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

Podobné dokumenty
Digitální kartografie 7

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

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Rastrové digitální modely terénu

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

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Interpolační funkce. Lineární interpolace

Digitální modely terénu (6-8) DMT v GIS Idrisi Andes

Aplikace GIS v geologických vědách

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst

Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS strana 2

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

Prostorové interpolace. Waldo Tobler 1970: "Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.

Digitální kartografie

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

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

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Tvorba modelů pokrytí

Tvorba povrchů pomocí interpolací

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

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS

Digitální kartografie 10

Geoinformatika. IX GIS modelování

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Aplikační úlohy ve výuce GIS

Topografické mapování KMA/TOMA

4. Digitální model terénu.

Přednáška 4. 1GIS2 Pokročilé aplikace digitálních modelů terénu, rastrová algebra, rastrové modelování FŽP UJEP

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

Postupy řešení příkladů z EKO/GKE. Vytvořte DEM o rozlišení 10m

CZ.1.07/2.2.00/ )

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

DIGITÁLNÍ MODELY TERÉNU

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

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956)

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

Metody prostorové interpolace

Měření a vyhodnocení srážek

Vývoj rozvodních poměrů v povodí jezerpoleského Národního parku v posledních dvou stoletích

1/2008 Geomorphologia Slovaca et Bohemica

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

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

ODHAD PLOŠNÝCH SRÁŽEK PRO POVODÍ ŘEKY OLŠE

Zdroj:

Kartografické modelování. VIII Modelování vzdálenosti

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

PŘESNOST DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU A JEHO VYUŽITÍ V LESNICTVÍ

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

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

GIS Geografické informační systémy

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC

FUNKCE, ZÁKLADNÍ POJMY - CVIČENÍ

Algoritmizace prostorových úloh

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30. M. Havlička, M. Klainer

NEURČITÝ INTEGRÁL - CVIČENÍ

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Metody prostorové interpolace

CZ.1.07/2.2.00/ )

Kartografické modelování VII - analýzy terénu

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GIS Geografické informační systémy

3D modelování. Výška objektů

Algoritmizace prostorových úloh

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE - CVIČENÍ

Soustavy lineárních rovnic

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

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

Úvod do GIS. Karel Jedlička. Analýza a syntéza I. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

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

Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

Digitální kartografie 6

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

VYUŽITÍ FUZZY MODELŮ PŘI HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI CYKLOTRAS

Mapová algebra. Mapová algebra obecný princip. Možné formy použití MA (uživatelská rozhraní) Mapová Algebra v prostředí ArcView, ArcMap

3D MODELOVÁNÍ A VIRTUÁLNÍ REALITA

Obsah Předmluva D modelování... 6 Úvod... 7 Části digitálního modelování terénu... 8 Zdroje dat pro DMT... 9 Přímé metody Nivelace...

Topografické funkce. Sklonitost Expozice Analýza viditelnosti. Viditelnost Osvětlení (vizualizace) Potenciální radiace

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

CZ.1.07/2.2.00/ )

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy

Topografické funkce. Sklonitost Expozice Analýza viditelnosti. Viditelnost Osvětlení (vizualizace) Potenciální radiace

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

Hydrologické modelování v GIS Idrisi na základě DMT

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

Protierozní ochrana 5. cvičení Téma: GIS řešení USLE stanovení faktorů LS a K. Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti

Přehled základních metod georeferencování starých map

DTM - I Definice, singularity a terénní tvary

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO - CVIČENÍ

Pokročilé metody geostatistiky v R-projektu

Transkript:

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 discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

strana 2 ArcGIS 3D Analyst Je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových povrchů (Raster Interpolation), tak možnosti pro konstrukci TIN (TIN Creation). Jako jediný z nástaveb umožňuje pracovat s TIN strukturou konverze na rastr včetně práce s jednotlivými částmi této struktury (Conversion), a dále výpočty sklonu, expozice a vrstevnic z TIN (TIN Surface). Součástí jsou i nástroje pro mapovou algebru (Raster Math), reklasifikaci rastrů (Raster Reclass) a analýzu DMT. Sem patří výpočty sklonu, expozice, křivosti, stínovaného reliéfu, extrakce vrstevnic (Raster Surface) a analýzy viditelnosti (Raster Surface, Functional Surface).

