Aufbau von FGIS_raster am Staatsbetrieb Sachsenforst auf der Basis von ERDAS APOLLO
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- Katharina Sommer
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1 Aufbau von FGIS_raster am Staatsbetrieb Sachsenforst auf der Basis von ERDAS APOLLO
2 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Funktion Landesforstbetrieb Obere Forst- und Jagdbehörde Amt für Großschutzgebiete Aufgaben Forstlicher Betrieb Dienstleistungen behördliche Aufgaben März 2011 Karina Hoffmann
3 Organisationsstruktur SBS Dreistufiger Aufbau der Forstverwaltung in Sachsen März 2011 Karina Hoffmann
4 Organisationsstruktur SBS Geschäftsleitung, Fachabteilungen, Forstbezirke März 2011 Karina Hoffmann
5 Motivation / Ziel Aufgabe Bedienung der Geschäftsleitung des SBS sowie der Forstbezirke und Reviere mit Rasterdaten (Bereitstellung, Analyse, Auswertung von Fernerkundungsdaten) Hoher Zeitaufwand Sukzessive Mehrbelastung wachsender Datenbestand Probleme bei Fernerkundungs- und GIS-Fachkräften der IT-Administratoren für Datensicherung und Datenverwaltung erhöhte IT-Kosten Ziele Bedienung aller Kunden entsprechend der individuellen Anforderungen mit Rasterdaten Zuverlässig, flexibel und kosteneffizient Einbindung der Rasterdaten in ein modernes zukunftsorientiertes Fachkonzept für den Staatsbetrieb Sachsenforst März 2011 Karina Hoffmann
6 Ausgangssituation Heterogene Daten Datenadministrator Heterogene Anwendungen Digitale Orthofotos Satellitendaten DOM, DGM, Lidardaten gescanntes Kartenmaterial Heterogene Fernerkundungsdaten -Aufnahmesensor -Aufnahmegeometrie -geometrische, radiometrische Auflösung -Aufnahmezeitpunkt -Datenformat -Abdeckung Rasterdaten von Top. Karten Rasterdaten von Forstkarten Historische Daten (statisch) Häufige Aktualisierungen Hoher Speicherplatzbedarf März 2011 Karina Hoffmann Datenhaltung vorher auf verschiedenen Speichermedien (DVD, Bänder, Platten, Server) redundant Rasterdaten Manager Ziel: Bedienung aller internen und externen Bedarfsträger zuverlässig effektiv schnell Nutzung bei verschiedensten Anwendungen -Fernerkundliche Datenanalyse -Erstellung forstlich thematischer Karten -Präsentation von Zeitreihen -Vielfältige FGIS-Analysen -Forsteinrichtung - Nutzung in verschiedensten Applikationen -ArcGIS, ArcView 9.x --ArcView 3.x -KartenExplorer -WISView -ERDAS-Imagine -WebServices - Unterschiedliche Datenübertragung Unterschiedliche Zugriffsrechte
7 Anforderungen, Optimierungsaspekte Daten-Importfunktionalität Automatisierung der Datenaufbereitung Optimierung der Datenhaltung Einfache und schnelle Datenadministration Reduktion des lfd. Administrations- und Sicherungsaufwandes Standardisiertes Datenmodell Nutzerspezifische Datenbereitstellung Nutzerspezifische und datenspezifische Zugriffsrechte Performante Datenverteilung bei geringer Netzbelastung Verlustfreie Bildkompression Schneller Bildaufbau Flexible Suchfunktionalitäten März 2011 Karina Hoffmann redundanzfreie Verwaltung großer Datenmengen Unterstützung vieler Bildformate ISO/ OGC-konforme standardisierte Bildund Metadatenhaltung (ISO 19115/ 19139, INSPIRE) nutzerspezifische Auflösungen Webdienste, Integration in FGIS_online Daten als Files, xml-blaster Applikationen ohne Webdienste Öffentliche Ausschreibung Entscheidung für gleichzeitige performante Zugriffe von mehreren Nutzern Erdas waveletbasiertes Apollo Image Streaming Server von ecw- und jpg2000-dateien Angebot der GEOSYSTEMS GmbH graphische und schlüsselwortbezogene Datensuche
8 Expertise für Ihre Geodaten Lösungen von GEOSYSTEMS Dr. Ursula C. Benz, GEOSYSTEMS GmbH GEOSYSTEMS GmbH Riesstraße Germering T: F: geosystems@geosystems.de
