Kartometrie úvodní hodina. KGI/KAMET 1 hod. seminář + 2 hod. cvičení Alžběta Brychtová

Podobné dokumenty
Měření vzdáleností. KGI/KAMET Alžběta Brychtová

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA

Kartometrická analýza starých map část 2

VÝPOČET VÝMĚR. Zpracováno v rámci projektu CTU (2005)

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Seminář z geoinformatiky

Hodnocení map. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení

Kartometrická analýza starých map I. KGI/KAMET Alžběta Brychtová

MAPOVÁNÍ. Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

Posouzení přesnosti měření

Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/ Klíčová aktivita: V/2

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Digitalizace starých kartografických děl

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

UJEP FŽP KIG / 1KART. měřítko map. Ing. Tomáš BABICKÝ

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

GIS Geografické informační systémy

Určení plochy listu. > 3. KROK Plánování. Cíl aktivity 20 MINUT

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

Kartometrická analýza starých map II. KGI/KAMET Alžběta Brychtová

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing.

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Souřadnicové systémy a stanovení magnetického severu. Luděk Krtička, Jan Langr

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

Podklad bez georeference, jako podklad možnosti řešení

9. Práce s naskenovanými mapami

Počítání s neúplnými čísly 1

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Měřicí přístroje a měřicí metody

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

pracovní list studenta

Geodézie a pozemková evidence

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

KVALITA DAT POUŽITÁ APLIKACE. Správnost výsledku použití GIS ovlivňuje:

7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2

Přehled základních metod georeferencování starých map

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Teorie sférické trigonometrie

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

Algoritmizace prostorových úloh

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí KARTOGRAFIE V GIS PROJEKT TEMATICKÁ MAPA

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Topografické mapování KMA/TOMA

KARTOGRAFIE. Vývoj kartografie. Mapa a glóbus. Vznik mapy. Kapitola 3

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Měření tíhového zrychlení

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

Kartodiagramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Stereofotogrammetrie

Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech.

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

Astronavigace. Zdeněk Halas KDM MFF UK, Aplikace matem. pro učitele

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Laserové skenování (1)

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

GIS Geografické informační systémy

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

Teorie měření a regulace

Laboratorní práce (č.10)

Terestrické 3D skenování

Matematické metody v kartografii. Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS. (10.)

Cvičení č. 6 : Komplexní úloha

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Základy kartografie, topografické plochy

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Sada 1 Geodezie I. 09. Nivelace pořadová, ze středu, plošná

4. Digitální model terénu.

K sofistikovaným možnostem využívání starých map digitálními metodami

4. Matematická kartografie

Geoinformatika. IV Poloha v prostoru

1. ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁSADY PRÁCE V GEODÉZII

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Mapa zdroj informací

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Transkript:

Kartometrie úvodní hodina KGI/KAMET 1 hod. seminář + 2 hod. cvičení Alžběta Brychtová

Kartometrie podle definice Mezinárodní kartografické asociace (1973) je kartometrie definovaná jako Měření a výpočty numerických hodnot z map

Úloha matematické kartografie: zobrazit skutečný zemský povrch do roviny mapy Úloha kartometrie: získat z mapy údaje o skutečném světě (zjišťování v přírodě by bylo obtížné např. měření řek, plocha států, atd.)

Kartometrie 5 základních úloh kartometrie: měření vzdáleností měření ploch měření směrů odečítání souřadnic interpretace kartografického vyjádřené kvantity a kvality jevů ostatní hodnoty se dají vypočítat kombinací výše uvedených (tzv. druhotné úlohy kartometrie) např. hustota = kvantita jevu + plocha morfometrické úlohy, objem = plochy, nebo vzdálenosti měřené v různých směrech sklon svahu = vzdálenost bodů a jejich výška viditelnost

Abychom byli schopni na mapách měřit 1. znát konstrukční základy mapy tzn. mít znalosti z oblasti matematické kartografie úkol na doma: zopakujte si postup při konstrukci mapy v různých kartografických zobrazeních, zobrazovací rovnice, jevnost zobrazení doneste si na cvičení pomůcky, abyste byli schopni narýsovat obraz zeměpisné sítě v zadaném kartografickém zobrazení 2. vědět o chybách, kterými jsou mapy zatížené, dokázat je identifikovat, odstranit, nebo s nimi počítat

Chyby při měření na mapách každé měření je zatíženo chybami pokud měříme ručně, nikdy se při opakovaném měření nedobereme stejných výsledků zdroje chyb: mapa měřicí přístroj, software měřič (osoba)

Mapa jako zdroj chyb mapové zobrazení základní předpoklad správného měření není-li uvedeno, musí se zjistit kartometrickou analýzou (především u starých map) veličiny měříme jen na těch mapách, na kterých je veličina zachována (jinak jsou výpočty složité, SW obvykle vyřeší za nás) délkojevné, plochojevné, úhlojevné, ortodromické, loxodromické mapy pokud mapa není pro danou veličinu jevná zavádí se opravy ze zkreslení (stanovení místního měřítka)

