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

Podobné dokumenty
Geografické informační systémy

Geografické informační systémy

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

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

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

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

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

Rastrová reprezentace

GIS Geografické informační systémy

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

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

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

GIS Geografické informační systémy

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

Realita versus data GIS

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

GIS Geografické informační systémy

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

Geografické informační systémy p. 1

Rastrové digitální modely terénu

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

Algoritmizace prostorových úloh

GIS Geografické informační systémy

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy

12. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

GIS Prostorové modely. Obsah přednášky Náhledy na svět Reprezentace v analogových mapách Prostorové modely Vektorový model Rastrový model

7. Geografické informační systémy.

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

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

INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

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

Algoritmizace prostorových úloh

Data GIS. Model reáln. Poloha v prostoru. Úrovně abstrakce reality. Reálný svět Vrstvy Objekty. - Datové modely v GIS - Tvorba dat pro GIS

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

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

9 Prostorová grafika a modelování těles

GIS a pozemkové úpravy. GEODATA (digitální modely terénu)

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

Algoritmizace prostorových úloh

Geoinformační technologie

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Geografické informační systémy GIS

Digitální kartografie 7

Kartografické modelování. VIII Modelování vzdálenosti

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

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

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Voronoiův diagram. RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

Geografické informační systémy

1 Obsah přípravné fáze projektu Poohří

Geoinformatika. IX GIS modelování

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

DZDDPZ2 Pořizování dat. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, PhD. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

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

Algoritmy výpočetní geometrie

GIS Geografiké informační systémy

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

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

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu.

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Zobrazování těles. problematika geometrického modelování. základní typy modelů. datové reprezentace modelů základní metody geometrického modelování

Algoritmy pro shlukování prostorových dat

Topografické mapování KMA/TOMA

4. Digitální model terénu.

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10

Triangulace. Význam triangulace. trojúhelník je základní grafický element aproximace ploch předzpracování pro jiné algoritmy. příklad triangulace

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Dostupné zdroje geodat v ČR

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

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 8

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí VEKTOR VEKTOROVÉ ANALÝZY

PROGRAMY PRO GIS. Formovat/formulovat problém pro aplikaci v počítači. Fungování GIS programů na základní úrovni - "uvažovat" jako počítač

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

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

Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky

Digitální fotogrammetrie

Jana Dannhoferová Ústav informatiky, PEF MZLU

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

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

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS

4. Provedení analýz a syntéz

13 Barvy a úpravy rastrového

Portál veřejné správy ČR - CENIA

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

Cvičné testy - GIS. GIS Testy - zpracoval JAW - 1 -

Geoinformační technologie

Analýzy v GIS. Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když?

Transkript:

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

TYPY PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ Vektorová data geometrie prostorových objektů je vyjádřena za použití geometrických elementů základními geometrickými elementy jsou: bod, linie, polygon je možné pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky atributy prostorových objektů jsou připojeny pomocí tabulky vztah mezi prostorovou objekty je zajištěný pomocí topologie Rastrová data rovinný prostor je rozdělen pravidelnou mříží na jednotlivé dílky, zvané buňky (tzv. pixely) poloha pixelu je dána jeho souřadnicemi každý pixel má v sobě jedinou hodnotu atributu prostorové vztahy mezi objekty jsou implicitně obsaženy v rastru

RASTROVÁ DATA

RASTROVÁ DATA Rastrová data Jeden ze dvou význačných fenoménů GIS Některé GIS nástroje pracují výhradně pouze v rastru Částečná převoditelnost s vektorovým vyjádřením Některé jevy lze modelovat pouze rastry (povrchy, snímky) Zaměření na analýzy (vrstevnice versus DMT) Princip: sledujeme veličinu a její spojité rozložení v prostoru (prostorový proces). Její digitální reprezentace v GISu se pochopitelně rozloží do sítě (mozaiky) diskrétních elementů. Definice (volná): prostorově na sebe navazující množina dvoj- nebo trojrozměrných elementů různého tvaru a velikosti, které kompletně vyplňují zkoumanou plochu (prostor). Rastr je uložením ČÍSEL Rastr rozhodně NENÍ vrstvou s barvičkami!!!

RASTROVÁ DATA Úvod do rastrů Nebrat jako (pravidelnou) síť polygonů! Rozdíly: buňky jsou neoddělitelně spojené s atributovou hodnotou polygon (vektor) má podčásti - body, hrany (+pravidla) ohraničení buňky je pouze myšlené a nemá reálný význam (ohraničení buňky není tvořeno existujícím geo-objektem) Rastr je systém protínajících se čar, které ohraničují jednotlivé buňky (jistá definice dělení prostoru). Tesselation = mozaika

RASTROVÁ DATA Jednoduchost geometrie a topologie rastrové reprezentace je v kontrastu s problémy reprezentovat geoobjekty s dostatečnou věrností (poloha, tvar, měřítko). Bodové objekty jsou reprezentovány buňkou. Liniové objekty - sekvencí buněk. Plošné objekty - množina sousedících buněk. Rastr je možno si představit jako matici čísel a takto s ní i pracovat (strukturování, komprese).