9 Ausgewählte Referenzen Workflow-Optimierung z.b. Optimierte Orthophoto-Auslieferung: Homogenisierung der Arbeitsschritte und verwendeten Softwareprodukte für aufwands-reduzierte Produkterzeugung und verteilung 3-D Erfassung für eine 3A Lösung z.b. zur Datenvorbereitung und Extraktion von Metadaten z.b. zur Höhenmessung aus Schlagschatten Geodatenmanagement z.b. Historisches Rasterdatenarchiv: Gescannte Bilddaten katalogisieren, auswerten und verteilen z.b. Forstdaten-Management: Heterogene Daten für heterogene Anwendungen vorbereiten, katalogisieren und verteilen Ausbildungssystem zur Bildauswertung GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 9 GEOSYSTEMS 2010
10 GEOSYSTEMS Das Unternehmen Leitlinien Produkte GeoIT-Lösungen Kunden GEOSYSTEMS-Gruppe GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 10 GEOSYSTEMS 2010
11 GEOSYSTEMS Kunden Leitlinien Produkte GeoIT-Lösungen Kunden GEOSYSTEMS-Gruppe GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 11 GEOSYSTEMS 2010
12 Unsere Kunden - Wo Geodaten wichtig sind Krisenmanagem Ingenieur- und ent Planungsbüros Beratungsfirmen Bundeswe Systemintegratoren Datenprovider hr Vermessungsä mter Umweltmonitoring Telekommunikation Bundes- und Land- und Forstwirtschaft Landesbehörden Kampfmittelräumdienste Geobasisdaten und Vermessung Exploration und Geologie Befliegungsfirmen Forschung und Lehre Verteidigung und zivile Sicherheit Infrastrukturplanung GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 12 GEOSYSTEMS 2010
13 GEOSYSTEMS Produkte und Software Leitlinien Produkte GeoIT-Lösungen Kunden GEOSYSTEMS-Gruppe GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 13 GEOSYSTEMS 2010
14 GEOSYSTEMS Produktportfolio ERDAS IMAGINE für Fernerkundung Laserdata LiS für Punktdaten LPS für Photogrammetrie ERDAS APOLLO für Geodatenmanagement Stereo Analyst für Stereo- Auswertung GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 14 GEOSYSTEMS 2010
15 GeoIT-Lösungen von GEOSYSTEMS Leitlinien Produkte GeoIT-Lösungen Kunden GEOSYSTEMS-Gruppe GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 15 GEOSYSTEMS 2010
16 Ganzheitlicher Ansatz zur Lösungsentwicklung Workflow-Optimierung Software-Entwicklung Schulung Updates und Wartung Projektberatung Support Systemintegration Prozessorientiertes Consulting GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 16 GEOSYSTEMS 2010
17 Auf dem Weg zur Geo-IT Lösung Checkliste Grobkonzept Detailkonzept mit Aufwandsund Risikoabschätzung enge Einbindung des Nutzers Nutzung Bedarfsanalyse Konzeptionierung Evaluierung kritischer Komponenten Implementierung, Installation, Einweisung Systemsupport, Schulung GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 17 GEOSYSTEMS 2010
18 Auf dem Weg zur Geo-IT Lösung für SBS Checkliste Grobkonzept Detailkonzept mit Aufwandsund Risikoabschätzung enge Einbindung des Nutzers Nutzung Rasterdatenmanagement ( Zugriff: OGC-konform, performant & sicher extern & intern; Datei & Dienste, Hintergrundbild & fernerkundl. Auswertung; von ArcView3 bis modernes WebGIS) Automatisierung der Daten- und Metadatenaufbereitung und Katalogisierung (redundanzfrei, voller Informationsgehalt der verschiedenen Daten, performante Formate) Integration in vorhandene Geo-IT Umgebung (z.b. FGIS_vektor) ERDAS APOLLO mit Anpassungen (Web-Client, Zugriff auf Daten und Datendienste) ERDAS IMAGINE mit spezifischen Batchprozessen (Reduktion von Redundanz, Rektifizierung,..) METAmorph!it als Workflowmanager und Metadatenkonverter / -editor Reviews, Workshops, Schulungen für Administrator und Nutzergruppen GEOSYSTEMS: GeoIT Lösungen - 18 GEOSYSTEMS 2010
19 Zeitplan Mai 2008 Idee, Marktsichtung Erstellung Pflichtenheft Öffentliche Ausschreibung ab Febr Kick-Off Implementierung 1. Datenvorbereitung 2. ERDAS APOLLO 3. METAmorph!it Sept System-Inbetriebnahme Datenvorbereitung Datenimport, Metadatenerfassung März 2010 Erdas APOLLO 2010 Testphase I Upgrade auf Erdas Apollo 2010 Schulung, Test im Referat ab Ende 2010 Testphase II Geschäftsleitung SBS, Forstbezirke März 2011 Karina Hoffmann
