A HUNAGI 25 éve. A térképtől a mesterséges intelligenciáig. Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) GISopen 2019 Téradatok hálójában

Hasonló dokumentumok
Új ipari forradalom a térinformatikában

Térinformatika a mesterséges intelligencia korában

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Téradat Infrastruktúra a Nemzeti Erőforrásgazdálkodás alapja

Geoinformatikai rendszerek

IKT megoldások az ipar szolgálatában

Internet of Things és Ipar 4.0 az agrárszektorban. Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai Kar

LEAN 4.0 azaz hogyan tudja a Lean menedzsment az Ipar 4.0-át támogatni és lehetőségeit kiaknázni.

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TECHNOLÓGIAI TÁVLATAI. Detrekői Ákos a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke Székesfehérvár,

Ericsson CoordCom. Integrált segélyhíváskezelés, tevékenységirányítás. <Name> Kovács László

MENEDZSMENT ALAPJAI Bevezetés

Mi legyen az informatika tantárgyban?

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

TENDENCIÁK A TÉRINFORMATIKÁBAN ?

Az e-közmű és a BIM üzleti előnyei az infrastruktúra tervezéstől az üzemeltetésig. Baranyi Péter, GIS üzletág igazgató

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Térinformatika a közös nevező

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

A minőségügy új kihívásai az ipar 4.0 tükrében

IoT szolgáltatások fejlesztése - SensorHUB

ActiveAssist. Rózner Lajos

Ipar Karbantartás webinárium

A kibontakozó új hajtóerő a mesterséges intelligencia

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

BME IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT. Kovács László

Mobil térképezés új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Ipar 4.0: digitalizáció és logisztika. Prof. Dr. Illés Béla Miskolci Egyetem, GÉIK, Logisztikai Intézet Miskolc, április 19.

Közművek és térinformatika GISopen - Megfelelni az új kihívásoknak

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék szeptember

Térben Tudatos Társadalom

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

IKT trendek és tapasztalatok a BME szemszögéből

SmartActive Squash - IoT sportanalitika a felhőben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A Műegyetem az Ipar 4.0 és digitalizáció élén

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia.

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

ADATROBBANÁS. A helyzet alulról január 21. Pajna Sándor. vezérigazgató

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

A műszaki nyilvántartás-szervezés a közlekedésbiztonság tükrében

Megszületett a digitális minőségügyi szakember? XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferencia

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

Gondolatok a modern kartográfiáról

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

MÁV Térinformatikai Rendszer. Vágási József

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez

A változó tőkepiaci környezet és kihívásai

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula


Ingatlan felmérési technológiák

Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

A szakmai tudás és a szakmai ismeretek fontossága

Big Data: lehetőségek és kihívások

IT megoldások a 4F rendszerben

TENDENCIÁK ÉS PRÓFÉCIÁK A MUNKA VILÁGÁNAK ÁTALAKULÁSA ÉS A PM SZAKMA JÖVŐJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐREJELZÉSEK. Török L. Gábor PhD

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban

AZ 5G ÉS MAGYARORSZÁG

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN

Vajna István BLC INDUSTRY 4.0 & LEAN

IPAR 4.0 MINTAGYÁR PROJEKT GINOP

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

SAP EAM MRS és LAM megoldásainak gyakorlati bevezetési tapasztalatai

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Térinformatikai és Geodézia megoldások Android szoftverekkel

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

Export húzza a gazdaságot

Smart City feltételei

Hely- és kontextusfüggő alkalmazások fejlesztését támogató keretrendszer mobil környezetben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

TOGAF elemei a gyakorlatban

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

2017. november Jánossy Zsolt Budapesti POK Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

A 3D ingatlan-nyilvántartás megvalósítása

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Alapok

Az es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

DigiTerra fejlesztési eredmények

Digitális Felsőoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

A Debrecenben zajló. zöldinfrastruktúra. fejlesztés. folyamata. Kuhn András Debrecen Főkertésze

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök

Átírás:

A HUNAGI 25 éve A térképtől a mesterséges intelligenciáig Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) Dr. Szabó György egyetemi docens, főtitkár GISopen 2019 Téradatok hálójában Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár 2019. április 16-18.

