30. 3. 2015, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa, Ph.D. AGP Geografické informační systémy

Podobné dokumenty
Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013

Digitální modely terénu

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

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

Zdroje mapových podkladů

Laserové skenování principy

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

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

Mobilní mapovací systém

Rešerše vybraných zdrojů

Výzva k předložení nabídky na zpracování dodavatelské služby: DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL REFERENČNÍ OBLASTI PROJEKTU ARCHAEOMONTAN, č. projekt:

PŘÍPRAVA PODKLADŮ. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

CYKLOTURISTICKÝ GIS MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZEK CYCLE PATH GIS OF MORAVIAN WINE TRAILS

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

JAK TO VIDÍŠ KRTKU? Mapové vychytávky a nápady pro hry. Autor: Áňa (anna.poesova@gmail.com)

Videometrie,, LIDAR, Radarová data

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o.

NOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země

Hyperspektrální dálkový průzkum na CzechGlobe. J. Hanuš a oddělení DPZ

Zdroj:

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

Technická dokumentace

Geografické informační systémy GIS

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

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

Prezentace Mapového portálu Města Krnova - GIS. Kancelář tajemníka Tomáš Indruch

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Prohlížejte. Analyzujte. Optimalizujte. AutoCAD. Civil 3d

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

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

DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

Proměny kulturní krajiny

Dotazník pro žáky a studenty

3D MODEL PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO

Terestrické 3D skenování

GPS navigace. Navigace v mobilních telefonech je trendem posledních několika let, kdy používání navigací umožňují takzvané chytré telefony.

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ - MAGIS ING. JIŘÍ BARTA

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Lokalizace v Marushce podle souřadnic OBSAH...

Využití GPS. možnosti využití technologie GPS v různých oblastech - mobilní GIS, navigace, turistika, mobilní telefony, geodézie, vojenství

Laserové skenování (1)

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

Přesnost měřických technologií Ing.Filip Kobrle, Ing. Daniel Šantora, GEFOS a.s.

Letecké laserové skenování v ČR a možnosti využití dat. pro dokumentaci historické těžby nerostných surovin

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Mapové podklady Ortofoto Vyhodnocené ortofoto Výškopis Základní mapy Mapa OB Další produkty Kombinace podkladů Kde co a jak získat?

Topografické mapování KMA/TOMA

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

Hodnocení přesnosti leteckého laserového skenování pro tvorbu digitálních modelů povrchů

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška bodů vypracování úloh ze cvičení bodů - písemný test

126 PPRI. Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury. Ing. Josef Žák, Ph.D.

Google Earth a tvorba uživatelských map

Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ GEODAT A SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ verze 1.0

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Diplomová práce

1/41 Workshop Příprava mapových podkladů Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Opensource ve vědě satelitní dálkový průzkum Země

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat

ArcView Software ArcView je součástí rodiny produktů ArcGIS firmy ESRI. Je základním

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

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

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

aplikace SeeMe Mobile uživatelská příručka

Obsah. Co je to Field-Map? Field-Map software Popis technologie Field-Map Zdroje

Geoinformační technologie

Hodnocení stavu regenerace. lesních porostů na Šumavě......s využitím ecognition

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

2014, Brno Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství přednáška č.8

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK

Historická ortofotomapa ČR Ing. Karel Sukup, CSc.

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Otevřená geodata a mapové služby. Jiří Čtyroký Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

9. března Aplikace pro demonstraci funkčnosti spojení mezi hrudním pásem a telefonem

Moderní technologie v geodézii

Nokia Ovi Maps (mobilní) Jan Majer, maj107

Metody zpracování výškopisu

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02

Workforce Management Systém ve společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6)

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Metody sběru prostorových dat v Laboratoři geoinformatiky FŽP UJEP

Transkript:

30. 3. 2015, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa, Ph.D. AGP Geografické informační systémy LS2015

strana 2 Co je GIS? GIS je elektronický systém pro zpracování geografických informací. Jakýkoliv soubor manuálních nebo počítačových procedur používaných k ukládání a manipulaci geograficky definovaných údaju. Informační technologie, která ukládá, analyzuje a zobrazuje prostorové a neprostorové údaje

strana 3 K čemu je to dobré? Jak se dostat z bodu A do bodu B Odpady Rozvoj města Turismus Záchranný systém (kde je nejbližšší nemocnice) Povodňové plány Vizualizace

strana 4 Základní prvek - mapa Mapa vždy něco zobazuje Nejběžněji se používá pro zobrazení geografických dat Musí být perfektně čitelná Může mít tisíce různých podob

strana 5

strana 6

strana 7

strana 8 http://www.boredpanda.com/interesting-maps/ DALŠÍ PŘÍKLADY MAP

Co je to? strana 9

strana 10 Náležitosti mapy Titulek Měřítko Legenda Tiráž (důvěryhodnost) Nejdůležitější část: geodata

strana 11

strana 12 Důvěryhodnost mapy Mapa zdarma OpenStreetMap Placená mapa Mapa zakoupená od společnosti, která ji vytvořila Placená mapa za kterou ale nemusím platit mapy.cz, Google Maps, Bing Maps

strana 13 Geodata 3 typy informace Prostorová kde objekt je Atributová co je to za objekt Časová jak se objekt změnil v čase Rastrová data Vektorová data

strana 14 Vektorová data Bod, Linie, Polygon TIN, ESRI Shapefile SHP, Autocad - DWG, Google KML, GML1, SketchUP Komplexní scény s různými geodaty: projektové soubory ArcScene, ArcGlobe, aj. VRML (bez informací o poloze), Google KMZ.

