Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu Kuda, František 2013 Dostupný z

Podobné dokumenty
NP Podyjí, etapa 2012 Kuda, František 2012 Dostupný z

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

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

MODELOVÁNÍ VÝROBY METODOU 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SVOČ FST 2016

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

NOVÉ VÝŠKOPISNÉ MAPOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Petr DUŠÁNEK1

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

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

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

Terestrické 3D skenování

Laserové skenování (1)

Leica 3D pozemní laserové skenery

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÝ VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY

Transect analysis of reconstructed georelief of the Lake Most area in the years 1938, 1953, 1972, 1982 and 2008

Karta předmětu prezenční studium

MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI DMT Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S POZEMNÍMI MĚŘENÍMI. Tomáš Dolanský 1

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

VÝSLEDKYVÝVOJEAUTONOMNÍ MAPOVACÍVZDUCHOLODĚ

Zdroj:

Strojové učení a dolování dat. Vybrané partie dolování dat 2016/17 Jan Šimbera

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

KLEŤ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výuka geoinformačních technologií

Využití moderních geodetických metod ve stavebnictví

KOSTELECKÉ BORY MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Srovnání výsledků laserového skenování pozemní a leteckou metodou pro projekt rozšíření dálnice D1. Pavel Sobotka

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

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

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

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

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

LIBICKÝ LUH HAVRANY MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

3D MĚŘENÍ TECHNOLOGIÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Václav Mráz Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax: vaclav.mraz@mdcr.cz

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

Prezentačný deň vedy Výskumného centra AgroBioTech. Nitra,

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

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

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

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

Introduction to MS Dynamics NAV

Striegler, Radim 2012 Dostupný z

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací

ehealth a bezpečnost dat

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

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

B1 MORE THAN THE CITY

Letecké laserové skenování (ALS/LIDAR) a možnosti jeho využití v archeologii úvodní informace o projektu

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

VYUŽITELNOST METODY MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO ÚČELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Pavel Taraba 1

POLEDNÍK MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Moderní automatizované měřické systémy použitelné k přesné dokumentaci nehod (principy metod, přesnosti, jejich výhody a nevýhody)

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Metody sběru prostorových dat v Laboratoři geoinformatiky FŽP UJEP

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

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

Právní formy podnikání v ČR

Videometrie,, LIDAR, Radarová data

Staré mapy TEMAP - elearning

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

EURO přeshraniční platba

local content in a Europeana cloud

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

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

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Transkript:

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 12.01.2017 Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu Kuda, František 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170590 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní nusl.cz.

Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu František Kuda, Mgr. Jan Divíšek, RNDr. frantisek.kuda@mail.muni.cz, divisek@geonika.cz Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno Ústav geoniky AV ČR v.v.i., odd. environmentální geografie, Drobného 28, 602 00 Brno Znalost terénu představuje základní složku fyzickogeografického výzkumu. Zvláště v rámci lokálních a části regionílních studií vzrůstají požadavky na detailní přehled polohových i výškových údajů. Zásadní roli v této problematice představuje technologie laserového skenování (LiDAR Light Detection And Ranging), která umožňuje automaticky zaměřit značné množství prostorových bodů s vysokou přesností a hustotou v relativně krátkém čase, a tak vytváří 3D digitální model téměř identický s realitou. Následující text přináší základní informace o rozdělení technologie laserového skenování s podrobným rozborem metody statického pozemního laserového skenování na základě roční zkušenosti jejího aktivního užívání v rámci fyzickogeografických výzkumů na Ústavu geoniky AV ČR. Autoři článku se zamýšlí nad praktickou využitelností a efektivitou laserového skenování při řešení základních morfometrických úloh (řezy a profily reliéfu, modely lokálních tvarů, tvorba digitálních modelů reliéfu) a otázkou kdy přináší miliony bodů z laserového skenování nové zásadní informace pro fyzickou geografii vzhledem k celkové terénní i zpracovatelské náročnosti metody. Primární rozdělení technologie LiDAR se uvádí (Pfeifer & Briese 2007) na letecké (ALS Airborn Laser Scanning) a pozemní (TLS Terrestrial Laser Scanning) laserové skenování. V rámci pozemního laserového skenování dále rozlišujeme mobilní a statickou variantu (Kutterer in Vosselman, Maas, eds. 2010), kdy při mobilním skenování je skener připevněn na dopravní prostředek (vozík, auto, lokomotivu) a zaměřuje data v průběhu pohybu, zatím co při statickém skenování je skener ustaven na stativu a postupně přenášen mezi stanovisky. Z uvedeného rozdělení vyplývá vhodnost modifikací laserového skenování vzhledem k velikosti zájmového území. V případě regionálních studií bezesporu převládá využití dat z leteckého laserového skenování (např. morfologické analýzy digitálního modelu reliéfu) nebo mobilní pozemní laserové skenování (např. digitální modely měst). Statickým pozemním laserovým skenování se pořizují data s velmi vysokou přesností na lokálních místech nebo modely konkrétních objektů. Přes společný technologický základ vyžaduje každá z variant laserového skenování specifický přístup (typ skeneru, vybavení atd.) a to i z hlediska zájemce o data, který by měl mít základní povědomí o možnostech a parametrech vybrané metody. Ústav geoniky AV ČR disponuje a od roku 2012 aktivně využívá technologii statického pozemního laserového skenování. Konkrétně jde o laserový skener Leica ScanStation C10 od výrobce Leica Geosystems (Switzerland). Naše základní poznatky o metodice, výstupech a přínosech TLS z pilotního skenovacího projektu na lokalitě Ledové sluje v Národním parku Podyjí (Kuda 2012) dále rozšiřujeme o rozbor efektivity skenovácích prací v závislosti na charakteru zaměřovaného území. Metodu pozemního laserového skenování jsme do současné doby využili při fyzickogeografickém výzkumu na šesti lokalitách (Tab. 1). Množství dat získaných 165

