K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 3: Řádek 3:
=== [[Doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.]] ===
=== [[Doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.]] ===


=== [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===
=== [[Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===


* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
Řádek 20: Řádek 20:
* Automatická vektorizace map I. vojenského mapování
* Automatická vektorizace map I. vojenského mapování
* Kartografická vizualizace dat v QGIS
* Kartografická vizualizace dat v QGIS
* Automatické georeferencování topografických map
* * další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]
* * další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]


=== [[Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.]] ===
=== [[Prof. Ing. Lena Halounová, CSc.]] ===


* témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů '''průběžně'''
* témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů, např. z válečných oblastí na Ukrajině - '''průběžně'''


=== [http://people.fsv.cvut.cz/~hodacjin/ Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.] ===
=== [http://people.fsv.cvut.cz/~hodacjin/ Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.] ===
Řádek 33: Řádek 34:
=== [[Ing. Jan Holešovský]] ===
=== [[Ing. Jan Holešovský]] ===


=== [[Ing. Eliška Housarová]] ===
=== [[Ing. Eliška Housarová, Ph.D.]] ===


=== [[Ing. Tomáš Janata, Ph.D.]] ===
=== [[Ing. Tomáš Janata, Ph.D.]] ===
{| class="border"
! téma!! BP !! DP
|-
| Srovnání funkcionality pro vícenásobné kartografické reprezentace mezi ArcGIS a OCAD || ███ || ▒▒▒
|-
| Hodnocení přesnosti zákresu cestní sítě v novém státním mapovém díle nejvyšších měřítek – ZTM5 || ███ || ▒▒▒
|-
| Srovnání a hodnocení geometrické přesnosti a věcné úplnosti dat mapových děl OpenStreetMap a ZTM5 || ███ || ███
|-
| Možnosti využití dat ZTM5 pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl || ███ || ███
|-
| Možnosti využití dat OpenStreetMap pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl || ███ || ███
|-
| Tvorba sady kartograficky korektních map v sérii navazujících měřítek || ▒▒▒ || ███
|-
| Kartografická prezentace dat historických lexikonů obcí || ███ || ███
|-
| Vývoj pandemie covid-19 v mapových aplikacích a infografikách || ███ || ███
|-
| Řešení topologických nesouladů polygonálních vrstev administrativního členění ČR || ███ || ▒▒▒
|-
| Tvorba mapové aplikace pomocí ArcGIS API v. 4 nad databází MS SQL Server || ▒▒▒ || ███
|-
| Porovnání funkcí pro 3D povrchy v ArcGIS a OCAD || ███ || ▒▒▒
|-
| Využití aplikace OCAD SketchApp pro údržbu dat a map v software OCAD || ███ ||    ×   
|-
| Zpracování dat hry geocaching pomocí mapových aplikací a infografiky || ███ || ███
|-
| Vývoj války na Ukrajině v mapových aplikacích a infografikách || ███ || ███
|-
| Možnosti generování cestní sítě z dat DMR 5G || ▒▒▒ || ███
|-
| Tvorba informačního systému skalního lezení  || ▒▒▒ || ███
|-
| Tvorba mapové aplikace aktuálních výšek sněhu || ▒▒▒ || ███
|-
|}