20 Konfiguration des RDM SAN (22 TByte), SATA-Platten Virtuelle Maschinen Postgres-DB Metadaten RDM-Server ERDAS APOLLO IMAGE MANAGER Datenvorbereitung Erdas Imagine Metamorphit Internet- Browser Bereitstellung Dienste im Internet ERDAS APOLLO ESSENTIALS IWS Clients Daten-Manager März 2011 Karina Hoffmann
21 Systemstruktur FGIS Erdas Apollo terracatalog Postgres Postgres Fachverfahren Datenerfassung Datenhaltung Metadatenmanagement Datenanalyse/ Datentransformation Datenausgabe Internet/ Verwaltungsnet z-werk Forstliche Fachdaten/ Kartendienste Betriebsinventur ArcGIS ArcSDE FME ArcIMS Externe Daten/ Geobasisdaten Internet/ Verwaltungsnet z-werk ET GeoBox MS SQL Server Shape ArcGIS Python mapclient ArcGIS ArcGIS Server ArcPad ArcGIS Mobile GeoTIFF ECW MrSID ERDAS IMAGINE ERDAS APOLLO Metamorphit ERDAS IMAGINE ERDAS APOLLO Metamorphit März 2011 Karina Hoffmann
22 Automatisierte Aufbereitung heterogener Datenbestände März 2011 Karina Hoffmann
23 Metamorph!it Automatisierte Standardisierung heterogener Metadaten März 2011 Karina Hoffmann
24 Einpflegen der Daten in ERDAS APOLLO Digitale Orthobild-Kacheln im GeoTIF-Format /MrSid Aggregates im ecw-format März 2011 Karina Hoffmann
25 Applikation März 2011 Karina Hoffmann
26 Vorteile von Zeitersparnis einfache Datenstruktur klarer Workflow Daten einmal ablegen und flexibel nutzen weniger Logistik neue Möglichkeiten der Datenverteilung März 2011 Karina Hoffmann Zentrale, strukturierte Ablage der Rasterdaten und zugehörigen Metadaten Verfügbarkeit historischer und aktueller Daten in einem System flexible, anwendungsgerechte Suche nach Rasterdaten durch den Praktiker Reduktion lfd. Admin.- und Sicherungsaufwand einfache und schnelle Datenadministration Nutzung bei Kalamitätsfolgeinventuren, Zeitreihenanalysen, Stellungnahmen bei Waldumwandlungen, in Forstbezirken und Revieren effiziente nutzerspezifische Datenverteilung in GL, an die FoB, Reviere, externen Bedarfsträger, schnellere Bereitstellung aktueller Daten filebasiert (XML-Blaster) und über Dienste FGIS_online, Sachsenatlas,
27 Praxisfall FoB Bärenfels (Herr Polaczek, Ref.) Ich konnte das neue Apollo-Werkzeug gleich mal praktisch nutzen und zwar im Rahmen einer Grenzproblematik zu einer Kleingartenansiedlung. Hier hilft es sehr, wenn man einmal über 50 Jahre in die Vergangenheit blicken kann. Auch wenn das alte Foto nicht sehr hoch aufgelöst ist und zudem kleinere Geometrieabweichungen auffallen, eröffnet der nun recht schnell durchzuführende Vergleich ganz neue Möglichkeiten. Auch die Angabe der Metadaten hilft, ich habe eben eine RGB-Kachel für den Bereich des HRB Niederpöbel geladen (vom forst-as-2003), weil ich schnell eine Karte für einen heute anstehenden LTV-Termin basteln muss. Die Daten hätte ich normalerweise nie gefunden März 2011 Karina Hoffmann
28 Bereitstellung von Diensten mit ERDAS APOLLO im Internet - Bsp.: Sturmschadens-Dienst Tornado am in Sachsen Befliegung des Sturmschadensgebietes mit Digitaler Kamera mit 0,15 m GSD vom bis Generierung Orthobilddaten 0,20 m GSD Integration der Daten in FGIS_raster Berechnung von RGB- bzw. CIR-Mosaiken Bereitstellung der Orthobilddaten als Dienst Visuelle Sturmschadenskartierung März 2011 Karina Hoffmann
29 Bereitstellung von Diensten mit ERDAS ERDAS APOLLO im Internet - Bsp.: Sturmschadens-Dienst 2010 Nutzung in FGIS_online, Sachsenatlas, März 2011 Karina Hoffmann
30 Ausblick nächste Schritte Integration von Rasterdaten: Historische Karten (Georeferenzierung) Forstlich-thematische Karten (Forstgrund-, Baumarten-,Standorts-, Technologische Karte) Topographische Karten Anpassung, Optimierung der Metadatenerfassung für historische Karten,. Ggf. Upgrade auf Erdas Apollo 2011 (Transparenz ecw-files im Außenbereich ) Bereitstellung weiterer Dienste für FGIS_online und Internet (Sachsenatlas, ) Maßstabsgerechter Druck der Such- und Analyseergebnisse März 2011 Karina Hoffmann
31 März 2011 Karina Hoffmann
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