z jednotlivých lokalit se odvíjí jednak od rozlišení a dosahu měření (nejčastěji volíme 10x10 cm ve 100 m od skeneru), samozřejmě od počtu skenovacích dní a stanovisek, ale také od charakteru lokalit, neboť na lokalitách se složitým terénem a hustou vegetací lze získat až několikanásobně více bodů než v jednoduchém terénu se sporadickou vegetací. Tab. 1. Přehled skenovaných lokalit. Lokalita Počet zaměřených bodů Počet dnů/stanovisek Bečva 121 873 562 2/9 Morava 12 348 876 1/2 Podyjí - Lipina 102 082 317 1/11 Údolí Chlébského potoka 84 205 971 1/6 Pezinok 169 566 265 2/13 Podyjí - Ledové Sluje 837 721 219 13/67 Celkem 1 327 798 210 20/108 Například při geomorfologickém výzkumu, kdy je požadovaným výstupem detailní digitální model reliéfu (DMR) se hustá vegetace stává značným problémem při zpracování naskenovaných dat. Na Obr. 1 můžeme vidět mračno bodů zaměřených na lokalitě s pracovním názvem Pezinok. Jedná se o velmi malé území (cca 70 70 m) s nepříliš složitým reliéfem, avšak s velmi hustou vegetací tvořenou vysokými trávami, keři, popínavými rostlinami a stromy. Obr. 1. Ukázka zaměřeného mračna bodů před zpracováním. Lokalita s pracovním názvem Pezinok, Slovensko. V takových případech může většina bodů zaměřovat vegetaci a jen malá část z nich zaměří skutečný zemský povrch. Chceme-li tedy z takových dat získat detailní model reliéfu, je nutné nejprve odfiltrovat veškeré body ležící na vegetaci, což však může být značně problematické. K tomuto účelu existuje řada nekomerčních softwarů jako např. CANUPO (Brodu & Lague 2012), lastools (http://rapidlasso.com/) nebo komerční modul Cyclon- SURVEY produkovaný výrobcem popisovaného skeneru Leica Geosystems, nicméně, ty jsou většinou určené k filtrování vegetace z větších území, kde není potřeba detailní rozlišení 166

v řádu desítek centimetrů. Žádný z těchto softwarů tak nebyl schopen efektivně odfiltrovat body ležící na vegetaci z našich dat a zpracování ve standardním GIS programu není možné kvůli načnému objemu dat. Přistoupili jsme proto vývoji vlastního nástroje ke zpracování dat a vytvořili jednoduchý skript v programovacím jazyku R (R Development Core Team 2013). Tento skript je založený na posunu tzv. filtračního okna, jehož rozměry lze předem definovat tak, aby bylo dosaženo požadovaného rozlišení v horizontálním a vertikálním směru. Filtrační okno následně projíždí celý soubor dat a v každém kroku vypočítává medián X, Y a Z souřadnic bodů spadajících do tohoto okna. Tímto způsobem tak dochází k odfiltrování bodů ležících nad zadanou hodnotou vertikálního rozlišení a zároveň ke snížení počtu bodů ležících na zemském povrhu a tím k jeho shlazení. Je však třeba poznamenat, že skript není schopen odfiltrovat body ležící nad zemským povrchem, pokud se v daném filtračním okně nenachází ani jeden bod ležící na zemském povrchu. Z toho důvodu je stále nutné data manuálně dočišťovat, nicméně náročnost manuálního čištění se použitím výše uvedeného skriptu značně snížila. Pro lepší představu si můžeme uvést konkrétní počty bodů: celkový počet bodů zaměřených na lokalitě Pezinok čítá 169 566 265 bodů. Po redukci počtu bodů v programu Cyclone bylo do R importováno 5 781 419 bodů ležících jak na zemském povrchu, tak i na nízké vegetaci. Výsledný počet bodů po filtraci v prostředí R a manuálním dočištění čítá 117 211 bodů ležících na zemském povrchu, což je 0,07 % z celkového množství zaměřených bodů (Obr. 2 a 3). Pro vytvoření digitálního modelu reliéfu s rozlišením 20 x 20 cm je tedy zapotřebí jen nepatrný zlomek bodů z celkového naskenovaného množství (Obr. 4). Z toho tedy vyplývá, že laserové skenování je schopné poskytnout velmi detailní obraz dané lokality, nicméně v případě přítomnosti husté vegetace je většina dat nevyužitelných. Obr. 2. Mračno bodů po zpracování v prostředí R a po manuálním dočištění. Lokalita s pracovním názvem Pezinok, Slovensko. 167

