SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych
Kod przedmiotu 06.4-WI-GeoTSP-POWK-S17
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Geoinformatyka i techniki satelitarne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kartografia topograficzna klasyczna i z baz danych topograficznych i ogólnogeograficznych. Korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Analizy w wielorozdzielczej bazie danych oraz udostępnianie wyników.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty: matematyka, podstawy geodezji, podstawy odwzorowań i wizualizacji kartograficznych (semestr wcześniejszy)

Zakres tematyczny

Wykłady

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500, BDOT10k, BDOO)

Wykorzystanie państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – gmina, powiat

Wykorzystanie państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – województwo, kraj

Generalizacja treści topograficznej. Inne georeferencyjne rejestry państwowe

Laboratorium

Prezentacja danych topograficznych w geoserwisach

Geoportal.gov.pl  - wykorzystanie i analizy geograficzne

Geoportal.gov.pl  - wykorzystanie danych specjalistycznych

PortalBDOT10k - wykorzystanie i analizy geograficzne

Portale powiatowe i gminne

Metody kształcenia

  • metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; 

  • metody poszukujące: projektowa;  sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych;

  • ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu końcowego. Progi punktowe przedstawiają się następująco:                           

                           50% - 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów – dostateczny,

                           61% - 70%                                                                 – dostateczny plus,

                           71% - 80%                                                                 – dobry,                            

                           81% - 90%                                                                 – dobry plus,

                           91% - 100%                                                               – bardzo dobry.

Ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium ustnego przeprowadzonego raz w semestrze oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Zaliczenie przedmiotu:

                           Ocena jest średnią z ocen O=(W+L)/2

Literatura podstawowa

  1. Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Liberadzki O., Wilczyńska I.: Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany. Roczniki Geomatyki. 2015. Vol. XIII, No 4. Roczniki Geomatyki - Annals of Geomatics (ptip.org.pl)
  2. D. Gotlib, R. Olszewski, Procesy generalizacji w ramach systemu informacji topograficznej –zarys koncepcji, w: A. Makowski (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
  3. Gotlib D., Olszewski R. (red.): Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013 -  GEOFORUM - GIS - Darmowe publikacje
  4. Geodeta - Miesięcznik geoinformacyjny. https://geoforum.pl/
  5. Główny Urzad Geodezji i Kartografii. Rozporządzenia, instrukcje i wytyczne techniczne od 2012 r.
  6. Hardy, P., Dan, L., 2005. Multiple representation with overrides, and their relationship to dlm/dcm generalisation. In 8th ICA workshop on generalization and multiple representation. ICA commission on generalisation and multiple representation. Spain: A Coruna. .
  7. Izdebski W., Zwirowicz-Rutkowska A.,Nowak da Costa J.:  Open data in spatial data infrastructure: the practices and experiences of Poland, International Journal of
  8. Digital Earth, 2021 DOI: 10.1080/17538947.2021.1952323

  9. Izdebski W.: Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce. Geo-System Sp. z o.o., Warszawa 2020 Materiały do pobrania - Geoportal Krajowy
  10. Izdebski W.: Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce. Geo-System Sp. z o.o., Warszawa 2020 -  gugik.gov.pl Materiały do pobrania - Geoportal Krajowy
  11. Jones, C. B., & Ware, J. M. (2005). Map generalization in the web age. International Journal of Geographical Information Science, 19(8–9), 859–870
  12. Karsznia I., Leszczuk M., 2017: Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii matematycznej, Roczn. Geomatyki, 15, 2, 77, 187–200.
  13. Kozioł K., 2013: Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji, Roczn. Geomatyki, 11, 60, 3, 45–59.
  14. Robinson A. i inni: Podstawy kartografii. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1988
  15. Praca zbiorowa: Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era. Wrocław 2010 15. Polski Przegląd Kartograficzny
  16. Przegląd Geodezyjny: – Miesięcznik Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Wyd. Sigma NOT
  17. Roczniki Geomatyki: - http://rg.ptip.org.pl/
  18. Saliszczew K. A.: Kartografia ogólna Wydawnictwo PWN. Warszawa 2002
  19. Yang, B., Purves, R., & Weibel, R. (2005). Efficient transmission of vector data over the internet. International Journal of Geographical Information Science, 21(2), 215–237.

Literatura uzupełniająca

Aktualności | Główny Urząd Geodezji i Kartografii (gugik.gov.pl)

https://icaci.org/

http://www.eurogeographics.org/ http://www.elfproject.eu/

e-Przewodnik (gugik.gov.pl) https://www.ogc.org/

http://www.maney.co.uk/index.php/journals/caj/

Uwagi

Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-05-2022 13:40)