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

Podobné dokumenty
Geografické informační systémy GIS

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

Geografické informační systémy Říčany

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING.

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

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

7. Geografické informační systémy.

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu Dana Glosová, Magistrát města Brna

INTEROPERABILITA ÚVOD DO STUDIA STRUKTURA, POSLÁNÍ A FUNKCE INTEROPERABILITY A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PROCESECH BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU ING.

Geoinformatika. I Geoinformatika a historie GIS

GIS Geografické informační systémy

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Geografické informační systémy

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

Geoinformační technologie

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

GIS Geografické informační systémy

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM Geografický informační systém. ISSS 2.

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

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

GIS Geografické informační systémy

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

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

GIS Geografické informační systémy

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

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

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

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

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

PRŮVODCE MAPOVÝMI SLUŽBAMI

Dostupné zdroje geodat v ČR

Praktické využití mapových služeb v rámci tvorby projektových dokumentací

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Topografické mapování KMA/TOMA

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

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

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

GEODATA V ČR MAPOVÉ PODKLADY PROJEKT GIS

Úvodní přednáška z předmětu GIS1

Národní sada prostorových objektů (NaSaPO) Ing. Pavel Matějka, člen Zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie, vedoucí PS NaSaPO

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Příprava implementace INSPIRE. Ing. Ivana VALDOVÁ,, Ing. Bohumil VLČEK

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

Úvod do předmětu 1GIS2

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

Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2

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

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

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

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ISSS Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

Úvod do GIS. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

S Směrnice IS DMVS LK

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

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

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956)

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

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Digitální mapa veřejné správy

DTM DMVS Plzeňského kraje

Laserové skenování (1)

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

CH057 NÁVRH STAVBY V PROCESU ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ. úvod / katastr nemovitostí z pohledu situačních výkresů

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

Milan Kocáb. Využití trojrozměrných GIS v katastru nemovitostí a ve vytvoření registru bytů

Geografické podklady Zeměměřického úřadu pro státní správu a samosprávu

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Rastrová reprezentace

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

Státní mapová díla (1)

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

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 3

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

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

Algoritmizace prostorových úloh

Lekce 4 - Vektorové a rastrové systémy

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

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Základy geografických informačních systémů. moodle.fzp.ujep.cz

Existující zdroje dat pro GIS

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Transkript:

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Geografické informační systémy a jejich využití v krizovém řízení Úvod. Geografické informační systémy (GIS). Složení GIS. Geodata. Využití GIS v krizovém řízení. Úkoly na samostudium.

Úvod Mapové podklady jsou nedílnou součástí krizového managementu. Geografický informační systém je základním nástrojem pro zobrazování výsledků a výstupů z modelovacích programů. Cílem je, aby jste si osvojili znalosti a dovednosti v ovládání geografického informačního systému pro modelování a zobrazování výsledků simulací. Získat širší nadhled o možnostech a informacích k GIS relevantních.

Základní pojmy Informační systémy Mapa Model - modelování GIS Mapové vrstvy Struktura GIS Mimořádná událost HW, SW Kritická infrastruktura...

Geografický informační systém (GIS) Termín GIS pochází od kanaďana R. F. Tomlinsena (1963), který jej definoval jako systém určený pro práci s daty nesoucími informace o terénu, jenž využívá nové technologie (tj. počítače).

Definováním termínu GIS GIS je informační systém pracující s prostorovými daty (Informační systém je soubor hardware a software na získávání, uchovávání, spojování a vyhodnocování informací a skládá se ze zařízení na zpracování dat, systému báze dat a vyhodnocovacích programů). GIS je organizovaný soubor hardware, software a geografických údajů navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech m geografických informací

Podstata GIS Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený model lze pak využít například při evidenci katastru nemovitostí, předpovídání vývoje počasí, určování záplavových zón řek, výběru vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod, plánování výstavby silnic, apod.

Složení geografického informačního systému

Geodata, geoobjekty Data, se kterými GIS pracuje se nazývají geodata. Geodata se skládají z jednotlivých geoobjektů. Geoobjekt je část modelované reality, kterou je možno na dané úrovni generalizace v GISu modelovat jako jeden objekt. Geoobjekt obsahuje dva druhy informací: prostorové informace (tvar, poloha, topologie) neprostorové informace (atributy, specifické pro každý typ objektu) Generalizací v prostředí GISu se rozumí problém toho, jak podrobně realitu modelovat. Např. město lze v GISu reprezentovat jedním objektem, nebo množinou objektů (budov, parcel, ulic, ploch apod.).

