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_8). Pro jeho vytvoření je potřeba znát polohu a výšku vhodně zvolených
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
Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu
Název: Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu Datum provedení: 28. 6. 2013 31. 10. 2014 Provedl: Control System International a.s. Stručný popis: Průběžné měření metodou
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
IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL
IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6
Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům
Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem
Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací
Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací Informační systémy v ochraně životního prostředí N240001 Ing. Radek Škarohlíd budova A, místnost F06 Radek.Skarohlid@vscht.cz Vysoká
GEODETICKÉ VÝPOČTY I.
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. TABELACE FUNKCE LINEÁRNÍ INTERPOLACE TABELACE FUNKCE Tabelace funkce se v minulosti často využívala z důvodu usnadnění
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
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických
Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad
Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)
Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul TERÉN
Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý
Geografické informační systémy ArcGIS Pavel Juška (jus011) 4. března 2010, Ostrava
Geografické informační systémy ArcGIS Pavel Juška (jus011) 4. března 2010, Ostrava Charakterisitka ArcGIS Geografický informační systém. Integruje mnoho součástí v jednom systému. Integrované sady aplikací
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,
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
Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo
Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,
AUTODESK CIVIL 3D 2006. Kratší cesta k úspěchu
AUTODESK CIVIL 3D 2006 Kratší cesta k úspěchu Nesrovnatelná účinnost Využijte zvýšenou produktivitu, přesnost a rychlost za využití dynamického modelu projektu, který zajišťuje vzájemné provázání jednotlivých
Digitální modely terénu (9-10) DMT v ArcGIS Desktop
Digitální modely terénu (9-10) DMT v Desktop Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální
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.
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:
Otevřený katastr (OK)
Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení
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
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
OPENSYMOS JAKO ZÁSUVNÝ MODUL PRO QGIS. Jan RŮŽIČKA, Kateřina RŮŽIČKOVÁ
OPENSYMOS JAKO ZÁSUVNÝ MODUL PRO QGIS Jan RŮŽIČKA, Kateřina RŮŽIČKOVÁ Institut geoinformatiky, HGF, VŠB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba, Česká republika jan.ruzicka@vsb.cz, katerina.ruzickova@vsb.cz
ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.
ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních
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
Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.
Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy
2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.
2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových
Kontingenční tabulky v MS Excel 2010
Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data
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.
SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací
SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací Koncepce: Pro podporu vytyčování, řezu terénem a kreslení situací byla vytvořena samostatná aplikace SkiJo GEOdeti. Obsahuje funkce pro odečítání
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
Matematický software pro Linux
Matematický software pro Linux Michal Černý LinuxAlt 2010 Abstrakt Příspěvek stručně představí základní matematické aplikace, které jsou k dispozici jako open source pro Linux, se zvláštním zřetelem na
Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby
Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti
Reliance 3 design OBSAH
Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních
Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS
Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS Aleš Tippner Oldřich Kafka / Zeměměřický úřad Jakub Lysák / Přírodovědecká fakulta UK v Praze O čem bude prezentace Úkol: Z digitálního
Pro tvorbu samostatně spustitelných aplikací je k dispozici Matlab library.
1.1 Matlab Matlab je interaktivní systém pro vědecké a technické výpočty založený na maticovém kalkulu. Umožňuje řešit velkou oblast numerických problémů, aniž byste museli programovat vlastní program.
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
2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML
ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní
GEOVAP, spol. s r.o. WMS JDTM ZK
WMS JDTM ZK OBSAH: 1. Úvod...1 1.1. Co je WMS JDTM ZK?...1 2. Funkce aplikace...1 2.1. Spuštění aplikace...1 2.2. Ovládání aplikace...2 2.3. Průběh připojení rastru...2 2.4. Nastavení rozlišení rastru...4
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
Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad
Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)
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
Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2
MK Consult, v.o.s. IČ 254 72 593 Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem tel.:475500408, 603145698; info@mkconsult.cz, www.mkconsult.cz Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu
Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem
mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul
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)
Programátorská dokumentace
Programátorská dokumentace Požadavky Cílem tohoto programu bylo představit barevné systémy, zejména převody mezi nejpoužívanějšími z nich. Zároveň bylo úkolem naprogramovat jejich demonstraci. Pro realizaci
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Nový výškopis ČR již existuje. Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Petr Dvořáček
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Nový výškopis ČR již existuje Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Petr Dvořáček Setkání GEPRO & ATLAS 24. 10. 2017 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný název Popis Přesnost
Využití programu GeoGebra v Matematické analýze
Využití programu GeoGebra v Matematické analýze Zuzana Morávková, KMDG, VŠB-TUO 29.3.2012 Obsah přednášky všeobecné informace o programu GeoGebra vybrané problematické pojmy z Matematické analýzy - interaktivní
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie 1 Výškopis: Vytváření obrazu světa měřením a zobrazováním do mapy (v jakékoli formě) předpokládá měření polohy a výšky (polohopis
1. Úvod do Systémů CAD
1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování
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...
Vytvoření a úpravy geologického modelu
Inženýrský manuál č. 39 Aktualizace 11/2018 Vytvoření a úpravy geologického modelu Program: Stratigrafie Soubor: Demo_manual_39.gsg Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit základní práci s