=== [[Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.]] ===
=== [[Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.]] ===
Obecně témata z oblasti teoretické geodézie – zejména GNSS a gravimetrie – a rovněž i přání studentů.<BR>
Obecně témata z oblasti teoretické geodézie – zejména GNSS a gravimetrie – a rovněž i přání studentů/ek
(dosud více jak polovina řešených témat nebyla vypsána předem, ale vznikala po vzájemné dohodě se studentem/kou).<BR>
<B>Témata bakalářských prací:</B><BR>
<B>Témata bakalářských prací:</B><BR>
- Určení základních klimatologických charakteristik na vybraných GNSS stanicích sítě VESOG<BR>
- Určení základních klimatologických charakteristik na vybraných GNSS stanicích sítě VESOG<BR>
- Analýza časových řad souřadnic permanentních GNSS stanic v Řecku <BR>
- Analýza časových řad souřadnic permanentních GNSS stanic v ČR<BR>
- Vyhotovení plánu observatoře z naměřených tachymetrických zápisníků <I>(pro ty, co chtějí něco praktičtějšího)</I><BR>
<B><I>Témata z odboru geodetických základů Zeměměřického úřadu (bakalářské i diplomové):</I></B><BR>
<B><I>Témata z odboru geodetických základů Zeměměřického úřadu (bakalářské i diplomové):</I></B><BR>
- Amellyho gravimetrické mapování (zpřesnění stanovisek z historických map na základě současných modelů StreetView, DMT)<BR>
- Zpracování opakovaných měření zvláštních nivelačních sítí s analýzou geokinematiky<BR>
- Zpracování opakovaných měření zvláštních nivelačních sítí s analýzou geokinematiky<BR>
- Určení souřadnic zahraničních stanic sítě CZEPOS (zpracování statické metody GNSS)<BR>
- Určení souřadnic zahraničních stanic sítě CZEPOS (zpracování statické metody GNSS)<BR>
Řádek 49: Řádek 91:
<I>- témata uvedená u bakalářských prací</I><BR>
<I>- témata uvedená u bakalářských prací</I><BR>
- Zpracování opakovaných měření absolutními gravimetry s analýzou změn<BR>
- Zpracování opakovaných měření absolutními gravimetry s analýzou změn<BR>
- Tvorba webového uživatelského rozhraní pro AGDAS – program pro zpracování měření absolutními gravimetry<BR>
- Analýza šumu supravodivého gravimetru v relaci se záznamem meteorologických a environmentálních čidel<BR>
- Analýza šumu supravodivého gravimetru v relaci se záznamem meteorologických a environmentálních čidel<BR>
<B>Témata disertačních prací:</B><BR>
<B>Témata disertačních prací:</B><BR>
Řádek 56: Řádek 97:
=== [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]] ===
=== [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]] ===


; {{freegis|GRASS GIS}}
* Přidání podpory [https://ogcapi.ogc.org/processes/ OGC API Processes] do QGIS zásuvného modulu [https://github.com/opengeolabs/qgis-wps-plugin Web Processing] (Python, PyQt, OWSLib)
 
* Tvorba toolboxu v ArcGIS Pro pro práci s daty katastru nemovitostí ve VFK (Python, GDAL, PyWSDP)
''(Python, wxPython)''
* Přidání podpory pro práci s časoprostorovými datasety v datovém katalogu GRASS GIS (Python, wxPython)
 
* Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [http://gis.stackexchange.com/questions/6056/how-to-calculate-topographic-ruggedness-index-in-arcgis])
* GRASS modul postavený na knihovně fmask
 
; {{freegis|QGIS}}
 
''(Python, PyQt)''
 
* Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
* QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
* WPS Client Plugin
 
;{{freegis|GDAL}}
 
''(C++)''
 
* Návrh a implementace podpory [https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]  
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File PGF] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), [http://www.libpgf.org/ libpgf]
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR JPEG XR] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenRaster OpenRaster] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), [http://create.freedesktop.org/wiki/OpenRaster OpenRaster]


; {{freegis|OpenStreetMap}}
=== [[Ing. Eva Matoušková, Ph.D.]] ===


* Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Bakalářské a diplomové práce jsou řešeny individuálně dle zájmu studetů a probíhajících projektů, obecně se jedná o následující témata:
::Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z [[OpenStreetMap]] (například,  higway -  transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.


; [http://pywps.org PyWPS]
* Multispektrálních a hyperspektrální data DPZ (např. zpracování dat pro analýzu vegetace, vývoje povrchu, ...)


''(Python)''
* Odrazová spektrometrie (např. pro určení provenience stavebního kamene)


; Různé
* Pozemní hyperspektrální snímkování (např. při dokumentaci biologické degradace kamene, při analýze vegetace, ...)
 
* Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
* Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
* Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS


=== [[Doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.]] ===
=== [[Doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.]] ===
Řádek 116: Řádek 129:
* '''Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)'''
* '''Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)'''
* '''Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)'''
* '''Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)'''
* '''Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model histirckého cínového dolu a povrchové příznaky,virtuální reality, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce'''
* '''Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model historického cínového dolu a povrchové příznaky,virtuální reality, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce'''
* '''Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)'''
* '''Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)'''
* '''Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce'''
* '''Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce'''
Řádek 122: Řádek 135:
* '''Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)'''
* '''Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)'''
* '''Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)'''
* '''Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)'''
* '''Využití umělé inteligence ve fotogrammetrii'''
* '''Využití umělé inteligence v DPZ'''
* '''Zpracování dat DPZ (dle možností družicových snímků)'''
* '''Využití virtuální reality v geomatice'''