strana 3 ArcGIS Spatial Analyst Umožňuje vytvářet a zpracovávat data v rastrovém formátu a provádět jejich analýzy i v kombinaci s vektory. K dispozici jsou sice stejné metody interpolace povrchů (Interpolation), mapové algebry (Math, Map Algebra, Overlay), reklasifikace (Reclass) a základních analýz DMT (Surface) jako v 3D Analystu, ale možnosti dalších specifických analýz jsou podstatně širší. Je zde možné provádět distanční analýzy (Distance), analýzy hustoty (Density) a statistické výpočty v rastru (Local, Zonal, Neighborhood). Dále jsou velmi propracovány hydrologické analýzy (Hydrology) výpočty směrů odtoku, akumulovaného odtoku, definování povodí k dílčí části toku nebo k bodu, označování řádů a délek pro jednotlivé části toku, včetně možnosti odstranění bezodtokých depresí a také zcela ojedinělé možnosti modelování podpovrchových vod (Groundwater).

strana 4 Nástroj IDW interpolace vektorových bodových dat metodou inverzních vzdáleností modifikace mocniny vzdálenosti (power) a způsobu prohledávání okolí pro interpolaci (variabilně nebo fixně) možnost zadání singularit formou tzv. bariér (nově i u nástroje Spline) Nástroj Kriging interpolace vektorových bodových dat varianty Ordinary kriging a Universal kriging možnosti výběru modelu semivariogramu a jeho parametrů Nástroj Spline (+ Spline with Barriers) interpolace vektorových bodových dat metodou minimální křivosti interpolovaný povrch musí procházet vstupními body a jeho zakřivení bude minimální varianty Regularized a Tension obě metody interpolují povrch po blocích (regionech), v závislosti na zadaném minimálním počtu bodů

strana 5 Nástroj TIN je možné ho vytvořit z bodového pole a dále definovat zlomové linie (singularity) tímto způsobem linií definovat tzv. hard breaklines nebo tzv. soft breaklines mimo linií mohou vstupovat do TIN i polygony z vytvořené TIN struktury lze vyjmout jednotlivé prvky (hrany, vrcholy, trojúhelníky), konvertovat TIN na rastr a naopak a také odvodit z triangulace vrstevnice, sklony a expozice Nástroj Trend k dispozici je varianta Linear a Logistic varianta Linear poskytuje polynomiální regresi metodou nejmenších čtverců varianta Logistic je použitelná pro nelineární predikci přítomnosti nebo absence určitého fenoménu Nástroj Natural Neighbor vytváří Thiessenovy polygony z vektorových bodových dat Nástroj Topo to Raster specificky navržen pro vytvoření hydrologicky korektního DMT interpolační metoda se zakládá na programu ANUDEM verze 4.6.3.

strana 6 algoritmus je primárně přizpůsoben pro práci s vrstevnicovými daty a základní úvaha vychází z předpokladu, že hlavním faktorem, který modeluje tvar terénu, jsou hydrologické procesy podle typu interpolace se jedná o diskrétní spline metodu s modifikací kritéria roughness penalty, které dovoluje modelovat náhlé změny v reliéfu terénu prvním krokem je tvorba zjednodušené odtokové sítě identifikací lokálního maxima křivosti v každé vrstevnici a také výpočty maximálních sklonů tato informace je potom využita v následné interpolaci DMT a při dalším zpřesnění pomocí identifikace bezodtokých depresí, které nebyly dosud odstraněny (drainage enforcement) pro zpřesnění interpolace je možné použít další data, která jsou pro dané území k dispozici, jedná se zejména o linie toků (směr linií musí být ve směru toku, a to pouze jedna linie pro jeden tok), břehové linie jezer (pokud je známa i nadmořská výška hladiny, je možné ji použít do vstupu s vrstevnicemi), výškové kóty a hranice zájmového území (maska) součástí výsledků jsou i další podpůrná data (dosud neodstraněné deprese, soubor s parametry apod.) celkově se jedná o ojedinělý algoritmus, který dokáže velmi zkvalitnit výsledný DMT, ale pouze pokud jsou dobře chápány a definovány všechny parametry

strana 7

strana 8

strana 9

strana 10

strana 11

strana 12

strana 13

strana 14

strana 15

strana 16 cca 1,7 mil. bodů

strana 17

strana 18 cca 10 minut!

strana 19 cca 20 minut!

strana 20 ArcScene