Karta předmětu prezenční studium

Podobné dokumenty
Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Sylabus pro předmět GIS I.

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Geoinformatika. I Geoinformatika a historie GIS

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

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

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Výuka geoinformačních technologií

Karta předmětu prezenční studium

REKAPITULACE. Princip dálkoměrných měření GNSS

Geoinformační technologie

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Geografické informační systémy GIS

DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY

Karta předmětu prezenční studium

Sylabus pro předmět APSW

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Geografické informační systémy

Karta předmětu prezenční studium

Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen

Karta předmětu prezenční studium

Geoinformační technologie v egyptologické praxi

Příloha1) Atributy modulu

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

BIM & Geoinformace Požadavky, dopady a příležitosti

Příloha1) Atributy modulu

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

GIS Geografické informační systémy

Karta předmětu prezenční studium

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

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

Geoinformační technologie

prostor. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. prostorové úlohy geografické úlohy (geoprostorové úlohy)

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

GIS Geografické informační systémy

Geografie cestovního ruchu. Jakub Trojan

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Karta předmětu prezenční studium

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička

7. Geografické informační systémy.

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

Úvod do GIS. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník

Základy obchodního práva

Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium

Úřadu pro veřejné informační systémy

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

Anotace předmětu. Dálkový průzkum Země. Odkazy. Literatura. Definice DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Geologické mapování s využitím mobilních geoinformačních technologií

GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 KONSTRUKCE GPS PŘIJÍMAČŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ)

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

GIS Geografické informační systémy

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: UPShare: portal.upol.cz

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

Přednáška 1 Úvod do předmětu

Příloha1) Atributy modulu

RELATIONAL DATA ANALYSIS

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

GIS Geografické informační systémy

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

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3

Transkript:

Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 548-0057 Garantující institut: Garant předmětu: Základy geoinformatiky (ZGI) Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost: povinný Úroveň studia: pregraduální Jazyk výuky: čeština Ročník: 1. Semestr: zimní Odkaz na web: --- Určeno pro fakulty: HGF Určeno pro typ studia: Způsob zakončení: záp. + zk. Rozsah výuky: 2 + 2 Prerekvizity: --- Korekvizity: --- Vyskytuje se v prerekvizitách: --- bakalářské Výstupy z učení - student prokazuje znalosti: základů reprezentace prostorových dat v počítači základních prostorových konceptů, určování polohy v prostoru datových modelů pro ukládání geodat problematiky získávání geodat základních geoinformačních technologií - student umí: vytvářet modely reality v geoinformačních systémech posoudit možnost využití geoinformační technologie při řešení prostorových problémů

- student je schopen: posoudit vhodnost použití základních datových modelů pro reprezentaci geodat pro konkrétní úlohy navrhnout postup řešení prostorových problémů s využitím geoinformačních technologií Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %) přednášky 35 % cvičení 35 % samostatná práce 30 % Anotace Předmět poskytne úvodní přehled problematiky geoinformačních technologií (GIT). Pozornost je věnována partiím společným pro všechny GIT, jako jsou určování polohy v prostoru, geodata, geoprvky a datové modely. Dále je podrobněji probrána problematika GIS a studenti jsou stručněji seznámeni i s dalšími geoinformačními technologiemi, jako jsou digitální modely terénu, družicové navigační a polohové systémy, dálkový průzkum Země a mobilní geoinformační technologie. Povinná literatura Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. <http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/gi_git.pdf>. Doporučená literatura Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Skripta ČVUT Praha, 2005, ISBN 80-01-03124-1. 192 stran. Tuček. J.: Geografické informační systémy. Computer Press, 1998. KLIMÁNEK, M.: Digitální modely terénu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3., příp. [Online] <http://mapserver.mendelu.cz/dmt>. Kaplan, Elliott, D.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition, Artech House Publishers; 2 nd edition, 2005, pages 726, ISBN-10: 1580538940. Nároky na zabezpečení výuky počítačová laboratoř, programové vybavení ArcGIS, ukázková data Metody průběžné kontroly znalostí během semestru Krátké testy, zpracovávání úloh na cvičení, zpracovávání zadaných samostatných úloh. Osnova přednášek 1) Reálný svět a jeho zobrazování. Vědy o Zemi. 2) Geoinformatika a geoinformační technologie. Vymezení základních pojmů. 3) Historie, současnost a budoucnost geoinformatiky. 4) Prostor. Různé koncepce prostoru.