=== [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]] ===
=== [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]] ===
Řádek 129: Řádek 146:
* Vývoj pluginů pro pro [[Eclipse]] Platform '''nestanoveno'''  
* Vývoj pluginů pro pro [[Eclipse]] Platform '''nestanoveno'''  
* Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii '''nestanoveno'''
* Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii '''nestanoveno'''
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
* Ověření možností dronu DJI Mini 2 pro zaměřování stavebních objektů. Zaměření a tvorba modelu lidové stavby ve skanzenu v Kouřimi. Vizualizace modelu na webu.
* Využití 3D tiskárny Prusa i3 MK3S+ při tisku modelů lidových staveb. Optimalizace tvorby modelů a vhodná volba parametrů tisku.
* Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení) '''- obecný tématický okruh'''
* Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování) '''- obecný tématický okruh'''


=== [[Ing. Petr Souček|Ing. Petr Souček, Ph.D.]] ===
=== [[Ing. Petr Souček|Ing. Petr Souček, Ph.D.]] ===
Řádek 164: Řádek 174:
* další případná témata dle domluvy na emailu [mailto:petr.soucek@cuzk.cz  petr.soucek@cuzk.cz]  
* další případná témata dle domluvy na emailu [mailto:petr.soucek@cuzk.cz  petr.soucek@cuzk.cz]  


=== [[Ing. Jaroslav Šedina]] ===
=== [[Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.]] ===


=== [[Ing. Martin Tauchman]] ===
=== [[Ing. Martin Tauchman]] ===


=== Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. ===
=== [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.]] ===
* Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
* Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
* Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
* Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
Řádek 182: Řádek 192:
== Externisté ==
== Externisté ==


Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie [[Jiří Cajthaml|doc. Cajthamlem]], mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.  
Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie [[Jiří Cajthaml|prof. Cajthamlem]], mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.  
 


<!--
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===


Řádek 224: Řádek 234:


* ''Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek. ''
* ''Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek. ''
-->

Verze z 10. 1. 2024, 08:15

Katedra geomatiky

Doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

  • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
  • Využití ESRI Operation Dashboards
  • Eye-tracking v kartografii
  • Mapové podklady historie Vltavy
  • Procedurální 3D modelování v City Engine a ArcGIS Pro
  • Fotorealistické vizualizace v prostředí Lumion
  • Využití rozšířené reality v kartografii
  • InDoor navigace - ArcGIS InDoors, CityGML
  • Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
  • Využití Matlab Mapping Toolbox
  • Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
  • Kartografická vizualizace dat o přijímacím řízení na FSv ČVUT
  • Vývoj mobilních mapových aplikací v Android/iOS
  • Automatická vektorizace map I. vojenského mapování
  • Kartografická vizualizace dat v QGIS
  • Automatické georeferencování topografických map
  • * další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

  • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů, např. z válečných oblastí na Ukrajině - průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

  • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
  • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Ing. Jan Holešovský

Ing. Eliška Housarová, Ph.D.

Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

téma BP DP
Srovnání funkcionality pro vícenásobné kartografické reprezentace mezi ArcGIS a OCAD ███ ▒▒▒
Hodnocení přesnosti zákresu cestní sítě v novém státním mapovém díle nejvyšších měřítek – ZTM5 ███ ▒▒▒
Srovnání a hodnocení geometrické přesnosti a věcné úplnosti dat mapových děl OpenStreetMap a ZTM5 ███ ███
Možnosti využití dat ZTM5 pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl ███ ███
Možnosti využití dat OpenStreetMap pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl ███ ███
Tvorba sady kartograficky korektních map v sérii navazujících měřítek ▒▒▒ ███
Kartografická prezentace dat historických lexikonů obcí ███ ███
Vývoj pandemie covid-19 v mapových aplikacích a infografikách ███ ███
Řešení topologických nesouladů polygonálních vrstev administrativního členění ČR ███ ▒▒▒
Tvorba mapové aplikace pomocí ArcGIS API v. 4 nad databází MS SQL Server ▒▒▒ ███
Porovnání funkcí pro 3D povrchy v ArcGIS a OCAD ███ ▒▒▒
Využití aplikace OCAD SketchApp pro údržbu dat a map v software OCAD ███    ×   
Zpracování dat hry geocaching pomocí mapových aplikací a infografiky ███ ███
Vývoj války na Ukrajině v mapových aplikacích a infografikách ███ ███
Možnosti generování cestní sítě z dat DMR 5G ▒▒▒ ███
Tvorba informačního systému skalního lezení ▒▒▒ ███
Tvorba mapové aplikace aktuálních výšek sněhu ▒▒▒ ███


Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Obecně témata z oblasti teoretické geodézie – zejména GNSS a gravimetrie – a rovněž i přání studentů/ek (dosud více jak polovina řešených témat nebyla vypsána předem, ale vznikala po vzájemné dohodě se studentem/kou).
Témata bakalářských prací:
- Určení základních klimatologických charakteristik na vybraných GNSS stanicích sítě VESOG
- Analýza časových řad souřadnic permanentních GNSS stanic v ČR
Témata z odboru geodetických základů Zeměměřického úřadu (bakalářské i diplomové):
- Amellyho gravimetrické mapování (zpřesnění stanovisek z historických map na základě současných modelů StreetView, DMT)
- Zpracování opakovaných měření zvláštních nivelačních sítí s analýzou geokinematiky
- Určení souřadnic zahraničních stanic sítě CZEPOS (zpracování statické metody GNSS)
Témata diplomových prací:
- témata uvedená u bakalářských prací
- Zpracování opakovaných měření absolutními gravimetry s analýzou změn
- Analýza šumu supravodivého gravimetru v relaci se záznamem meteorologických a environmentálních čidel
Témata disertačních prací:
- Aplikace geodetických metod pro seismické výzkumy v Řecku

Ing. Martin Landa, Ph.D.

  • Přidání podpory OGC API Processes do QGIS zásuvného modulu Web Processing (Python, PyQt, OWSLib)
  • Tvorba toolboxu v ArcGIS Pro pro práci s daty katastru nemovitostí ve VFK (Python, GDAL, PyWSDP)
  • Přidání podpory pro práci s časoprostorovými datasety v datovém katalogu GRASS GIS (Python, wxPython)

Ing. Eva Matoušková, Ph.D.

Bakalářské a diplomové práce jsou řešeny individuálně dle zájmu studetů a probíhajících projektů, obecně se jedná o následující témata:

  • Multispektrálních a hyperspektrální data DPZ (např. zpracování dat pro analýzu vegetace, vývoje povrchu, ...)
  • Odrazová spektrometrie (např. pro určení provenience stavebního kamene)
  • Pozemní hyperspektrální snímkování (např. při dokumentaci biologické degradace kamene, při analýze vegetace, ...)

Doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Využití dat DPZ pro sledování změn krajiny

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

  • Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) :
  • Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)
  • Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie
  • IBMR (image based modelling and rendering) – Tvorba 3D modelů ,využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)
  • Využití virtuální reality (VR) pro vizualizaci dokumentovaných objektů, virtuální muzea
  • Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)
  • Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat
  • Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)
  • Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny
  • Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)
  • Georadar a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)
  • Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)
  • Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)
  • Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model historického cínového dolu a povrchové příznaky,virtuální reality, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce
  • Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)
  • Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce
  • Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)
  • Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)
  • Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)
  • Využití umělé inteligence ve fotogrammetrii
  • Využití umělé inteligence v DPZ
  • Zpracování dat DPZ (dle možností družicových snímků)
  • Využití virtuální reality v geomatice

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

  • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
  • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
  • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
  • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Souček, Ph.D.

  • Nadmořské výšky obcí v ČR. nestanoveno
    • Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
  • Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). nestanoveno
    • Data katastrálních parcel jsou geometricky vyjádřeny polygonem i definičním bodem. Knihovna GDAL vícenásobnou geometrii vektorových dat podporuje, program QGIS neumí informaci správně zpracovat. Náplní práce je tvorba patche, který rozpozná vícenásobnou geometrii a pro každý typ geometrie vytvoří samostatnou vrstvu.
  • Implementace českých adres do projektu Nominatim nestanoveno
    • V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
  • Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. nestanoveno
    • Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
  • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
    • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
    • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
  • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
    • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
    • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
  • Otestování SW ArcGIS for INSPIRE. nestanoveno
    • Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
    • Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
  • Vytvoření výpisu z KN z VFK. nestanoveno
    • Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
    • Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
  • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz

Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.

Ing. Martin Tauchman

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

  • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
  • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
  • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
  • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
  • Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
  • Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
  • Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
  • Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
  • Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření


Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Cajthamlem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.