Kristýna LEIMEROVÁ Katedra geoinformatiky

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
3.4 Jednosnímková metoda Základní pojmy
Advertisements

Získávání topografické informace
Využití výškových dat.
TOOLBOX PRO ANALÝZU STRUKTURY KRAJINY
Analytické nástroje GIS
Plošná interpolace (aproximace)
20. Metody zpracování digitálních dat dálkového průzkumu
Digitální model terénu
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)
Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)
Zeměměřické a kartografické služby ČR – současná nabídka, řešení, cíle, problémy a výzvy ke spolupráci Michal Traurig
EKO/GISO – Modely prostorových dat.  Mnoho definic - jedno mají společné – Gisy pracují s prostorovými daty  Minimální GIS vždy spojuje databázi, prostorové.
Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty Generalizace skal Kytlice vs. Kost Jan Langr Základní otázka Dvě klasiky – dvě protichůdná řešení.
Moderní kartografické metody modelování měst Autor: Bc. Lukáš HERMAN Vedoucí práce: RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta,
Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial Fakulta aplikovaných věd / Katedra matematiky Západočeská univerzita v Plzni Bc. Michal.
Jednosnímková metoda rovinaté území Jednosnímková metoda  rovinaté území Výškově členité území  ??? 7Digitální ortofoto Digitální ortofoto ortofoto v.
Mapa.
Kartografie.
Modelování stoku přívalových srážek v povodí
Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy © Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952.
Zkušenosti se ZABAGED 1 Zlínský kraj RNDr. Ivo Skrášek, GIS.
Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice
doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D.
Počítačová podpora konstruování I 2. přednáška
MAPA A JEJÍ OBSAH.
Aplikace GIS 2 Tematické vizualizace - základy. Tematická vizualizace Zobrazíme geografické objekty, jevy tak, aby vynikla vlastnost, kterou chceme zkoumat.
(c) Zdeněk Bergman1 Geografické informační systémy ArcExplorer GIS - 2.
Prostorové dotazy. Buffer = obalová zóna Input Features = vstupní vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance.
MISYS ČVUT v Praze Geografické informační systémy Zpracoval: J.Marák.
Geoinformatika úvod.
Vytvoření 3D modelu vybrané výletní trasy po turistických zajímavostech Moravskoslezského kraje zpracovává : Petr Vavroš Vedoucí projektu : Mgr. Ivana.
Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí
Bc. Ivana Řezníková ČVUT Fakulta stavební Praha 6 Thákurova 7
Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
Výpočet erozní ohroženosti půdy s využitím gridu
Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
Prostorové dotazy.
Autor: Lukáš Kalousek Vedoucí projektu: Dr. Ing. Bronislava Horáková
Diplomová práce Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy
Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TU Ostrava
Geografické informační systémy Cvičení 1
Využití GIS pro hodnocení krajiny
Digitální aerotriangulace v aplikaci pozemní fotogrammetrie
Mgr. Michal LOUTHAN Katedra geoinformatiky, UP Olomouc
GIS prostoru haldy a.s. NH Ostrava
Geoinformatika úvod.
VOJENSKÉ DATABÁZE Mapové zdroje Milan Konečný, Tomáš Řezník.
Tvorba informačního systému cyklotras Královéhradeckého kraje Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Vypracovala: Alice Joštová, G562 Vedoucí.
Geografické informační systémy Prezentace bakalářské práce: Vedoucí : doc.Ing. Petr RAPANT, CSc. Autor : Tomáš HERMAN - G362 DETEKCE ZMĚN V MAPÁCH S VYUŽITÍM.
Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti
K ARTOGRAFIE – OBSAH MAP Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská.
CAD V - GIS Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D Ing. Martin Šilha.
Obsah prezentace Princip fungování Technické parametry Proces realizace Závěrečné zhodnocení 4.
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké měřické snímkování a ortofotografické zobrazení území ČR Plzeň Petr Dvořáček.
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jana Vaňková NÁZEV:VY_32_INOVACE_02A_03_OBSAH MAPY TEMA:Přírodní obraz Země.
ANALYTICKÁ KARTOGRAFIE Úkol 3 – zadání Z vrstev ArcCR 500 vytvořte mapu vybraného kraje v měřítku 1 : Výsledek porovnejte s Mapou.
ANALYTICKÁ KARTOGRAFIE OpenJUMP – základní nástroje export vybraných prvků do nové vrstvy –Replicate Selected Items – Replicate to new Layer.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Geografické informační systémy Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Číslo projektu OP VK Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.
Geoinformatické modelování RNDr. Blanka Malá, Ph.D.
Výškopis ● Vrstevnice -Vrstevnice je čára o stejné nadmořské výšce zobrazená na mapě. – Interval i = M / 5000 – Hlavní, vedlejší.
Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu.
Geografické informační systémy
Geografická kartografie
ANALYTICKÁ KARTOGRAFIE
APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA IX Digitální výškové modely
ALTERNATIVNÍ INDIKÁTOROVÝ ZÁPLAVOVÝ MODEL (AIZM)
František Pavlík Tvorba DMT z dat laserového scanování (DMR 4G a DMR 5G) v prostředí ArcGIS Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Geografické informační systémy
ZEMĚMĚŘICKÝ ODBOR PARDUBICE MAPOVÁNÍ NOVÉHO VÝŠKOPISU ČR
Transkript prezentace:

DETEKCE VYBRANÝCH TŘÍD PRVKŮ ZABAGED Z DMR LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Kristýna LEIMEROVÁ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

ruční digitalizace popř. zaměřování objektů v terénu Detekce prvků Laser scanning: metoda snímání zemského povrchu mračno bodů se souřadnicemi x, y, z následné generování DMR pro tvorbu analýz zemského povrchu DTM x DSM Aktualizace současných geografických vrstev Snížení nákladů : ruční digitalizace popř. zaměřování objektů v terénu x automatická extrakce

Cíle práce Stanovení vybraných tříd prvků ZABAGED vhodných pro automatickou detekci Detekce prvků z DMR laserového skenování Nalezení vhodných metod Zhodnocení přesnosti výstupů Použitý program, verze: ArcGIS 9.3, 10

Vstupní data Data laserového skenování pro oblast NP České Švýcarsko Výřez z plochy národního parku Vrstvy ZABAGED .shp ZM10

LASER SCANNING x ZABAGED Přesnost: Horizontální: 1 m Vertikální: 15-20 cm Nutnost provádění skenování mimo vegetační období přesný model terénu x velký objem dat náročný na zpracování Přesnost v rozsahu ZM ČR 1:10 000 (úrovně A – E) Správcem ČÚZK Obsah: 8 kategorií objektů 106 typů objektů atributy Historie tvorby 1995 – 2000: skenování, vektorizace ZM 1:10 000 2000 – 2005: zpřesnění polohy vybraných prvků, první aktualizace průběžná aktualizace

Vybrané třídy prvků zabaged Polohopis: 1. SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY 1.02 – budova jednotlivá nebo blok budov 2. KOMUNIKACE 2.01 – silnice, dálnice 2.02 – ulice 2.03 – cesta 4. VODSTVO 4.02 – vodní tok 4.03 – rozvodnice 4.10 – vodní plocha 7. TERÉNNÍ RELIÉF 7.12 – stupeň, sráz Výškopis: Vrstevnice Kótovaný bod Bod polohového pole Bod výškového pole Výsledný výběr: Výškopis celý Polohopis: Cesta Vodní tok Rozvodnice Terénní reliéf

BOD (KÓTOVANÝ, POLOHOVÉHO A VÝŠKOVÉHO POLE) Nástroj „Extract Values To Points“ Zpřenění informace o výšce, nikoliv o poloze Hodnota extrahována s přesností na 2 desetinná místa Eliminace extrémních bodů Velké rozdíly v nadmořských výškách při porovnání s původními hodnotami bodů Dvě možná vysvětlení Bod leží na budově (v DTM odfiltrováno) Bod leží na terénní hraně – zkreslení odrazu

Kótovaný bod Bod polohového pole Bod výškového pole

vrstevnice Požadavek NP – vytvoření vrstevnic vhodných pro tisk v mapě 1:10 000 DTM převeden na povrch metodou Spline o velikosti pixelu 10 m (velikost okna 12 pixelů) Nástroj „Create Contours“ v intervalu 5 m Odstranění vrstevnic kratších než 50 m Vyhlazení vrstevnic nástrojem „Smooth Line“, parametr 60 m, metoda „Paek“

Zhodnocení přesnosti – linie převedeny na bodovou vrstvu vertexů Použití geodatabázové topologie „Must not Intersect“ a „Must not Self-intersect“ Zhodnocení přesnosti – linie převedeny na bodovou vrstvu vertexů Extrakce výšek z DTM LLS Rozdíly výšek ve vertexech vrstevnic

Porovnání s vrstevnicemi ZABAGED Místa největších rozdílů

Porovnání obou datasetů Tvorba DTM z prvků ZABAGED

Vodní tok, rozvodnice Použití „Arc Hydro Tools 9“ Generování „Flow Direction“, Flow Accumulation“, „Stream“, „Catchment Area“ Konverze do vektorového formátu Vodní tok, Rozvodnice Modelována spádnice – nemusí znamenat místo vodního toku Nutnost terénního ověření

Terénní stupeň Z původního DTM vypočten grid sklonů Následně ze sklonů změna sklonů v % A profilová křivost Tím mohla být změna skonu vyjádřena jako kladná nebo záporná, podle toho jde-li tedy o horní či spodní hranu terénního útvaru

cesta Rozklasifikováním gridu vzniklého v předchozím případě byly určeny cesty jako oblasti se změnou sklonu do 10 % Metoda použitelná pouze pro cesty, které se výškově odlišují od svého okolí Extrakce komunikací obecně z dat intenzity odrazu

ZÁVĚR Automatickou detekcí vznikají data s vyšší přesností než je rozsah přesnosti dat ZABAGED Nutná post editace Využití více zdrojových dat

Děkuji za pozornost