5) Určování polohy v prostoru. 6) Čas. Různé koncepce času. Určování polohy v čase. 7) Geoprvek. Složky popisu geoprvku. 8) Datové modely. Datové modelování. Datové struktury. 9) Rastrový datový model. Vektorový datový model. 10) Získávání geodat. Primární geodata. 11) Odvozená geodata. Kvalita geodat. Metadata. 12) Geografické informační systémy. Dálkový průzkum Země. 13) Globální družicové navigační systémy. Digitální modely reliéfu. 14) Mobilní geoinformační technologie. Osnova cvičení 1) Úvod do cvičení, školení. 2) Základy práce s ArcGIS. 3) Tvorba mapy v prostředí ArcGIS. 4) Vektorová geodata a vektorový datový model. 5) Rastrová geodata a rastrový datový model. 6) Souřadnicové systémy a jejich transformace. 7) Návrh datového modelu, datový slovník. 8) Vytvoření jednoduché geodatabáze. 9) Vektorizace a naplnění jednoduché geodatabáze. 10) Kartografické modely a analýzy v GIS. 11) Zápočtové cvičení. Otázky ke zkoušce 1) Reálný svět a jeho zobrazování. Vědy o Zemi. 2) Geoinformatika a geoinformační technologie. Vymezení základních pojmů. 3) Historie, současnost a budoucnost geoinformatiky. 4) Prostor. Různé koncepce prostoru. 5) Určování polohy v prostoru. 6) Čas. Různé koncepce času. Určování polohy v čase. 7) Geoprvek. Složky popisu geoprvku. 8) Datové modely. Datové modelování. Datové struktury. 9) Rastrový datový model. Vektorový datový model. 10) Získávání geodat. Primární geodata. 11) Odvozená geodata. Kvalita geodat. Metadata. 12) Geografické informační systémy. Dálkový průzkum Země. 13) Globální družicové navigační systémy. Digitální modely reliéfu. 14) Mobilní geoinformační technologie.

Podmínky absolvování předmětu Název úlohy Typ úlohy Max. počet bodů (akt. za podúlohy) Min. počet bodů Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 Zápočet Zápočet 33 (33) 17 Zkouška Zkouška 67 (67) 34 Písemná zkouška Písemná zkouška 52 18 Ústní zkouška Ústní zkouška 15 1 Údaje o předmětu v cizím jazyce Annotation The course provides an introductory overview of the issue of geoinformation technologies (GIT). Attention is given to topics that are common to all GIT, such as determining position in space, geodata, geofeatures and data models. Also, the issue of GIS is discussed in detail and students are briefly introduced to other geoinformation technologies, such as digital terrain models, satellite navigation and positioning systems, remote sensing and mobile geoinformation technologies. Outline of lectures 1) The real world and its representation. Earth sciences. 2) Geoinformatics and geoinformation technologies. Definition of basic terms and concepts. 3) The history, present and future of geoinformatics. 4) Space. Different concepts of space. 5) Determining position in space. 6) Time. Different concepts of time. Determining position in time. 7) Geofeature. The components of a geofeature description. 8) Data models. Data modelling. Data structures. 9) Raster data model. Vector data model. 10) Acquisition of geodata. Primary geodata. 11) Derived geodata. Geodata quality. Metadata. 12) Geographic information systems. Remote sensing. 13) Global satellite navigation systems. Digital terrain models. 14) Mobile geoinformation technologies. Outline of exercises 1) Introduction to exercises, training. 2) Basics of working with ArcGIS. 3) Creating a map in the ArcGIS environment. 4) Vector geodata and vector data model. 5) Raster geodata and raster data model.

6) Coordinate systems and their transformations. 7) Data model design, data dictionary. 8) Creating a simple geodatabase. 9) Vectorisation and population of a simple geodatabase. 10) Cartographic models and analyses in GIS. 11) Credit exercise. Exam question topics 1) The real world and its representation. Earth sciences. 2) Geoinformatics and geoinformation technologies. Definition of basic terms and concepts. 3) The history, present and future of geoinformatics. 4) Space. Different concepts of space. 5) Determining position in space. 6) Time. Different concepts of time. Determining position in time. 7) Geofeature. The components of a geofeature description. 8) Data models. Data modelling. Data structures. 9) Raster data model. Vector data model. 10) Acquisition of geodata. Primary geodata. 11) Derived geodata. Geodata quality. Metadata. 12) Geographic information systems. Remote sensing. 13) Global satellite navigation systems. Digital terrain models. 14) Mobile geoinformation technologies.