A térinformatika múltja, jelene, jövőképe A térinformatika problémái és megoldásai a XX. Század végén A HUNAGI szerepe 1994-ben A jelen > Folyamatos változás A jelen kihívásai -> Szakma e a térinformatika, identitás gondok A térinformatika jövőképe-> A helyzeti intelligencia 2030-ban

A közelmúltig: Térkép -> AM/FM Kulcs elem: Kiválasztott diszkrét geometriai pontok regisztrálása Célfüggvény: Humán szemlélés kiszolgálása Költséges, élőmunka igényes mérés, rajzolás minimalizálása Típustermék: Koordináta-> Térkép Feltétel: A terepi mozgás lehetősége, Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása

És a jelen kihívásai Információt azonnal!! Kulcs elem: Lokális, regionális, globális objektumok, jelenségek helyzetének, tulajdonságainak közel folytonos, tömeges regisztrálása Célfüggvény: Közel valós idejű információ szolgáltatás, real-time feldolgozás Típustermék: Komplex modell, döntéstámogatás Feltétel: Humán tudás algoritmizálása, IT infrastruktúra megléte

Kit szolgálunk? Ember vagy gép? Hogyan írjuk le a világot? Térkép vagy modell? Absztrakció: Mérés, Regisztrálás, Adatkezelés Vizualizáció: humán igények kiszolgálása Logikai modell Fizikai modell Valós világ Elméleti modell Ábrázolás (adatmodell) (adatbázis) tulajdonságok: - kapcsolatok entitások: - típus - attributum - kapcsolat objektumok: - típus - geometria - attributum - kapcsolat - minőség objektumok: - típus - geometria - attributum - kapcsolat - minőség grafika szöveg

A helyzeti információ mint termék A GI fejlődése

A térbeli elemzés alkalmazási szintjei Stratégiai Döntéselőkészítő Operatív 1-3 év 1-3 év Modellezés: Katasztrófa evakuáció, Mi történik ha? Részleges automatizálás: Forgalom irányitás Tömegmunka automatizálás: Azonosítás, nyilvántartás Térbeli elemzési szintek Döntési szintek Típus feladatok Típus feladatok

A térinformatika szakmává válása Kisipari termelés ~1970-1980 Technológiai célok Tehetséges IT mániás amatőrök Etűd megoldások, Intuitív megközelitések Kerül amibe kerül Saját használatra készülő eseti fejlesztések Szolgáltatási, üzleti megjelenés ~1980-1990 Gazdasági célok Professzionalizálódó barkácsolók Szabványosodó folyamatok Költség/haszon logika Szakmai képzés Professzionális GeoICT szektor megjelenése ~1990-??? Tudományos alapokon nyugvó termék fejlesztés Szakmailag képzett szereplők A fejlődés motorja a tudomány Szakképzet térinformatikus réteg Termékek piaci szegmentálódása üzleti igények alapján

Mit tanultunk az elmúlt 25 évben?

Pantha rhei - Minden folyik; Az egyetlen állandó a változás maga Ephesusi Herakleitosz kr. e. 540-480

Adatrobbanás! Minden történik valahol Örülünk a sok adatnak, de hogyan kezeljük? Talán a MI? 2019 > 40 ZB

Mi az MI?. Az intelligencia formális definíciója nem egyszerű Célok követése Következtetés Kreativitás Probléma megoldás Emlékezés Tervezés Tanulás Látás Nyelvi kommunikáció Klasszifikáció Indukció Dedukció. MI megközelítések Gondolkodás, következtetés Cselekvés, viselkedés Emberi, humán Emberi gondolkodás tanulás, problémamegoldás, döntéshozatal Kognitív modellezés: emberi elme működésének leképezése Emberi cselekvés emberi intelligenciával felruházott rendszerek Turing teszt: gépi tanulás, tudásreprezentáció, gépi látás, robotika Racionális Racionális gondolkodás észlelés, következtetés, cselekvés Logika: gondolkodás formalizálása, igaz állításokból helyes következtetések levonása Racionális cselekvés Intelligens viselkedést mutató dolgok megalkotása Ágensek: autonóm vezérlést, észlelést, adaptációt mutató cselekvő objektumok

és egy újabb, nem igazán szabatos definíció Azt mondhatjuk, hogy minden olyan technológiai rendszer Mesterséges Intelligencia", amely céljai elérése érdekében környezetére reagáló autonóm cselekvést hajt végre. A GeoMI (GeoAI) olyan mesterséges intelligencia platform, amelyben meghatározó szerepet játszik a helyhez kötött információ, a térbeli intelligencia.