strana 15 Rastrová data Data uložená v podobě rastrového obrazu Každému pixelu je přiřazena hodnota Hodnota představuje nějakou informaci Formáty: TIFF, Geo JPEG, PNG, MrSID, DEM, aj. Klasické formáty doplněné o souřadný systém a souřadnice

strana 16 Na pořadí záleží Body Linie Polygony (land use) Základová mapa satelitní nebo letecké obrazy)

strana 17 Postupné zobrazení dat Není možné zobrazit vše naráz Scale in a scale out Čím blíže jsme, tím více detailů je zobrazeno Pyramidy a zjednodušování

strana 18 Pořízení geodat Zdroje dat Primární Ruční sběr - měření pomocí GPS Automatický sběr Laserové skenování z letadel a automobilů, skupiny stacionárních stanic (meteorologická data) Sekundární analýza již pořízených dat - odvozování Nejdůležitější, nejnákladnější a časově nejnáročnější část

strana 19 Jak změřit vzdálenost? Souřadné systémy Požadavky na souřadné systémy Definice polohy je jednoznačná Definice polohy je kvantifikovatelná Musí být definována metrika tak, že lze měřit vzdálenost mezi objekty

strana 20 Souřadné systémy Lokální Rastrový obraz Globální WGS84 Národní S-JTSK/Krovak (jednotkou je metr)

strana 21 GPS Globální navigační systém Tři segmenty Vesmírný (satelity 24) Kontrolní (pozemní řídící stanoviště) Uživatelský (uživatelé s GPS přístroji) Vždy jsou vidět alespoň tři satelity

strana 22 Přesnost GPS Teoretická: 7,8 metrů s 95% jistotou Záleží na: atmosférických podmínkách, množství mraků, kvalita přijímače Selective availability Normální přesnost cca. 15 metrů

strana 23 Jak je možné zvýšit přesnost? Mobilním telefonem (GPS, Wi-Fi, Cell towers, other information) Diferenciální GPS LIDAR

strana 24 Diferenciální GPS Metoda pro zpřesnění GPS Mobilní vs. permanentní stanice Mobilní: základna + rover (cca 1.5 mil) Permanentní stanice Základem je, že stanice ví svou přesnou pozici a je tím pádem je schopna vypočítat odchylku GPS signálu

strana 25 LIDAR LIght Detection And Ranging Metoda dálkového průzkumu země Systém složený z mnoha různých zařízení: 3D skener Kamera (kamery) GPS přijímač INS (Inertial Navigation System)

strana 26 Jak to funguje? 3D skener vyšle laserový paprsek a měří čas, který paprsek potřebuje k návratu. Čas je pak přepočítán na vzdálenost. Zároveň s 3D skenerem pracuje i kamera Topografické LIDARy infračervené laserové paprsky Hloubkové LIDARy světlo zelené části světla

strana 27 Co je výsledkem? Výsledkem je georeferencovaný mrak bodů (mračno bodů) Mrak bodů množina 3D bodů kde každý bod má přidělenu souřadnici v souřadném systému Přesnost na centimetry, milimetry nebo až tisíciny milimetru Georeferencované obrazy

strana 28

strana 29 Proč LIDAR a ne pouze fotografie Přesnější a hustší digitální výškový model Body na povrchu jsou získány automaticky, a ne v postprocessingu Pořizování může probíhat za jakýchkoliv světelných podmínek Rychlejší pořízení dat Cenově výhodný pro velké projekty

strana 30 Mapování pomocí LIDARu Letecké mapování Mobilní mapování Pozemní mapování (Vesmírné mapování)

Letecké mapování strana 31

strana 32 Letecké mapování Aerial Laser Scanning LIDAR je připevněný na letadlo nebo helikoptéru Letadlo prolétá nad požadovanou oblastí a snímá ji Výhoda: schopnost pokrýt velké území Nevýhoda: cena (musím si koupit letadlo)

strana 33 Pozemní mapování Většinou se používá pouze 3D skener Skenování omezeno pouze na malou oblast Křižovatka Památka Most Mnohem větší přesnost než u leteckého Mrak bodů nemusí být ani georeferencovaný

strana 34

strana 35 Mobilní mapování Stejný princip jako u leteckého, ovšem s použitím automobilu LIDAR je připevněn na automobil, který projíždí danou oblastí Výhoda: levnější než letecké, přesnost Nevýhoda: schopnost pokrýt menší uzemí

strana 36

A K ČEMU TO JE DOBRÉ? strana 37

strana 38 Letecké mapování Digitální výškový model Digitální model terénu Digitální model povrch Ortofotomapa

strana 39 Digitální výškový model Inventarizace a sledování stavu lesů Rekonstrukce střech a tím sledování změn v obydlených oblastech Inspekce stavu objektů (např. sloupy vysokého napětí) Inventarizace a sledování lesního porostu Analýza povodňových oblastí Solární potenciál Armáda

strana 40 Mobilní mapování Hledání objektů Pasportizace Autonomní automobily 3D rekonstrukce měst

strana 41 DARPA Challange (autonomní automobily) Vyhlášena Ministerstvem obrany USA Cílem bylo vytvořit systém který je schopen se navigovat v místech, kam člověk nemůže 2004: $1 000 000 pouštní trasa (228 km) nikdo nevyhrál 2005: $2 000 000 5 týmu projelo vyhrál Stanford 2007: Urban Challange 96 km - $2 000 000 LIDAR je použit pro detekci značení, Lane Departure Warning nebo detekce kolizí