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



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

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

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

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS

Funkce Cell, Neighborhood and Zonal Statistic

Digitální kartografie 7

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor M/01 Stavebnictví

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

Digitální kartografie 10

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst

FIN3D Výukovápříručka

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS

Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS strana 2

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

1. Blok Bloky a hladiny Barva a typ čáry v blocích 2. Vytvoření bloku příkaz BLOK [BLOCK]

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení.

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Programujeme v softwaru Statistica - příklady

WDLS (BUILDINGDESIGN)

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis 2 ). Mgr. Gandalovič v. r.

b. Souřadný systém nastavit na JTSK Krovak Pravým na Layers/properties/Coordinate Systém/S-JTSK Krovak EastNorth (NE fero)

6. Formátování: Formátování odstavce

Zobrazení zdrojových dat u krabicového grafu

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Hromadná korespondence

Vkládání dalších objektů

Vypracoval: Datum: Název projektu (oblast, číslo mapy) Závěrečná zpráva

Windows Live Movie Maker

Rektifikace rastrových dat

Digitální kartografie 5

PASPORT VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ KUNOVICE, SEZNAM POZEMKŮ. str.1. využití pozemku

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí: - bodů - linií - ploch (nebo-li polygonů)

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Příklad Logo automobilky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Uživatelská příručka k portálu Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis

Kapitola 11: Formuláře 151

Tvorba digitálního modelu terénu

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky Zpracoval: Václav KUDĚLKA, Filip HRIC, Zdena DOBEŠOVÁ, Olomouc 2014

Digitální učební materiál

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

3D modelování. Výška objektů

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu.

Robot BBC Micro:bit kódovaní v PXT Editoru

1. Aplikační a systémové opravy Odkaz na Nahlížení do KN (Info ČÚZK) Tisk mapy... 4

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS

František Hudek. duben ročník

Projekt. Sestavení projektu

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Programujeme v softwaru Statistica

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis

MS Office 365/2016, Windows 10 EDU

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

1 Příprava pracovního prostředí

Metodika Vyhledávání v LPIS krok za krokem ochrana ZPF

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

Evidence technických dat

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005

Digitální kartografie 8

Katastrální území: Tetín

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

Digitální kartografie 4

GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

Elektronická příručka Selection CAD

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4

Cvičení software Groma základní seznámení

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer

Voltampérová charakteristika diody

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

František Hudek. květen 2012

Povodňové značky Povodí Vltavy s.p.

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Správné a nesprávné příklady

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

Tvorba povrchů pomocí interpolací

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007

V ukázce jsou zalomení řádku signalizována znakem a konce odstavců znakem. Nástroje Vkládání odrážek a číslování v nabídce DOMŮ v sekci ODSTAVEC.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Vytvoření uživatelské šablony

Transkript:

Postupy řešení příkladů z EKO/GKE Vytvořte DEM o rozlišení 10m Záleží samozřejmě na vstupních datech. Ukážeme si vytvoření DEM z nejběžnějšího podkladu vrstevnic. Vrstvy v sobě obecně mohou zahrnovat výškopis to poznáme podle hodnoty atributu Shape v atributové tabulce objevuje se tam ZM polylinezm, polygonzm Pro vytvoření DEM pomocí nejčastějšího nástroje Topo to raster však musíme mít zvláštní atribut v atributové tabulce zahrnující údaj o nadmořské výšce (VYSKA). Pro řešení předpokládám, že máme vloženou vrstvu vrstevnic. 1) V atributové tabulce vrstevnic zjistíme, že výškopis je daný atributem VYSKA. 2) Využijeme funkce Topo to raster (rozšíření Spatial Analyst Interpolation, 3D Analyst Raster Interpolation, nebo nejrychleji přes Search) a přidáme všechny výškové vrstvy. To je vše, co je třeba nastavit. Kromě vrstevnic samozřejmě můžeme přidat další vrstvy typu: Stream říční síť, Boundary hranice, Lake jezero a další, které nejsou až tak využívané. 3) Stačí potvrdit, a pokud počítač funguje, jak má, dostaneme výsledek.

Vytvořte TIN TIN můžeme vytvořit převodem z DEM (Raster to TIN dále nebudu rozepisovat přesné umístění v rámci bloků, stačí si nástroj vyhledat přes Search), nebo přesněji opět ze vstupních výškových vrstev pomocí nástroje Create TIN, kde máme širší možnosti zadávání oproti Topo to raster. Jednak můžeme využívat výškopisu zahrnutého ve tvaru, nemusíme spoléhat na atribut výšky (samozřejmě, pokud je výškopis v tvaru zahrnutý Polyline ZM ), dále pak typ linie (hard line představuje místa, kde dochází ke zlomové změně výškopisu, soft line bez zlomové změny), polygony (hard clip, soft clip něco jako boundary u DEM, hard, soft erase vyjmutí určitých oblastí z výpočtu, hard, soft replace náhrada určitých oblastí výškou danou zadaným atributem). Vrstevnice zadáváme jako soft-line.

