ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

Hasonló dokumentumok
ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 2.

FÖLDRAJZI INFORMATIKA ALAPJAI 1.

VÁROSFÖLDRAJZ GYAKORLAT

SZÁMÍTÓGÉPES KÉP- ÉS TÉRKÉPSZERKESZTÉS 2.

EURÓPA FÖLDRAJZA 1. FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

MAGYARORSZÁG (KÁRPÁT-MEDENCE) FÖLDRAJZA 1

LÉGKÖRTAN 2 FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

GEOINFORMATIKA II. Földtudományi mérnöki MSc, Geoinformatikus-mérnöki specializáció. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ÖKOLÓGIA FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

GEOELEKTROMOS KOLLÉGIUM

Híradástechnika I. 5.ea

FELSZÍNALAKTAN 2. FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK

SZOFTVERFEJLESZTÉS. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geoinformatikus-mérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

FÖLDRAJZI KUTATÁS MÓDSZERTANA 4.

ALKALMAZOTT ÁRAMLÁSTAN MFKGT600654

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

TÁJFÖLDRAJZ-TÁJÖKOLÓGIA

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geofizikusmérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

AVO ANALÍZIS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS ALKALMAZÁSA A SZÉNHIDROGÉN- KUTATÁSBAN

2007. március 23. INFO SAVARIA GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

MŰSZAKI FIZIKA II. Földtudományi mérnöki MSc mesterszak. 2017/18 II. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

GEOSTATISZTIKA II. Geográfus MSc szak. 2019/2020 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

GEOFIZIKAI ÉRTELMEZÉS ÉS TERVEZÉS

EU ISMERETEK FO MFKGT600331

FELTÁRÁS ÉS MONITORING

Felületmódosító eljárások

ÖKOLÓGIA OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FÖLDRAJZTANÁR (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 1.

BIOMASSZA TÜZELÉS. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

MŰSZAKI FIZIKA. Földtudományi mérnöki MSc mesterszak. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK

Az Alkalmazott térinformatika c. tantárgy helye és szerepe a Miskolci Egyetem földrajz alapszakos képzésében

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

MINŐSÉGÜGY. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

SixSigma és LEAN alapismeretek

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2.

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

SZOCIÁLGEOGRÁFIA FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

A kémiai kutatás alapjai 1. - személyes konzultáció I VEGYÉSZMÉRNÖK BSc. NAPPALI képzés

Földgázszállítás MFKGT720015

FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017

VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE

GPS. Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő

METALLOGRÁFIA. ANYAGMÉRNÖK BSc KÉPZÉS. (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

Vasötvözetek hőkezelése

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Villamos melegítés, hajtások

Adatgyűjtés. Kézi technológiák. Adatgyűjtési technológiák. Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb.

TERMÉSZETVÉDELEM. Környezetmérnöki alapszak. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

TALAJ-, VÍZ- ÉS ÉLETFÖLDRAJZ 1.

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

GEOSTATISZTIKA. Földtudományi mérnöki MSc, geofizikus-mérnöki szakirány. 2018/2019 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ

Környezeti informatika

VEGYIPARI RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA

MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK

FELSZÍNALKTAN 1 FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Minőségfejlesztés kommunikációs dosszié MINŐSÉGFEJLESZTÉS. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

LÉGKÖRTAN 1 FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

FÖLDGÁZKERESKEDELEM MFKGT720006

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Minőségfejlesztő technikák kommunikációs dosszié MINŐSÉGFEJLESZTÉS. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi kommunikációs dosszié

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

SZÁMÍTÓGÉPES KÉMIA ALAPJAI VEGYÉSZMÉRNÖK BSc. NAPPALI TÖRZSANYAG

Éghajlattan II. (FDO1105)

PÁLYÁZATÍRÁSI ALAPOK

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Pénzügyi instrumentumok számvitele

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Minőségügy kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapszak (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

MENEDZSMENT RENDSZEREK

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2.

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

Játékelmélet és stratégiai gondolkodás

Menedzsment rendszerek

ÜSTMETALLURGIA. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

METALLOGRÁFIA. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS HŐKEZELÉSI ÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYOS TANTÁRGY (nappali/levelező munkarendben)

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II.

Energiagazdálkodás II. kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA MODUL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE

Csillagászati földrajz/csillagászati földrajz I. (Elmélet)

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

ÖNTÖTT ÖTVÖZETEK FÉMTANA

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

MENEDZSMENT RENDSZEREK

Átírás:

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1. FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2018.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Tantárgyleírás 2. Tantárgytematika (órára lebontva) 3. Minta zárthelyi 4. Gyakorlati jegy megszerzése 5. Egyéb követelmények

1. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve: Alkalmazott térinformatika 1. Tárgyfelelős: Dr. Vágó János, egyetemi docens Tantárgy kódja: MFKFT6501 Tárgyfelelős tanszék/intézet: Földrajz- Geoinformatika Intézet Tantárgyelem: kötelező Javasolt félév: 5. Előfeltételek: MFKFT6302 Óraszám/hét (ea+gyak): 0+3 Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy Kreditpont: 3 Tagozat: nappali Tantárgy feladata és célja: A tantárgy célja a a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási módszerek, különösen a műholdas helymeghatározás működési elvének, a terepi információgyűjtés eszközeinek és az adatrögzítés módszerének megismertetése a hallgatókkal. A hallgatók elsíjátítják a geotudományi feladatok megoldásához szükséges alapvető térinformatikai modellek használatát. A tárgy lehetőséget biztosít a térinformatikai szoftverek (ArcGIS, ArcPAD) alkalmazásának gyakorlására is (rétegkezelés, adatbázis kezelés, vetületi rendszerek közötti transzformációk, tematikus térképek szerkesztése). Gyakorlati tananyaga alkalmassá teszi őket az önkormányzati, közés szakigazgatási, valamint vállalati szférában keletkező térbeli adatok kezelésére, rendszerek üzemeltetésére, és azokkal kapcsolatos problémák megoldására, tervezési és döntés-előkészítési munka térinformatikai támogatására. Fejlesztendő kompetenciák: tudás: Ismeri a természetföldrajzi terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető módszereket. Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási módszereket. Ismeri a geotudományi feladatok megoldásához szükséges alapvető térinformatikai modelleket. Alapismeretekkel rendelkezik a raszteres, vektoros rendszerekről, az ebben a körben használható egyszerűbb elemzési módszerekről, az adatok, különösen a távérzékelt adatok, eléréséről. képesség: Képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására. Képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi megjelenítésére, legalább egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására. Képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére. Képes geográfiai elemzéseket végezni. Képes magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen elterjedt térinformatikai szoftvert, és ismeri több hasonló program működésének alapjait. Képes elsajátítani bármely, hazai munkakörnyezetben előforduló térinformatikai szoftver használatát. Alkalmas az önkormányzati, köz- és szakigazgatási, valamint vállalati szférában keletkező térbeli adatok kezelésére, rendszerek üzemeltetésére, és azokkal kapcsolatos problémák megoldására, tervezési és döntéselőkészítési munka térinformatikai támogatására. attitűd: Földrajzi terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el, elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt. Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti előnyben. A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik. autonómia és felelősség: Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, eszközöket. A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg.

Tantárgy tematikus leírása: 1. A GPS rendszer működésének elve, a legfontosabb elméleti tudnivalók ismertetése. 2. GPS vevő készülékek működése, funkcióik, alkalmazási lehetőségeik. 3. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel I. 4. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel II. 5. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel III. 6. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel IV. 7. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása I. 8. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása II. 9. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása III. 10. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása IV. 11. Terepi információgyűjtés GPS vevővel rendelkező kézi számítógépekkel (PDA), az ArcPad alkalmazása I. 12. Terepi információgyűjtés GPS vevővel rendelkező kézi számítógépekkel (PDA), az ArcPad alkalmazása II. 13. Terepi információgyűjtés GPS vevővel rendelkező kézi számítógépekkel (PDA), az ArcPad alkalmazása III. 14. A féléves anyag összefoglalása, saját és közös félévi feadatok elkészítése. Oktatási módszerek: A gyakorlatok során kézi GPS vevőket és GPS vevővel szerelt kézi számítógépeket (PDA) használunk. A gyűjtött terepi adatokból a félév végére a hallgatók térinformatikai adatbázisokat állítanak össze. A gyakorlat oktatási módszere fejleszti a hallgatók képességét a geo adatok térinformatikai feldolgozására, az eredmények megjelenítésére, térképezésére. A hallgatók képessé válnak magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen elterjedt térinformatikai szoftvert (ArcGIS), és megismerik több hasonló program működésének alapjait. Félévközi számonkérés módja: A gyakorlaton való részvétel kötelező, a jelenlét az aláírás egyik feltétele. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév végi gyakorlati számonkérés feladatainak elfogadható megoldása. Értékelés: 100 85% jeles; 84 75% jó; 74 63% közepes; 62 51% elégséges; 50 0%: elégtelen. Kötelező irodalom: ESRI használati útmutató ArcGIS használati útmutató DNR Garmin szoftver használati útmutató Ajánlott irodalom: Térinformatikai és CAD szakmai ismeretek: Általános térinformatikai alapok. Szerk.: Tamás János. Miskolc, 2003. Térinformatikai és CAD szakmai ismeretek: Vektor alapú térinformatikai rendszerek. Szerk.: Dobos Endre. Miskolc, 2003. Térinformatikai és CAD szakmai ismeretek: Raszter alapú térinformatikai rendszerek. Szerk.: Dobos Endre. Miskolc, 2003.

