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

Podobné dokumenty
Digitální kartografie 7

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

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

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

Rastrové digitální modely terénu

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Digitální modely terénu (6-8) DMT v GIS Idrisi Andes

Aplikace GIS v geologických vědách

Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS

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

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

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

Aplikační úlohy ve výuce GIS

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Interpolační funkce. Lineární interpolace

Tvorba povrchů pomocí interpolací

Topografické mapování KMA/TOMA

Geoinformatika. IX GIS modelování

Úvod do GIS. Karel Jedlička. Zpracování dat II. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

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

Digitální kartografie 10

Prostorové interpolace. Waldo Tobler 1970: "Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Vývoj rozvodních poměrů v povodí jezerpoleského Národního parku v posledních dvou stoletích

DIGITÁLNÍ MODELY TERÉNU

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

Přednáška 4. 1GIS2 Pokročilé aplikace digitálních modelů terénu, rastrová algebra, rastrové modelování FŽP UJEP

Měření a vyhodnocení srážek

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

1/2008 Geomorphologia Slovaca et Bohemica

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

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

PŘESNOST DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU A JEHO VYUŽITÍ V LESNICTVÍ

Kartografické modelování. VIII Modelování vzdálenosti

4. Digitální model terénu.

Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS strana 2

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

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

krajiny povodí Autoři:

Kartografické modelování VII - analýzy terénu

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Zdroj:

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

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

ODHAD PLOŠNÝCH SRÁŽEK PRO POVODÍ ŘEKY OLŠE

GIS Geografické informační systémy

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Hydrologické modelování v GIS Idrisi na základě DMT

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro

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

Topografické funkce. Sklonitost Expozice Analýza viditelnosti. Viditelnost Osvětlení (vizualizace) Potenciální radiace

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

Algoritmizace prostorových úloh

Topografické funkce. Sklonitost Expozice Analýza viditelnosti. Viditelnost Osvětlení (vizualizace) Potenciální radiace

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DMT DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU DMR DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU DMP DIGITÁLNÍ MODEL POVRCHU

GIS Geografické informační systémy

Metody prostorové interpolace

VYUŽITÍ FUZZY MODELŮ PŘI HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI CYKLOTRAS

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Metody zobrazení výškopisu v mapách

Návrh a implementace nástroje pro tvorbu hydrometrických modelů

Digitální kartografie 8

3D MODELOVÁNÍ A VIRTUÁLNÍ REALITA

Kartografické modelování VI - analýzy terénu

SPRING Lenka Egrmajerová

Mapová algebra. Mapová algebra obecný princip. Možné formy použití MA (uživatelská rozhraní) Mapová Algebra v prostředí ArcView, ArcMap

Obsah Předmluva D modelování... 6 Úvod... 7 Části digitálního modelování terénu... 8 Zdroje dat pro DMT... 9 Přímé metody Nivelace...

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

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

Digitální kartografie 6

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30. M. Havlička, M. Klainer

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Úvod do GIS. Karel Jedlička. Analýza a syntéza II. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA )

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta životního prostředí. Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Úvod do GIS. Karel Jedlička. Analýza a syntéza I. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Využití hydrologického modelu drenážního systému při popisu vodního režimu odvodněných

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

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

Rekonstrukce reliéfu ze starých map Vizualizace budov a stromů ve 3D Zdroje Virtuální realita Úvod Historie...

Digitální kartografie 3

Digitální kartografie

Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce

Transkript:

Digitální modely terénu (9-10) DMT v Desktop Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1

Digitální modely terénu (9) DMT v Desktop 2

3D Analyst je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových povrchů (Raster Interpolation), tak možnosti pro konstrukci TIN (TIN Creation). Jako jediný z nástaveb umožňuje pracovat s TIN strukturou konverze na rastr včetně práce s jednotlivými částmi této struktury (Conversion), a dále výpočty sklonu, expozice a vrstevnic z TIN (TIN Surface). Součástí jsou i nástroje pro mapovou algebru (Raster Math), reklasifikaci rastrů (Raster Reclass) a analýzu DMT. Sem patří výpočty sklonu, expozice, křivosti, stínovaného reliéfu, extrakce vrstevnic (Raster Surface) a analýzy viditelnosti (Raster Surface, Functional Surface). 3