Po spuštění dostaneme výsledek:

Vytvořte vrstvu svažitosti Potřebujeme výškový model DEM. Pak už stačí jen využít funkci Slope. Vizualizujte landuse pomocí stínování (hillshade) Opět potřebujeme výškový model DEM. Pak aplikujeme nástroj Hillshade. K vytvoření pseudo 3D zobrazení musíme nastavit jednu ze dvou vrstev Hillshade nebo DEM nebo místo DEM např. vrstvu Landuse tak, aby skrz ni bylo vidět reliéf v podobě hillshade (hillshade je dole a DEM zprůhledníme) nebo je hillshade nahoře a zprůhledníme jeho. Zprůhlednění nastavíme pomocí panelu nástrojů Effects (kliknutím pravým tlačítkem myši na šedé ploše nahoře), nastavíme pracovní vrstvu např. pro variantu 1 dem a pak přes pátou ikonku nastavíme průhlednost (Transparency). Výsledek vidíme na dalším obrázku:

Z portálu farmáře stáhněte půdní bloky pro libovolný katastr. Přiřaďte každému bloku hodnotu C faktoru a vytvořte rastrovou vrstvu C faktoru Dejme tomu, že nás zajímá katastr Archlebova. Spustíme si veřejný registr půdy (LPIS) na portálu farmáře - http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/. Vpravo nahoře zadáme Export dat, jako katastr zadáme Archlebov a na zadanou emailovou adresu dostaneme zazipovaný soubor dat. Po rozbalení vložíme polygonovou vrstvu půdních bloků shapefilu do prostředí ArcGIS. V atributové tabulce je atribut Kultura, která určuje, o jakou kulturu se jedná. Přehled kódů kultur najdete v číselníku xlpis je součástí staženého zazipovaného souboru. Tady uvádím jen zkrácenou orientační tabulku. ID_KUL NAZEV 2 orná půda 3 chmelnice 4 vinice 6 ovocný sad 7 travní porost 9 jiná kultura 91 školka 92 zelinářská zahrada 97 rybník 98 porost RRD 99 zalesněná půda

Další věc je přiřadit kultuře c faktor. Dostanete převodní tabulku mezi kulturou a C faktorem v podobě excelu nebo prosté vytištěné tabulky. Ukážeme si postup pro prostou vytištěnou tabulku. Nejdříve vložíme do tabulky nové pole. Pak postupně budeme vybírat jednotlivé kultury a aktualizujeme Cf. Např. pro kulturu 2 (orná půda) dáme hodnotu pro kukuřici 0,6.

Po výběru a nastavení všech hodnot kultur, spustíme nástroj polygon to raster.

Nastavíme pole hodnot jako Cf a spustíme. Hotovo. Pomocí převodné tabulky vytvořte z BPEJ vrstvy rastrovou vrstvu K faktoru Máme převodovou tabulku z excelu a bpej vybraného území. Jak jistě tušíte, tabulky budeme muset propojit na základě společného kódu. Tím kódem je HPJ, ale tu v tabulce BPEJ zatím nemáme. Musíme vložit nové pole HPJ a tuto hodnotu doplnit na základě přepočtu z atributu BPEJ. Někdy se stane, že k atributové tabulce, přes jasnou logiku, nový atribut nelze přidat. Proč? Prostě někdy je nutné improvizovat. Pak je potřeba nejdříve překopírovat tuto vrstvu do jiné přes Export data:

Pak otevřeme atributovou tabulku nově vytvořené vrstvy a vložíme nové pole (Add Field). Pak toto pole nastavíme. Přes Field Calculator nejdříve přepneme na Python a zadáme výraz dle obrázku. Možná někomu připadá divná syntax 2:4, jde o třetí a čtvrtý znak z BPEJ. Znaky se číslují od 0, proto ne 3:5.

Pak už můžeme pomocí pravého tlačítka myši na bpej zadat

Poslední krok je podobný jako u předešlého zadání, použijeme nástroj polygon to raster, nastavíme hodnotu K faktoru a vytvoříme výslednou vrstvu rastru K. Pro půdní bloky zjistěte průměrnou svažitost a porovnejte s údaji z LPIS Potřebujeme výškový model DEM, z něho pomocí nástroje Slope vytvoříme svažitost. Nyní je potřeba využít jakéhosi statistického zpracování hodnot rastru (svažitost) pro zadané polygony (půdní bloky). K tomu využijeme nástroj Zonal Statistics As Table:

Po spuštění získáme tabulku stat, ve které jsou základní statistické hodnoty včetně průměru. Tuto tabulku pak můžeme navázat přes join a atribut VALUE na půdní bloky postupem uvedeným u řešení předešlého příkladu. Využijte vrstvu polohopisu a vytvořte rastr vzdálenosti od silnic. Výsledný rastr reklasifikujte do 10 kategorií.

Máme vrstvu silnic a potřebujeme rastr vzdáleností. Využijeme nástroj Euclidean Distance. Dostaneme: Nyní pomocí nástroje Reclassify reklasifikujeme do deseti kategorií. Předpokládejme, že 1 bude nejblíže k silnici, 10 nejdále.

Standardně se vytváří 10 kategorií, kdybychom chtěli např. 5, muse-li bychom vše nastavit přes Classify Výsledek pro deset nám vychází takto:

Ze zadaných faktorů vytvořte USLE model plošné eroze Tady máme všechny rastrové vrstvy už připraveny, jde o to, abyste věděli, že existuje nějaký Raster Calculator a uměli zadat jednoduchý výpočet např: R*LS*C*K*P s vytvořením nové vrstvy. Toť vše.