2. TANTÁRGYTEMATIKA HÉT GYAKORLAT 09.13. 1. A GPS rendszer működésének elve, a legfontosabb elméleti tudnivalók ismertetése. 09.20. 2. GPS vevő készülékek működése, funkcióik, alkalmazási lehetőségeik. 09.27. ZH dolgozat 10.04. 4. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel I. 10.11 5. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel II. 10.18 6. Pontok terepi rögzítése és visszakeresése GPS vevővel III. 10.25. 7. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása I. 11.01. Oktatási szünet 11.08. 9. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása II. 11.15. 10. A GPS vevővel rögzített terepi adatok számítógépre történő lementése és térinformatikai szoftverrel történő feldolgozása III. 11.22. 11. Terepi információgyűjtés GPS vevővel rendelkező kézi számítógépekkel (PDA), az ArcPad alkalmazása I. 11.29. 12. Terepi információgyűjtés GPS vevővel rendelkező kézi számítógépekkel (PDA), az ArcPad alkalmazása II. 12.06. 13. Terepi információgyűjtés GPS vevővel rendelkező kézi számítógépekkel (PDA), az ArcPad alkalmazása III. 12.13. 14. A féléves anyag összefoglalása, saját és közös félévi feadatok elkészítése.

3. MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT Kérdések, feladatok: 1. Ismertesse a GPS működési elvét! 2. Hogyan lehet növelni a helymeghatározás pontosságát? 3. Sorolja fel a jelenleg használatban lévő globális navigációs rendszereket! 4. Ismertesse a Navstar műholdak főbb jellemzőit! Megoldások: 1. A műholdas helymeghatározó rendszer időmérésre visszavezetett távolságmérésen alapul: Ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, és a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért távolság pontos ismeretében már meg tudjuk határozni a pozíciót. Alapja a pontos időmérés, amihez negyedik műholdra is szükség van (eszköze minden műholdon az atomóra), PRN alapján Műholdas háromszögelés a rendszer alapja A műholdtól való távolság ismerete, a műhold helyzetének ismerete az űrben (almanach adatok) Korrekció (pálya, pontos idő), a troposzféra és az ionszféra okozta késések korrekciója A műholdak által sugárzott jelek: PRN - tartalma pl.: pályaadat, a kibocsátás pontos ideje, korrekciós adat, minden műhold saját jellel rendelkezik - 2 frekvencia: f 1 = 1575,42 MHz, f 2 = 1227,60 MHz - 2-féle kód: C/A kód: civil felhasználásra, torzított, P-kód: precíz, katonai A rendszer részei: - űrszegmens - A földi követő / vezérlő állomások - A rendszer felhasználói (GPS műszerek) 2. Pontosság növelése: AGPS (Assisted GPS): a műholdak helyzetének pontos számításához mobilszolgáltatón / wifin keresztül megkapja a következő 7 napra a műholdak pontos helyzetét. Hátránya: fizetős Differenciális GPS (DGPS): alapja: egymáshoz közeli pozíciókban (néhány száz km) a mérés adott műholdról közel azonos hibát produkál. Hátránya: dual frequency képes készülék kell Elve: egy pontosan ismert pozíciójú földi referenciaállomás GPS mérést végez,

Ismert helyzete és a mérés eredménye alapján kiszámítja a mérés hibáját és azt továbbítja a többi GPS készüléknek. 3. Műholdas navigációs rendszerek: -GPS (USA) -GLONASS (Oroszo.) -Beidou2 (Kína) -Galileo (EU) 4. 24 műhold (Rockwell International) élettartama 5 év (van olyan, amely 11 évig üzemelt). ~20.200 km magasságban keringenek 6 pályasík (3-4-5 műhold/pályasík) 55 pályainkl. az egyenlítő síkjához viszonyítva A pályasíkok 30 -onként az egyenlítő mentén 4 követő és 1 követő/vezérlő állomás (Hawaii, Ascencion, Diego Garcia, Kwayalein, Colorado Springs) 11 óra 58 perc keringési idő ~650kg, ~6 m nyitott napelemekkel

4. GYAKORLATI JEGY MEGSZERZÉSE Aláírás megszerzésének feltételei: -1. az kap, aki bemutatja választott településének saját szerkesztésű digitális térképét. Ez a térkép ArcGIS-sel készüljön, tartalmazzon minden térképi kelléket (jelmagyarázat, vonalas lépték, É jel), - 2. készüljön el közös feladatuk, az Egyetemváros térinformatikai adatbázisa. Gyakorlati jegy megszerzése: -1. GPS kezelésének értékelése: Tudjon terepen pontot rögzíteni, azt PC-re letölteni, ArcGISben feldolgozni (vetületi transzformáció, stb.). A feladatot fordítva is tudni kell megoldani (PC-ről GPS-re feltöltés, terepen pontok visszakeresése)! -2. PDA, ArcPAD kezelés értékelése: Tudjon saját könyvtárat létrehozni. Tudjon shp fájlt létrehozni (különös tekintettel az attribútumokra). Tudjon a pda beépített GPS vevőjét ArcPAD-ben használni (bekapcsolás, technikai problémák megoldása, helyes pontrögzítés). Tudjon jelkulcsot változtatni. -3. Szabadon választott online, térképes alapú térinformatikai adatbázis rövid bemutatása. 5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK Nincs egyéb követelmény.