Spatial Analyst umožňuje vytvářet a zpracovávat data v rastrovém formátu a provádět jejich analýzy i v kombinaci s vektory. K dispozici jsou sice stejné metody interpolace povrchů (Interpolation), mapové algebry (Math, Map Algebra, Overlay), reklasifikace (Reclass) a základních analýz DMT (Surface) jako v 3D Analystu, ale možnosti dalších specifických analýz jsou podstatně širší. Je zde možné provádět distanční analýzy (Distance), analýzy hustoty (Density) a statistické výpočty v rastru (Local, Zonal, Neighborhood). Dále jsou velmi propracovány hydrologické analýzy (Hydrology) výpočty směrů odtoku, akumulovaného odtoku, definování povodí k dílčí části toku nebo k bodu, označování řádů a délek pro jednotlivé části toku, včetně možnosti odstranění bezodtokých depresí a také zcela ojedinělé možnosti modelování podpovrchových vod (Groundwater). 4

Nástroj IDW interpolace vektorových bodových dat metodou inverzních vzdáleností modifikace mocniny vzdálenosti (power) a způsobu prohledávání okolí pro interpolaci (variabilně nebo fixně) možnost zadání bariér Nástroj Kriging interpolace vektorových bodových dat varianty Ordinary kriging a Universal kriging možnosti výběru modelu semivariogramu a jeho parametrů Nástroj Spline interpolace vektorových bodových dat metodou minimální křivosti interpolovaný povrch musí procházet vstupními body a jeho zakřivení bude minimální varianty Regularized a Tension obě metody interpolují povrch po blocích (regionech), v závislosti na zadaném minimálním počtu bodů nelze modelovat žádné singularity terénu TIN je možné vytvořit z bodového pole a dále definovat zlomové linie (singularity). Tímto způsobem linií definovat tzv. hard breaklines nebo tzv. soft breaklines. Kromě linií mohou vstupovat do TIN i polygony. Dále lze z vytvořené TIN struktury vyjmout jednotlivé prvky (hrany, vrcholy, trojúhelníky), konvertovat TIN na rastr a naopak a také odvodit z triangulace vrstevnice, sklony a expozice. 5

Nástroj Topo to Raster Specificky navržen pro vytvoření hydrologicky korektního DMT Interpolační metoda se zakládá na programu ANUDEM verze 4.6.3. Algoritmus je primárně přizpůsoben pro práci s vrstevnicovými daty a základní úvaha vychází z předpokladu, že hlavním faktorem, který modeluje tvar terénu, jsou hydrologické procesy Podle typu interpolace se jedná o diskrétní spline metodu s modifikací kritéria roughness penalty, které dovoluje modelovat náhlé změny v reliéfu terénu. Prvním krokem je tvorba zjednodušené odtokové sítě identifikací lokálního maxima křivosti v každé vrstevnici a také výpočty maximálních sklonů. Tato informace je potom využita v následné interpolaci DMT a při dalším zpřesnění pomocí identifikace bezodtokých depresí, které nebyly dosud odstraněny (drainage enforcement). Pro zpřesnění interpolace je možné použít další data, která jsou pro dané území k dispozici. Jedná se zejména o linie toků (směr linií musí být ve směru toku, a to pouze jedna linie pro jeden tok), břehové linie jezer (pokud je známa i nadmořská výška hladiny, je možné ji použít do vstupu s vrstevnicemi), výškové kóty a hranice zájmového území (maska). Součástí výsledků jsou i další podpůrná data (dosud neodstraněné deprese, soubor s parametry apod.). Celkově se jedná o ojedinělý algoritmus, který dokáže velmi zkvalitnit výsledný DMT, ale pouze pokud jsou dobře chápány a definovány všechny parametry. 6

Cvičení: Zdrojová data: výřez pro list 24-32-05 ZM ČR 1:10 000 GL_CA010 (vrstevnice základní) GL_CA011 (vrstevnice zesílená) GL_CA012 (vrstevnice doplňková) vody toky landuse 1. Sloučit vrstevnice do jediného SHP 2. Interpolovat povrch (linie Topo To Raster) 3. Základní analýzy (aspect, slope, hillshade) 4. Hydrologické analýzy 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Digitální modely terénu (10) Hydrologické modelování v 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

DMT 9-10 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45