Tvorba nových dat. Vektor. Geodatabáze. Prezentace prostorových dat. Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon. Vektorová

Podobné dokumenty
Úrovně abstrakce reality

Datové modelování. Datové modely v GIS. Úrovně abstrakce reality

Digitální kartografie 8

1GIS2. Přednáška 3. Databáze vývoj, vlastnosti, přístupy ke zpracování informací, databázové modely, základy SQL FŽP UJEP

Geografické informační systémy

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

GeoČR500. Stanislav Müller, ZČU Plzeň

Digitální kartografie

GIS1-7. cvičení. listopad ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

Geografické informační systémy GIS

GIS Geografické informační systémy

7. Geografické informační systémy.

Digitální kartografie 10

GIS Geografické informační systémy

Tvorba modelů geodatabází pro ArcGIS 9.x

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

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 9

ESRI v národním kroji

Digitální kartografie 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4

Geografické informační systémy ArcGIS Pavel Juška (jus011) 4. března 2010, Ostrava

Digitální kartografie

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

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

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

Manipulace a restrukturalizace dat

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

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS Geografické informační systémy

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS strana 2

Rastrová reprezentace

Manipulace a restrukturalizace dat

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS

Geoinformační technologie

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CN přednáška

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

GIS Geografické informační systémy

Shapefile. Dalibor Tvrdý GIS 2010/11

Pražská energetika, a.s.

Obsah. Základy práce s rastry. GIS1-5. cvičení. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie

ArcGIS for Desktop. Licenční úrovně ArcGIS for Desktop. Součásti ArcGIS for Desktop. Upravitelnost, automatizace a rozšiřitelnost

Obsah Plán semestru GIS software. GIS1-1. cvičení. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie

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

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Urban Planner. Urban Planner Analytický nástroj pro modelování potenciálu území. Vývoj. Vstupní data - ÚAP

Realita versus data GIS

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Digitální kartografie 4

Sjednocení GIS ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

Geoinformatika. Cvičení 1. Helena RYBÁKOVÁ

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

Geoinformatika. IX GIS modelování

Digitální kartografie 3

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Úvod do GIS. Atributy a jejich vztah k prostoru. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Rastrové digitální modely terénu

ArcGIS Online Subscription

PostGIS. Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007

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

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 10

Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Mapové služby ArcGIS Server 10.1

Aplikační podpora národní inventarizace kontaminovaných míst

Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu

Geoinformační technologie

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 10

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Bezešvá vektorová reprezentace III. vojenského mapování

Lekce 10 Analýzy prostorových dat

Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011

VÝVOJ VENKOVSKÝCH SÍDEL V 19. A 20. STOLETÍ: TVORBA ANALYTICKÝCH MAPOVÝCH VÝSTUPŮ

Zdroje mapových podkladů

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Vektorové dlaždice. a jejich využití pro vizualizaci dat katastru nemovitostí. Filip Zavadil, Cleerio s.r.o

Nástroj pro výpočet času vítěze tratě v orientačním běhu.

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

Geografické informační systémy. Modelování geografických objektů

Vizualizace jevů ÚAP&ÚP

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

Zdroj:

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

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

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

Mapové servery. Novák Petr Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník. ArcGIS ONLINE PROJEKT SBĚR DAT

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

Geografické informační systémy. Databázové systémy pro GIS

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

GIS a nemapové služby

Transkript:

Tvorba nových dat Vektor Rastr Geodatabáze Prezentace prostorových dat Vektorová Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon Uložení atributů v tabulce Příklad vektorových dat Výhody/nevýhody použití vektorových dat Rastrová Základní geometrický objekt Buňka / Pixel Uložení atributů přímo v buňce Příklad rastrových dat Výhody/nevýhody použití rastrových dat 2

Tvorba rastrových dat 1) Skenování starých map 2) Pořízení fotografie/snímku GEOREFERENCE umístění do souřadnicového systému nutno znát nějaké souřadnice na daném rastru či mít mapu s souřadnicovém systému dané oblasti a najít na ní shodné body naskenovaná mapa, nelze ji překrýt s ostatními daty georeferencovaná mapa, lze ji překrýt s ostatními daty Tvorba rastrových dat 3) Převodem vektorových dat na rastr RASTERIZACE

EXPORT MAPY Uložením dat, která jsou vidět v mapovém okně hl. menu File Export Map typ souboru jpgči tiff a zaškrtnout Write world File Tvorba vektorových dat 1) VEKTORIZACE Metody převodu ruční poloautomatická automatická

Metody převodu ruční poloautomatická automatická

Geodatabáze implementace v ArcGIS ESRI geodatabase je relační databáze, která ukládá geografická data. je to místo, které slouží pro společné ukládání prostorových a atributových dat a vazeb, které mezi těmito daty existují kromě vlastních tabulek s daty jsou zde provozní tabulky s metadaty, topologickými pravidly, pravidly pro podtypy, atributy, formát mdb (MS Access), ale v Accessu jsou data prakticky nečitelná správa pomocí nástrojů ArcCatalog a ArcMap Rozlišujeme 3 typy formátu ESRI geodatabase -osobní, souborovou a víceuživatelskou. Klíčovými komponentami personal geodatabase jsou: Feature class, Feature dataset a Nonspatial tables. V geodatabázi můžeme definovat topologii (Topology) a vztahy mezi prvky (Relationship class) a propojitelnost prvků do geometrické sítě (Geometric network). V geodatabázi mohou být vytvořeny dva typy rastrových objektů Raster dataset a Raster catalog. Multiuser geodatabase přímo ukládá rastrová data, zatímco personal geodatabase se na rastry odkazuje.