RASTROVÁ DATA Dělení prostoru: pravidelné (regular) - tvar buněk je přesně definovaný (čtverec, trojúhelník, šestiúhelník). Dále je dělíme na mozaiky: se stejnou rozlišovací úrovní - stejně velké buňky s odlišnou... nebo hierarchické - změny jsou definované nepravidelné (irregular) - buňky různých tvarů a velikostí Praxe: pravidelné tesselace, stejná rozlišovací schopnost, čtverce DPZ, FTM, nepravidelné trojúhelníkové tesselace - DMT pravidelné tesselace nepravidelné tesselace

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky, rozmístění Mřížka se používá čtvercová: přirozené uložení dat v pamětech, I/O zařízení, karteziánský souřadný systém. Buňky rastru (cells), pixely, voxely (3D varianta pixelu). Hexagonální mřížka - některé aplikace - vzdálenosti středů sousedních buněk jsou stejné. Některé analytické operace. Polohou buňky je míněna poloha STŘEDU!!! Buňky mohou mít stranu o délce stovek metrů, pak je zkoumání polohy buňky důležité

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky tvar buněk

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky Atribut buňky rastru Prostorový proces byl diskretizován rastrem. (diskrétní hodnoty) Co proces vyjadřuje: Hodnotu zkoumané jedné veličiny (nadmořská výška) float, int atribut Hodnotu z výčtového typu (kategorie). K vrstvě nutno připojit tabulku dávající sémantiku kategoriím (například půdní typy, landcover) Dvouhodnotový rastr (1/NULL) nenulová hodnota značí pouze místa, kde platí daná podmínka (PRAVDA x NEPRAVDA) Fotografie (z DPZ) v různých spektrech (barevná škála)

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Ukázka celočíselného černobílého rastru a jeho hodnot : 0 černá, 255 - bílá Ukázka barevného rastru s pohyblivou desetinou čárkou barevnost je zadána dle intervalu 15,70-15,79 žlutá apod. Při grafickém ztvárnění rastrových vrstev (mapový náhled) se často používají barvy pro odlišení různých kategorií nebo intervalů hodnot

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky Atribut buňky rastru Hodnoty zkoumané jedné veličiny : nadmořská výška, grafient

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky Atribut buňky rastru Hodnota z výčtového typu (kategorie)

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky Atribut buňky rastru Dvouhodnotový rastr využití např. k maskování (zobrazuje, kde je vodní plocha a kde je les)

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Buňky Atribut buňky rastru Různé typy rastrů využití různých částí elektromagnetického spektra infračervené pásmo, radarový snímek, viditelné pásmo

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Topologie rastru Topologie (vztah k ostatním) je v rastru implicitní není třeba ji ukládat Dva druhy sousedů: plní-dokonalí sousedi - okolní elementy ve stejném řádku a sloupci diagonální sousedi - na rozích Topologické vztahy jsou základem pro vykonání různých operací (filtry, prohledávání) filtrující operace se provádí nad okolím buňky....např Funkce šíření vychází z buňky do okolních...

PRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Tématika rastru stejný přístup jako u vektorové reprezentace - jedna vrstva = jedno téma Vrstva obsahuje informace o jednom mapovém tématu - čistota informace, využití na pozdější analýzy Komplikovaná selekce témat do vrstev (rastrový model vznikl z digitálního zpracování obrazu) Analýza obrazu z DPZ (rastrové analýzy) Reklasifikace (rastrové analýzy např. vyhledání daného typu porostu)

NEPRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Trojúhelníkové tesselace Varianty - pravidelné a nepravidelné. Trojúhelníky nemají stejnou orientaci. Modely reprezentující terén a jiné povrchy - proměnlivá velikost trojúhelníku. Trianguled irregular networks TIN - reprezentace modelů terénů. Komprese údajů. Rastr výškového modelu se převede na nepravidelný trojúhelníkový rastr - lze dokonce i určovat míru komprimace

NEPRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA TIN = irregular triangle network síť nepravidelných trojúhelníků Ze souboru vstupních bodů lze vytvořit velké množství triangulací. V praxi se používají převážně 2 metody: Distance ordering (vzdálenostní uspořádání) 1. výpočet vzdáleností mezi všemi dvojicemi bodů, jejich vzestupné uspořádání 2. spojení nejbližšího páru bodů, pokud tato úsečka neprotíná jinou linii 3. opakovat předchozí krok dokud nejsou vyčerpány všechny možnosti 4. body jsou nyní uspořádány do trojúhelníků, může se projevit trend vytváření protáhlých trojúhelníků místo preferovaných plochých Delaunayova triangulace tři body vytvářejí Delaunay trojúhelník jestliže v kružnici opsané trojúhelníku neleží žádný další bod.

NEPRAVIDELNÁ RASTROVÁ DATA Thiesenovy, Voronoiovy nebo Dirichletovy diagramy nejstarší metoda, první zmínky Descartes 17. stol. první moderní aplikace Thiessen (1908) plošné rozložení srážek měřené hodnoty na bodech, oblast rozdělena na polygony, kdy každý bod uvnitř polygonu je blíže k vztažnému bodu uvnitř tohoto polygonu než ke kterémukoliv sousednímu

RASTROVÁ DATA Význačné rastry v GISech Výškový model DEM, elevation, topo SRTM Shuttle Radar Topography Mission Landcover/landuser Corine DPZ všeho druhu Landsat, SPOT, Geodis, SENTINEL Data o životním prostředí MES, meteorologické mapy ORTOFOTO Ortofoto snímky z ČÚZK FOTOGRAMETRICKÉ SNÍMKY Archivní snímky ČÚZK, LMS, vlastní letecké snímky apod. Další dle technických zvyklostí uživatelů/nástrojů.