Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

Podobné dokumenty
Tvorba modelu polí Rastrová reprezentace geoprvků Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 155GIS1

Topografické mapování KMA/TOMA

PostGIS Topology. Topologická správa vektorových dat v geodatabázi PostGIS. Martin Landa

Geografická informace GIS 1 155GIS1. Martin Landa Lena Halounová. Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 1/23

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

PostGIS Raster. Správa rastrových dat v geodatabázi PostGIS. Martin Landa. 155UZPD Úvod do zpracování prostorových dat, zimní semestr

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy

GIS 1 155GIS1. Martin Landa Lena Halounová. Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Rastrová reprezentace

Úvod do GIS. Prostorová data II. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

3D v datových specifikacích INSPIRE. Lukáš HERMAN Geografický ústav PřF MU Brno

Název materiálu: Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí RASTR RASTROVÉ ANALÝZY

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

Lokalizace QGIS, GRASS

9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy. Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DMT DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU DMR DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU DMP DIGITÁLNÍ MODEL POVRCHU

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

GIS Geografické informační systémy

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

Kinematická metoda výpočtu reakcí staticky určitých soustav

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří

Digitální kartografie 7

4. Digitální model terénu.

Rastrové digitální modely terénu

Geografické informační systémy

Digitální modely terénu a vizualizace strana 2. ArcGIS 3D Analyst

Princip virtuálních prací (PVP)

7. Geografické informační systémy.

Princip virtuálních posunutí (obecný princip rovnováhy)

3D MAPY V ČEM JSOU FAJN A PROČ OBČAS NEFUNGUJÍ. Mgr. Radim Štampach, Ph.D. Geografický ústav Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita

Přednáška 08. Obecná trojosá napjatost. Napětí statické rovnice Deformace geometrické rovnice Zobecněný Hookeův zákon Příklad zemní tlak v klidu

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

Digitální modely terénu (9-10) DMT v ArcGIS Desktop

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí. RASTR PRÁCE S RASTRY část 1

Princip virtuálních posunutí (obecný princip rovnováhy)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

GIS a pozemkové úpravy. GEODATA (digitální modely terénu)

Integrální definice vnitřních sil na prutu

GIS Prostorové modely. Obsah přednášky Rastrový model Pravidelné, nepravidelné buňky Způsoby uložení Komprese dat

Úvod do GIS. Prostorová data I. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Geoinformatika ve vodohospodářství. a krajinném inženýrství

Topografické mapování KMA/TOMA

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

Zdroj:

Geografické informační systémy

Přednáška 3. 1GIS2 Digitální modely terénu, odvozené charakteristiky DMT, základní analýzy využívající DMT FŽP UJEP

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Nový výškopis ČR již existuje. Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Petr Dvořáček

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

GIS Geografické informační systémy

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

Geografické informační systémy GIS

Redukční věta princip

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

Úvod do GIS. Karel Jedlička. Zpracování dat II. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

DIGITÁLNÍ MODELY TERÉNU

Přednáška 08. Obecná trojosá napjatost

Geoinformační technologie

Přednáška 10. Kroucení prutů

Algoritmizace prostorových úloh

KVALITA DAT POUŽITÁ APLIKACE. Správnost výsledku použití GIS ovlivňuje:

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí. RASTR PRÁCE S RASTRY část 1 : ZDROJE DAT

SMA2 Přednáška 09 Desky

Realita versus data GIS

Vícerozměrné úlohy pružnosti

GIS a DPZ v geologii. Geoinformační systémy. Dálkový průzkum Země. Ondrej Lexa. Karel Martínek

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

DIGITÁLNÍ ORTOFOTO. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

GIS Geografické informační systémy

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

Přednáška 09. Smyk za ohybu

Geografické informační systémy

KIG/1GIS2. Geografické informační systémy. rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

DTM - I Definice, singularity a terénní tvary

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

NOVINKY V DATABÁZÍCH CEDA

GEODATA (využití území a veřejné portály) Josef Krása

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10

Algoritmizace prostorových úloh

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

Geoinformatika. IX GIS modelování

Algoritmizace prostorových úloh

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 8

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

Generování sítě konečných prvků

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56

Transkript:

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 the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Obsah Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu

Rastrová reprezentace geoprvků Geometrická složka popisu geoprvků 0D bod 1D linie 2D polygon

Rastrová reprezentace geoprvků Geometrická složka popisu geoprvků 0D bod 1D linie 2D polygon

Rastrová reprezentace geoprvků Geometrická složka popisu geoprvků 0D (bezrozměrné) bod rastrová buňka či množina buněk 1D (jednorozměrné) linie množina rastrových buněk 2D (dvourozměrné) polygon množina rastrových buněk