File x Personal x Multiuser database maximální velikost Personal GDB je 2 GB => pro projekty menšího rozsahu v osobní GDB může pracovat v jednom okamžiku pouze jeden uživatel Personal na Multiuser lze převést Multiuser je nutné provozovat na pokročilejším DBMS, např. MS SQL) Práce s daty data lze do geodatabáze importovat i z ní exportovat po nadefinování topologických pravidel lze data v geodatabázi kontrolovat a automaticky nebo poloautomaticky opravovat dále lze definovat typ orientované sítě (simulace proudění, hledání nejkratších cest, výpočet minimální kostry, úloha obchodního cestujícího...) jednotlivé třídy prvků mohou být funkčně provázané vazbou (odstraním dům, odstraní se i jeho adresní bod, telefonní přípojka...) 1. Feature Dataset datová sada prvků kolekce tříd prvků všechny třídy prvků v rámci jedné kolekce musí mít shodný souřadnicový systém slouží k uložení tříd prvků, které mezi sebou mají topologické vztahy, jako například sousedství (přilehlost). Pro možnost definovat použití topologického pravidla mezi prvkovými třídami, musí být tyto třídy součástí jedné kolekce Základní struktura personal database 2. Feature class třída prvků množina prvků shodného geometrického typu (bod, linie nebo polygon) a atributů vyjádřených ve shodném souřadnicovém systém třídy prvků mohou v geodatabázi existovat samostatně, nebo mohou být součástí nějaké kolekce tříd prvků (feature dataset) Subtypy představují prvky, které mají ve zvolené třídě prvků stejnou hodnotu daného atributu. podtyp je vždy určen názvem a hodnotou daného sloupce (atributu). umožňují kontrolu přidaného prvku, přiřazení defaultních hodnot a urychlení editace

Domains definují množinu přípustných hodnot, které lze do atributu vložit je definována buď výčtem hodnot (coded value domain) či rozsahem (range domain). zabraňují chybám při vstupu dat do geodatabáze slouží ke kontrole hodnot atributů i v již existujících datech 3. Nonspatial Tables tabulky (neprostorové) obsahují atributová data, která mohou být asociována s prvkovými třídami tyto tabulky obsahují pouze atributová data, neobsahují geometrické popisy prvků 4. Relationship class - relační třída definují vztahy mezi objekty v geodatabázi. přiřazují objektům z tříd prvků (tabulek) jiné objekty z jiných tříd prvků (tabulek), vazby 1:1, 1:n, m:n Další prvky personal GDB 5. Topology - topologie prostorové vztahy mezi prvky jsou definovány pomocí topologie (topology). definuje platné prostorové vztahy v rámci jedné feature class nebo mezi více feature classes vytváří se prvky v rámci jedné feature class v geodatabázi jsou možné tři typy topologií geodatabase topology map topology geometry network topology (topologie vytvořená pro geometrickou síť)

ArcGIS obsahuje přes 30 topologických pravidel, pomocí kterých je možné modelovat prostorové vztahy mezi prvky a vynutit si tak jejich dodržení. Všechny prvkové třídy podílející se na geodatabase topology (jinými slovy na prvky těchto prvkových tříd se vztahuje nějaké to topologické pravidlo) musí být obsaženy ve shodném feature dataset. Časté chyby v topologii!!chyby v topologii vedou k chybným výsledkům analýz!!

Chyby v topologii a jejich oprava Chyby v topologii a jejich oprava

6. Geometric network (geometrická sít): pravidla propojitelnosti prvků ve datové sadě prvků geometrická síť se skládá z prvků tvořících hrany sítě (například vodovodní potrubí) a prvků, které vytvářejí styčné body sítě (například ventil na potrubí). 7. Raster dataset (rastrová sada prvků): obsahuje rastrová data informace o všech existujících rastrových datových sadách jsou v geodatabázi fyzicky uloženy v tabulce GDB_ FeatureDataset. rastrová data nejsou ve skutečnosti ukládána přímo v personální geodatabázi, ale v IDB adresáři (image database folder), který se nachází ve stejném adresáři jako *.mdb soubor personální geodatabáze 8. Raster catalog (katalog rastrů): kolekce rastrových datových sad definovaná v tabulce, kde každý prvek identifikuje jednu rastrovou sadu prvků používá se k zobrazení přiléhajících, částečně nebo zcela se překrývajících rastrových sad prvků, bez nutnosti sloučit je v jednu informace o všech existujících katalozích rastrů jsou v geodatabázi fyzicky uloženy v tabulce GDB_ RasterCatalogs. Benefity plynoucí z používání GDB všechna data organizována v rámci jedné databáze (složky) každá feature class má definovaný souřadnicový systém subtypy a domény zajišťují integritu atributů topologie odhalí možné chyby v datech

Geodatabáze Většina desktopových software pro GIS obsahuje podporu pro osobní geodatabázi. Liší se terminologií, možnostmi, formátem,... Výhody: Podpora pro dvou-, tří- a čtyřdimenzionální vektorová data. Možnost klasifikovat prvky uvnitř jedné prvkové třídy použitím subtypů (subtypes). Možnost definovat prostorové vztahy mezi daty použitím topologických pravidel (topology rules). Rozhodneme, které prostorové vztahy v datech jsou důležité, poté vybereme odpovídající pravidla pro modelování těchto vztahů. Pravidla můžeme později přidávat i odebírat. Možnost offline editace. Můžete si data z geodatabáze stáhnout například do notebooku, vyrazit do terénu, tam provést editace dat a po návratu do kanceláře přidat editovaná data do geodatabáze. Možnost výměny dat (import, export) ve formátu XML Provádět složitější vektorově orientované úlohy Nevýhody: přenositelnost mezi systémy nutné znát základní principy, terminologii přísnější požadavky na kvalitu vkládaných geodat