Mapa jako zdroj chyb Deformace papíru materiál, na který je mapa tištěná podléhá v průběhu tisku i archivace procesům (vlhnutí, vysychání, tlak,...), které ovlivňují původní velikost archu papír nemá po celé své ploše stejnou strukturu, srážka papíru působí nerovnoměrně vytištěná mapa je oproti originálu zdeformovaná nerovnoměrná deformace se zanedbává uvažuje se celková deformace oproti původnímu rozměru listu

Při známých rozměrech mapového listu D a V a rozměrech odměřených z mapy D a V lze určit absolutní plošnou srážku mapy ze vzorce: kde d se určí z rozdílů známých a změřených rozměrů mapového listu vyrovnaných váženým aritmetickým průměrem (v se určí obdobně): http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch09s04.html

Mapa jako zdroj chyb Deformace papíru co když neznáme původní rozměr mapového listu? a) dáme se do spolupráce s archeologem a najdeme původní dřevěnou, či měděnou desku, ze které se mapa tiskla b) nadigitalizujeme mapu a podle dostupných prostorových informací mapu v digitálním prostředí transformujeme např. podle zeměpisné sítě, nebo znázornění známých geografických objektů (otázkou je, jak přesně byla mapa zakreslena) c) zvážíme, jestli opravdu potřebujeme tak přesné výsledky měření a budeme srážku papíru (či pergamenu, nebo jiného média) uvažovat řešení novější mapy s přesným zápisem geo. objektů digitalizovat a transformovat, staré mapy řešit ve smyslu závažnějších chyb, než je srážka papíru

Mapa jako zdroj chyb Generalizace se zmenšujícím se měřítkem roste chyba měření malé plošky se zvětšují a agregují, linie se napřimují a zkracují kartografická abstrakce, kresba na míru symbolizace přesnost kresby digitalizace měření provádíme na mapách co největšího měřítka (na těchto mapách se navíc zmenšuje chyba spjatá s jevností kartografického zobrazení)

Přístroj jako zdroj chyb Udaná přesnost přístroje každý přístroj je vyroben s určitou mírou přesnosti, s jakou je schopen poskytovat výsledky kalibrace přístroje změříme přístrojem referenční plochu známých parametrů (délky, obsah) a s tou pak porovnáváme výsledky naměřené na mapě se stářím přístroje obvykle ztrácí přesnost a je nutné pokaždé kalibrovat mrtvý chod opotřebená kolečka a polámané zoubky způsobí, že přístroj jede zpočátku měření naprázdno pozor na zmetky... Softwarové algoritmy použité pro měření na mapách co si sami nenaprogramujete, tomu nemůžete věřit většina společností neprozradí, co je v pozadí za tlačítkem Start

Měřič jako zdroj chyb nesprávný způsob měření není možné srovnávat dvě měření prováděna různým zařízením, nebo různými programy nepřesné vedení přístroje, chybné odečtení naměřených hodnot týká se ručních metod s planimetry, křivkoměry, či odpichovátky paralaktická chyba na pravítko musíme koukat kolmo a jedním okem (nebo použít zkosené pravítko)

Druhy chyb Hrubé chyby důsledkem chybného použití měřicí metody, čtení, nebo vedení přístroje, zdrojem je sám měřič odstraňují se opakovaným měřením je nutné je z naměřených hodnot odstranit Systematické chyby zdrojem jsou mapy a přístroje systematická chyba lze vysvětlit a počítat s ní přesnost přístroje, zkreslení mapy atd. Nahodilé chyby vznikají pouze při ručním měřením každé měření je jiné, i když odstraníme hrubé chyby a postupujeme správně provádíme proto více měření, ze kterých vypočítáme aritmetický průměr

Pamatujte si... je důležité zvážit, pro jaké účely měření provádíme a zda je nutné a správné uvažovat přesnost měření na centimetry vždy mějte na paměti měřítko mapy a pravděpodobnou přesnost, s jakou mohla být původní data naměřena a tedy i zakreslena (totální stanice, turistická GPS, astronomické určení,...) a svoje výpočty podle toho zaokrouhlete. je nesprávné udávat přesnost změřené linie na milimetry z datové sady poskytované pro měřítko 1:25 000, i když vám to ArcGIS umožní

Využití kartometrie kartometrická analýza starých kartografických děl měření zkreslení odvozování polohy zaniklých sídel skenování, transformace navigace na moři zachování starých (ručních) kartometrických metod i v dnešní době principy kartometrie jsou vlastně obsaženy ve všech měřických úlohách, které jsme zvyklí provádět v GIS

Děkuji za pozornost na cvičení: zopakujte si postup při konstrukci mapy v různých kartografických zobrazeních, zobrazovací rovnice, jevnost zobrazení doneste si na cvičení pomůcky, abyste byli schopni narýsovat obraz zeměpisné sítě v zadaném kartografickém zobrazení do středy 26/9/2012 14:00 naskenovat a vrátit knihu The Geography od E. L. Stephensona