Rastrová reprezentace geoprvků Geometrická složka popisu geoprvků 0D (bezrozměrné) bod rastrová buňka či množina buněk 1D (jednorozměrné) linie množina rastrových buněk 2D (dvourozměrné) polygon množina rastrových buněk 3D těleso (mnohostěn) množina 3D rastrových buněk (voxels)

Rastrová reprezentace geoprvků Atributová složka popisu geoprvků Atribut jako nominální hodnota Vlastnost vyjádřena číselným identifikátorem, např. druh pozemku Binární hodnota (1 - pravda 0 - nepravda), např. analýza viditelnosti z daného bodu Atribut jako poměrová hodnota Atribut jako intervalová hodnota

Rastrová reprezentace geoprvků Atributová složka popisu geoprvků Atribut jako nominální hodnota Vlastnost vyjádřena číselným identifikátorem, např. druh pozemku Binární hodnota (1 - pravda 0 - nepravda), např. analýza viditelnosti z daného bodu Atribut jako poměrová hodnota Atribut jako intervalová hodnota

Rastrová reprezentace geoprvků Atributová složka popisu geoprvků Atribut jako nominální hodnota Vlastnost vyjádřena číselným identifikátorem, např. druh pozemku Binární hodnota (1 - pravda 0 - nepravda), např. analýza viditelnosti z daného bodu Atribut jako poměrová hodnota Atribut jako intervalová hodnota

Rastrová reprezentace geoprvků Atributová složka popisu geoprvků Atribut jako nominální hodnota Vlastnost vyjádřena číselným identifikátorem, např. druh pozemku Binární hodnota (1 - pravda 0 - nepravda), např. analýza viditelnosti z daného bodu Atribut jako poměrová hodnota Atribut jako intervalová hodnota

Obsah Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu

Vektorová reprezentace geoprvků Výhody kompaktnost vyjádření struktury objektů přesnost vyjádření hranic objektů (lomové body hranic objektů ukládány jako double, tj. 15-16 platných číslic) jednoduché vyhledávaní objektů a jejich úpravy menší objem dat snadná transformace objektů mezi souřadnicovými systémy Nevýhody komplikovaná datová struktura náročnější výpočty, explicitní vyjádření topologie problémy při analytických výpočtech, např. při vytvoření obalové zóny či funkcí překrytí

Rastrová reprezentace geoprvků Výhody jednoduchá datová struktura (model polí) snadná implementace funkce překrytí (overlay) poměrně snadná implementace analytických funkcí (model polí je uložen v paměti počítače jako dvourozměrné pole hodnot) Nevýhody větší objem dat nepřesnost při výpočtu vzdálenostních funkcí (ovlivněno velikostí pole, tj. prostorového rozlišení) menší kvalita grafického výstupu pouze přibližné modelování geometrie a topologie objektů transformace do jiných souřadnicových systému vede k nepřesnostem v poloze či atributu

Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Vektorová reprezentace Vhodná pro vyjádření diskrétních objektů katastrální mapa, silniční sít a pod. Nevhodná pro vyjádření spojitých jevů Rastrová reprezentace Vhodná pro vyjádření spojitých jevů plynule se měnících v prostoru digitální model terénu, mapa teploty a pod. Nevhodná pro sít ové analýzy

Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Vektorová reprezentace Vhodná pro vyjádření diskrétních objektů katastrální mapa, silniční sít a pod. Nevhodná pro vyjádření spojitých jevů Rastrová reprezentace Vhodná pro vyjádření spojitých jevů plynule se měnících v prostoru digitální model terénu, mapa teploty a pod. Nevhodná pro sít ové analýzy

Obsah Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu

Rastrová reprezentace geoprvku model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvku Digitální model terénu Digitální model terénu Digitální model terénu (DMT) Digital elevation model (DEM) Výškopisná data území 2,5 data (pˇrevislé útesy a zlomy jsou v pˇrírodeˇ relativneˇ vzácné), tj. v bodeˇ (x, y ) je hodnota atributu výšky z = f (x, y ) Obecný pojem zahrnující ruzné reprezentace a koncepce reliéfu a povrchu Interferometricky získaný DMT (SRTM), vrstevnice a výškové kóty

Rastrová reprezentace geoprvku model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvku Digitální model terénu Digitální model terénu Digitální model povrchu (DMP) Digital surface model (DSM) Digitální model terénu doplnený ˇ o veškeré umelé ˇ a pˇrírodní objekty (napˇr. vegetace nebo budovy)

Rastrová reprezentace geoprvku model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvku Digitální model terénu Digitální model terénu Digitální model reliéfu (DMR) Digital terrain model (DTM) Reprezentace reliéfu terénu (topografické plochy) složenou z dat ˇ a interpolaˇcního algoritmu umožnujícího odvozovat nadmoˇrské výšky v libovolných bodech modelované oblasti Nejen topografické plochy, ale i geologická rozhraní cˇ i ˇ pudy modelování veliˇcin jako míra zneˇcištení a pod.

