2004
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OBJECT-RELATIONAL FEATURES FOR MODELING AND ANALYSIS
OF SPATIO-TEMPORAL DATA
S. Scheugenpflug, M. Schilcher
Technische Universität München, Fachgebiet Geoinformationssysteme, D-80290 München, Germany
(scheugenpflug, schilcher)@bv.tum.de
TS WG IV/1
KEY WORDS: GIS, Databases, Modeling, Analysis, Ecosystems, Temporal, Monitoring
ABSTRACT:
At Technische Universitàt München extensive official, forestal, climatological, touristical geodata and metadata on the unique
ecosystem Bavarian Forest National Park were gathered since 1996 to set up a GIS-platform used for research projects as well as
for education. To improve data availability of this precious datapool the GIS-platform has been Web-enabled by migrating all its
data content to a new integrated and highly scalable 3-tier GIS-environment, using ArcInfo, ArcSDE and Oracle(Spatial). Currently
seven applications of different university chairs and institutions access this central geodata server for reading and writing, guided
by metadata. The objective is to build an interdisciplinary sustainable GIS-platform with unique data on analyzing the ecosystem 's
short and long-term natural processes like its recovering behaviour and forest development after bark beetle outbreak. In this
manner, the datapool is updated and extended automatically through its distributed write-access concept in an interdisciplinary
network.
The main objectives of this paper are new aspects of using object-relational features of the underlying database management system
Oracle to improve the extensibility and flexibility of data models, enhance interoperability and analyzing potential as well as to
ensure consistency by defining standards based on abstract data tvpes. The potential is demonstrated considering two examples:
First the scenario of deadwood spread due to bark beetle outbreak during 1994 and 2002 as well as spatio-temporal analysis of
forest rejuvenation, that is all hope of getting back to a green, more beetle-resistant forest in future. The object-relational extension
of data models can be combined with data mining techniques to analyse e.g. spreading patterns of bark beetle outbreak. The vision
is to merge data that represents factors which influence bark beetle activity and to derive conclusions about the correlation of these
factors. The second example describes the application of real time deer tracking based on object-relational features in Bavarian
Forest National Park.
ZUSAMMENFASSUNG:
An der Technischen Universität München wurde seit 1996 für den Nationalpark Bayerischer Wald ein umfangreicher
GIS-Datenbestand aufgebaut, der u.a. amtliche, forstliche, klimatologische und touristische Geodaten über das einzigartige
Ókosystem des Nationalparks Bayerischer Wald umfasst und seither für Forschungsprojekte, die GIS-Lehre und in der Praxis
genutzt wird. Um die Datenverfügbarkeit und damit den Nutzen dieses kostbaren Datenpools zu verbessern, wurden sámtliche Daten
in eine internetfühige 3-tier GIS-Systemplattform auf Basis von ArcInfo, ArcSDE und Oracle(Spatial) migriert. Derzeit greifen
sieben verschiedene Applikationen, unterstützt durch Metadaten, lesend und schreibend auf den Geodatenserver zu und tragen
durch die Einbringung von Analyseergebnissen zum Aufbau und zur Erweiterung einer nachhaltig und interdisziplinár nutzbaren
GIS-Plattform bei, die einzigartige Daten zu unmittelbaren und langfristigen Prozessen dieses Waldókosystems wie etwa die
natürliche Waldentwicklung nach Borkenkáfermassenvermehrung archiviert. ;
Kern dieses Papers ist der Ansatz, objektrelationale Modellierungskonstrukte und Methoden des ORDBMS Oracle der GIS-
Plattform zu nutzen, um flexiblere, erweiterbare und konsistenzsichernde Datenbankmodelle zu generieren und das Analysepotential
zu erhôhen. Der raumzeitliche Analyseansatz wird anhand zweier Beispiele demonstriert:
Erstes Anwendungsbeispiel ist die Totholzausbreitung nach Borkenkáferbefall von 1994 - 2002 und die natürliche Waldverjüngung,
auf der die Hoffnung auf künftige Entwicklung eines gesunden, Borkenkáfer-resistenteren Waldes ruht. Die Erweiterung von
Datenbankmodellen um objektrelationale Konstrukte kann mit Methoden des Data Mining kombiniert werden, um beispielsweise
das Ausbreitungsmuster des Borkenkáfers zu analysieren. Ziel ist die Zusammenführung und Abschätzung der Einflussfaktoren, die
für die Borkenkáferausbreitung entscheidend sind. Das zweite Beispiel beschreibt die Anwendung der real time Hirschverfolgung im
Nationalpark Bayerischer Wald auf Basis objektrelationaler Datenbankstrukturen.
1. MOTIVATION AND BACKGROUND located at the border triangle of Germany, Czech Republic and
Austria, nature is left on its own as any anthropogenic actions
1.1 Bark beetle outbreak in Bavarian Forest National Park are prohibited in the park's centre zone. A big variety of
protected native plants and animals can be found in that
ecosystem. The park’s idea of self-regulation however also
allows varmints like the bark beetle to spawn and spread within
national park borders. Insect calamities have always occured
Bavarian Forest National Park, founded in 1970, with its 243
square kilometers in size is part of the biggest contiguous
woodland of middle europe. In this unique forest ecosystem,
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