Paradigma váltások a térinformatikában Első térinformatikai ipari forradalom ~1960 számítógépesítés : monolit számítógépek megjelenése a geodézia, térképészet, fotogrammetria, földtudományok területén ->első generációs digitális térképek Második térinformatikai ipari forradalom ~1980 a számítógép, mint munkaasztal : személyi számítógépek tömegessé válása, kliens-szerver architektúra térnyerése ->hálózatosodás Harmadik térinformatikai ipari forradalom ~2000 Internetet forradalom : WEB GIS, Google Maps, MS BingMaps -> tömegfelhasználás Negyedik térinformatikai ipari forradalom ~2010 Intelligens hálózati eszközök : IoT, BigData, Cloud, Network society, Sustainable developement, Smart*** -> térben tudatos társadalom Ötödik térinformatikai forradalom ~2018 Mesterséges intelligencia : MI, Robotika, Autonóm járművek -> humán döntés támogatása, helyettesítése???

A térinformatika technológiai motorjai Geospatial Industry Outlook 2017

ez azért egy igen összetett ökoszisztéma Térinformatika Gyorsító Folyamat Közeg Partnerség Térbeli elemzés GNSS, Helymeghatározás Földmegfigyelés Szkennelés Nyílt-, Linked adat BIG DATA IKT infrastruktúra Szabványok, Interoperabilitás Rendszer integráció Üzleti intelligencia Digitális mérnökség Gépi tanulás, mesterséges intelligencia Üzleti szereplők Szociális közeg Mobil alkalmazások WEB portálok Kormányzat Fejlesztők Szolgáltatók Üzleti világ Kutatás Oktatás NGO Állampolgár GeoIKT Gazdasági- Társadalmi haszna Technológiai hajtóerők: Automatizálás, Mesterséges Intelligencia (MI), Számítási felhők, IoT, Kommunikáció, Robotika

A MI alkalmazási potenciája és bizonytalanságai Ököszisztéma fázisok Creation: létrehozás, laboratóriumi fázis, üzemszerű használatra alkalmatlan Survival: túlélés, első piaci megjelenés, hiányos ökoszisztéma, felhasználók szakértői függése Growth: növekedés, kiépült ökoszisztéma, széleskörű implementáció, felhasználói informáltság Equilibrum: egyensúly, jelentős, stabil ököszisztéma, felhasználói előnyök/ hátrányok dokumentáltak, ismertek, konszolidált piac, csökkenő árrés Decline: hanyatlás, az elavulás, a szabályozás vagy az üzleti környezet változása, versenyképesebb technológiák megjelenése destabilizálja az ökoszisztémát, egyes felhasználók még alkalmazzák, de a fejlesztők már nem támogatják a technológiát TechRadar : Artifical Intelligence Technologies G1 17

A MI megjelenése az emberi képességek támogatásában/ helyettesítésében Észlelés Képelemzés [M;1-3 év]: Biometria azonosítás [M;3-5 év]: Beszéd felismerés [L;3-5 év]: : Szöveg, nyelv feldolgozás [M;1-3 év]: Cselekvés Beszéd generálás [L;3-5 év]: Döntés támogatás [L;5-10 év]: Gondolkodás Gépi tanulás [L;5-10 év]: Mély tanulás [M;3-5 év]: Szemantikus technológiák [M;5-10 év]: MI hardverek [L;5-10 év]: Kollektív intelligencia [S;5-10 év]: Érzékelés, gondolkodás, cselekvés Robot folyamat automatizálás [M;5-10 év]: Virtuális ügynökök [L;5-10 év]: [ Eredményesség: S, M, L; Év tól-ig átlépés a következő ökoszisztéma fázisba]