Reprezentace DMT 1. Matematicky definovaná plocha (v praxi nelze) 2. Bodová reprezentace S pravidelnou strukturou Rastr (hodnota platí pro celou plochu rastrové buňky) Grid (hodnota v uzlech mřížky) Lattice (hodnota vztažena ke středu rastrové buňky, platí pouze pro tento bod) S nepravidelnou strukturou TIN (Triangulated Irregular Network) nepravidelná trojúhelníková sít 3. Liniová reprezentace Vrstevnicové Profilové Kritických čar (údolnice, hřbetnice)

Rastr Vychází z modelu polí Reprezentace DMT Výška (hodnota) je konstantní v celé ploše buňky (tj. pole) Vznik Vypočten z TIN Interferometricky (SRTM) Jako výsledek zpracování družicových dat (ASTER, SPOT)

Reprezentace DMT Rastr Výhody lze použít pro různá měřítka jednoduchý datový model výstup z DPZ Nevýhody pro podrobné měřítko velký objem dat potlačuje extrémní hodnoty členité terény vyžadují podrobné rozlišení

Reprezentace DMT 1. Matematicky definovaná plocha (v praxi nelze) 2. Bodová reprezentace S pravidelnou strukturou Rastr (hodnota platí pro celou plochu rastrové buňky) Grid (hodnota v uzlech mřížky) Lattice (hodnota vztažena ke středu rastrové buňky, platí pouze pro tento bod) S nepravidelnou strukturou TIN (Triangulated Irregular Network) nepravidelná trojúhelníková sít 3. Liniová reprezentace Vrstevnicové Profilové Kritických čar (údolnice, hřbetnice)

Grid Reprezentace DMT Element reprezentuje průměrnou výšku v daném bodě Výšky ostatních bodů se odvozují pomocí interpolace (většinou nelineární)

Reprezentace DMT 1. Matematicky definovaná plocha (v praxi nelze) 2. Bodová reprezentace S pravidelnou strukturou Rastr (hodnota platí pro celou plochu rastrové buňky) Grid (hodnota v uzlech mřížky) Lattice (hodnota vztažena ke středu rastrové buňky, platí pouze pro tento bod) S nepravidelnou strukturou TIN (Triangulated Irregular Network) nepravidelná trojúhelníková sít 3. Liniová reprezentace Vrstevnicové Profilové Kritických čar (údolnice, hřbetnice)

Lattice Reprezentace DMT Element určuje hodnotu výšky v daném bodě, který nereprezentuje širší okolí Výšky ostatních bodů se odvozují pomocí interpolace (většinou nelineární)

Reprezentace DMT 1. Matematicky definovaná plocha (v praxi nelze) 2. Bodová reprezentace S pravidelnou strukturou Rastr (hodnota platí pro celou plochu rastrové buňky) Grid (hodnota v uzlech mřížky) Lattice (hodnota vztažena ke středu rastrové buňky, platí pouze pro tento bod) S nepravidelnou strukturou TIN (Triangulated Irregular Network) nepravidelná trojúhelníková sít 3. Liniová reprezentace Vrstevnicové Profilové Kritických čar (údolnice, hřbetnice)

TIN Reprezentace DMT Topografická datová struktura reprezentující reliéf jako nepravidelnou trojúhelníkovou sít Hrany jsou vedeny po singularitách a liniích, kde dochází k výrazným změnám

TIN TIN tvoří: Reprezentace DMT uzly (x, y, z) hrany (tj. strany trojúhelníků) trojúhelníky TIN se vytváří většinou na základě Delaunayho triangulace

Reprezentace DMT TIN Výhody nejvýhodnější reprezentace terénu (při dobře zvoleném vzorkování) Nevýhody vyžaduje velké množství zdrojových dat (vrstevnice, výškové kóty)

Reprezentace DMT 1. Matematicky definovaná plocha (v praxi nelze) 2. Bodová reprezentace S pravidelnou strukturou Rastr (hodnota platí pro celou plochu rastrové buňky) Grid (hodnota v uzlech mřížky) Lattice (hodnota vztažena ke středu rastrové buňky, platí pouze pro tento bod) S nepravidelnou strukturou TIN (Triangulated Irregular Network) nepravidelná trojúhelníková sít 3. Liniová reprezentace Vrstevnicové Profilové Kritických čar (údolnice, hřbetnice)

Reprezentace DMT Vrstevnice Zdroj dat: interpolace z bodových měření fotogrammetrické vyhodnocení digitalizace z mapového podkladu odvození z GRID či TIN

Reprezentace DMT Vrstevnice Výhody jednoduchý datový model snadno vnímatelné snadná dostupnost z map Nevýhody nevhodný záznam anomálií nevhodné pro velké rozdíly ve skolen na malém území