Obr. 3. Vstupní data pro vytvoření digitálního modelu reliéfu. Mračno bodů po zpracování v prostředí R a po manuálním dočištění. Celkový pohled na lokalitu s pracovním názvem Pezinok, Slovensko. Obr. 4: Výsledný digitální model reliéfu - celkový pohled na lokalitu s pracovním názvem Pezinok, Slovensko. Nejefektivnější využití laserového skeneru v rámci fyzickogeografického výzkumu (Tab. 2) proto spatřujeme v pořízení digitálního modelu lokálních tvarů reliéfu se sporadickou vegetací (např. sesuv, mrazový srub, erozní rýha apod.) a v pořizování profilů. Výhodou při generování profilů je jejich okamžitá dostupnost přímo z naměřeného mračna bodů. Navíc vedle výběru konkrétního profilu je možné na zvolené linii automaticky vytvořit příčné profily v pravidelné vzdálenosti. Z jednotlivých profilů se také mnohem lépe a rychleji odstraňuje vegetace nebo se může i ponechat pro potřeby srovnání časového vývoje lokality (monitoring odplavení mrtvého dřeva, sledování sukcese aj.). 168

Na otázku zda fyzický geograf potřebuje miliony bodů z laserového skenování, odpovídáme podmíněným ano. Technologie pozemního laserového skenování bezesporu posouvá možnosti fyzickogeografického výzkumu a to především při časovém monitoringu lokálního území (fluviální změny, svahové pochody) a při mapování lokální složité struktury (skalní bloky, rozlehlejší jeskyně). Neefektivní jsou naopak myšlenky zaměření území nad 1 ha navíc v terénu s hustou vegetací (zarostlá poklesová území, průřez strmým údolím). Vynaložené úsilí totiž nepřinese zasadně odlišný výsledek oproti údajům z leteckého laserového skenování, které by mělo být do konce roku 2015 (http://www.cuzk.cz/) komerčně dostupné pro celé území ČR, a to z důvodu často obtížného rozlišování povrchu od husté vegetace při filtraci mračna bodů z pozemního laserového skenování. Tab. 2. Efektivita pozemního laserového skenování při řešení vybraných fyzickogeografických úloh v různých podmínkách. + vysoká efektivita; 0 průměrná efektivita; - nízká efektivita. Rychlost sběru dat v terénu Náročnost zpracování dat Výstup v souřadnicích Přesnost modelu Řezy a profily + + + + Model lokálního tvaru (bez vegetace) + + + + DMR ve složitém terénu bez vegetace 0 + + 0 DMR v jednoduchém terénu se stromy 0 - + + DMR v terénu s hustou vegetací - - + - Literatura BRODU, N. & LAGUE, D. (2012): 3D Terrestrial LiDAR data classification of complex natural scenes using a multi-scale dimensionality criterion: applications in geomorphology. ISPRS journal of Photogrammmetry and Remote Sensing, 68, p. 121-134. KUDA, F. (2012): Informační přínos metod lehké geofyziky a pozemního laserového skenování pro účely výzkumu reliéfu (studie Ledové sluje - NP Podyjí). In Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Herber, V. (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6045-6. s. 40-45. KUTTERER, H. (2010): Mobile Mapping. In VOSSELMAN, G., MAAS, H.-G. (Eds.) Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Whittles Publishing, ISBN 978-1904445-87-6, p. 293-311. PFEIFER, N. & BRIESE, C. (2007): Geometrical aspects of airborne laser scanning and terrestrial laser scanning. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 36 (part 3/W52), p. 311-319. R DEVELOPMENT CORE TEAM (2013) R: a language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 169

Summary Does physical geographer need millions? Experience with terrestrial laser scanning in geographical survey. In this paper, we present our experience with terrestrial laser scanning (TSL) in geographical filed-survey. This technique provides extremely accurate 3D model of given object or locality, which consists of millions points (so-called point cloud); each of them is determined by X, Y and Z coordinates. However, usability of this large amount of points fundamentally depends on researcher's requirements (i.e. on the type of required output) as well as on the conditions in the field. For example, if one needs to create accurate digital terrain model of small area with dense vegetation, only few points may be usable for final interpolation of digital terrain model. As dense vegetation has to be filtered out, data pre-processing becomes technically more demanding and more time-consuming and accuracy of final model necessarily decreases. For these reasons, we emphasize that, in geographical survey, TSL is the most effective for modelling of small geomorphological objects and landforms which are not covered by vegetation and also for making profiles and cuts. This should be taken into consideration when the filed-survey is prepared. 170