Dimenze geoobjektů: Základní dělení geoobjektů je dělení podle počtu dimenzí [počet prvků libovolné báze příslušného geoobjektu]. Reálné objekty na zemském povrchu jsou vždy trojrozměrné. Do prostředí GIS se však transformují podle potřebné úrovně generalizace. 0D geoobjekty - bezrozměrné objekty, body, definované pouze svou polohou (příkladem může být například autobusová zastávka v GISu modelujícím dopravu nebo GSM vysílač v GISu mobilního operátora modelující pokrytí signálem),

Dimenze geoobjektů: 1D geoobjekty - objekty jednorozměrné, úseky čar, s konečnou délkou a nulovou plochou (pomocí 1D geoobjektů se nejčastěji modelují silnice, řeky, apod.), 2D geoobjekty - objekty dvojrozměrné, polygony (mnohouhelníky), s konečným obvodem a konečnou plochou, 3D geoobjekty - objekty trojrozměrné, polyhedrony (trojrozměrné analogové polygony) (v GISech se používají výjimečně, ve specifických případech; třetí rozměr je v GISech nejčastěji modelován pomocí tzv. digitálního modelu terénu - DMT, DEM).

Mapové vrstvy Geoobjekty popisující stejné téma se sdružují a ukládají do mapových vrstev, někdy také nazývaných tematické mapové vrstvy. Takovým tématem může být např. vodstvo, silnice, typy půd, nadmořská výška, apod. Smyslem dělení geodat do mapových vrstev je usnadnit analýzu dat. Ta je nejčastějším důvodem pro nasazení GISu pro modelování reality. Každá mapová vrstva je uložena v jednom datovém souboru, který lze samostatně přenášet a používat ve více mapových projektech. Mapové vrstvě se někdy také říká monotematická mapa, případně zkráceně mapa (např. mapa řek, mapa silnic, apod.). Mapové vrstvy se dělí podle modelovaných dat a druhu použití na dva typy - vektorové a rastrové.

Sendvičový způsob skládání vrstev

Vektorová data vyznačují se tím, že se skládají ze souboru tvarů, jejichž přesnou polohu na Zemi určují souřadnice X, Y, případně Z (nadmořská výška). Příkladem vektorových dat jsou dopravní sítě, administrativní členění nebo územní plány. V GISu se využívají nejčastěji. Bod je vyjádřen polohou určenou souřadnicemi X, Y (obce, Jednotka požární ochrany). Linie je vyjádřena posloupností orientovaných úseček, definovaných souřadnicemi počátečního a koncového bodu (vodstvo, železniční síť). Plocha je vyjádřena uzavřeným obrazcem, jehož hranice tvoří linie (administrativní členění, vodní plochy).

Rastrová data Typickým příkladem rastrových digitálních dat jsou satelitní snímky pocházející z dálkového průzkumu Země, letecké ortofotomapy nebo rastrové mapy (naskenované papírové mapy). Nevýhodami rastrových dat jsou nároky na paměť počítače (objemnější soubory dat) a v některých ohledech omezená možnost analýz dat. Výhody lze vidět především u dat pocházejících z dálkového průzkumu země, která jsou specializovanými programy analyzována. V mnoha případech rastrová data slouží jako podklad pro vytváření vektorových dat.

Souřadnicové systémy jsou využívány pro lokalizaci objektu na zemském povrchu. S-JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) Jedná se o souřadnicový systém, který vznikl za první republiky a byl vhodný pro tehdejší protáhlé území státu. Problémem je že je to čistě Československý systém a nenavazuje na souřadnicové systémy okolních států. Využíváno je do dnešního dne pro téměř všechna Státní mapová díla, referenční data ZABAGED a účelové mapy. WGS 84 (Word Geodetic System - světový geodetický referenční systém 1984) Souřadnicový systém je navržen tak, aby vyhovoval každému místu na planetě. Vznik tohoto systému byl podmíněn rozvojem kosmické geodézie a vynálezem nových technologií. V současnosti je tento systém standardizovaný geodetický systém NATO, Armády České republiky. Na základě tohoto systému pracují i navigační systémy GPS.

Úkoly na samostudium Zjistěte, jakou podporu geografických informačních systémů krizové oddělení krajského úřadu vašeho kraje dle vašeho bydliště. Vypracujte krátkou informativní zprávu o zjištěných informacích (formát hodný studenta vysoké školy). Zopakujte si základní parametry GIS.

Děkuji za pozornost. Ing. Jiří BARTA Katedra ochrany obyvatelstva Univerzita obrany Kounicova 65 662 10 Brno e-mail: jiri.barta@unob.cz tel.: +420 973 443 435