Néhány térinformatikai szakterületek MI adaptációs útja a térképektől a modellig Szakterület Térképészeti örökség Belépő alkalmazások Természeti erőforrásgazdálkodás Mezőgazdaság Közművek Okos város Hagyományos papír térképek, diszkrét térbeli objektumok, határvonalak Jelentéktelen papír térkép hagyomány Meghatározó papír térkép örökség, diszkrét pont, vonal objektum készlet Jelentéktelen papír térkép hagyomány Erőforrás leltár, térképezés Hozam becslés, mezőgazdasági nyilvántartás Vagyon leltár, térképezés, közmű egyeztetés Település tervezés Kezdeti felhasználói csoportok Vagyon leltár, erőforrás tervezés Államigazdaságok, TSZ-ek Műszaki tervezés, karbantartás Urbanisták, Mérnöki tervezés Mai MI alkalmazások Automatizált térképezés, Környezeti kitettség elemzés, Villám árvíz modellezés, Természetes élőhely modellezés (flóra, fauna) Hozam optimalizálás, Precíziós gazdálkodás Automatizált térképezés, Útvonal optimalizálás, VR hibaelhárítás Területfelhasználás optimalizálás, Real-time közlekedés-, energetikai menedzsment

A technológiai fejlődés és a humán tudás viszonya az ipari forradalmak korában https://hu.wikipedia.org/wiki/luddizmus#/m edia/file:framebreaking-1812.jpg https://debrecenbar.com/2016/05/14/robotok-vs-emberek-atechnologiai-munkanelkuliseg-kozelebb-van-mint-gondolnank/

Igények és nézőpontok Térinformatikai ipar -> Széleskörű-, gyors-, társadalmi-, üzleti hasznosulás Alkalmazói ipar -> Üzleti előny, rugalmasság, gyorsaság az idő mint érték Kormányzat -> Megalapozottabb, gyorsabb, olcsóbb döntések Munkaerő piac -> Praktikus tudás: Tudni hogyan Akadémiai világ -> Fundamentális tudás: Tudni miért Munkaerő -> Versenyképes, kompatibilis tudás Társadalom -> Beágyazott térinformatika a hétköznapokban ne kelljen már pilótavizsga egy navigációs alkalmazáshoz

Szakmai identitási gondok, útkeresés Megváltozott a mérnöki tudás tartalma: az új nyomd meg a gombot technológiák képzetlen felhasználók számára lehetővé teszik a professzionális munka imitálását valódi garanciák nélkül. - Muiris de Buitléir, FRICS, az Ir Földmérők Szövetségének korábbi elnöke A geodéziai, térinformatikai képzés jövője: a szakembereknek diverzifikált készségekre, gyors tanulásra van szüksége. - Patrick Rickels, University College of London Vége a legyünk túl a vizsgán, majd felejtsük el világnak: a hasznos tudás és a szakmai készségek folyamatos megújítása alapvető igény. - Michael Gould, Esri Global Education Manager A jövő munkahelyének alapvető igénye: az elmélet és a gyakorlat praktikus kombinációja. - David Green, University of Aberdeen

Változások: Adat -> Elemzés Térbeli 5% 10-15% Geokódolás 75% Adatkonverzió elemzés Térbeli elemzés Geokódolás Adatkonverzió Múlt Jelen/Jövő

Múlt Jelen - Jövő Leírás, ábrázolás -> szimuláció, modellezés A kép, térkép többet ér mint ezer szó: Statikus megjelenítés: Mi volt? (esetleg Mi van?) -birtokviszonyok -erőforrások Web portálok statikus adatkészleteket közölnek MÚLT Térképi ábrázolás: a valóság kicsinyitett mása Vizuális szimuláció, virtuális valóság: Valós idejű megjelenítés: Mi van? és Mi lehetne? -árvíz -közlekedés A WEB portálok valós idejű szenzor kapcsolatokból levezetett információt közölnek JÖVŐ Szimbolikus modellek: matematikai, statisztikai alapú logikai kapcsolatok

A Magyar Térinformatikai Társaság az 2018. Október 31-én Megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció a Kormányzat, Akadémiai szereplők, Üzleti világ mintegy 166 tagot számláló szerepvállalásával

Hindi Thank You English Thai Russian Gracias Spanish Traditional Chinese Arabic Obrigado Brazilian Portuguese Danke Grazie Italian Simplified Chinese Merci French German Japanese Tamil Köszönöm Hungarian Korean