Wybrane problemy modelowania procesów środowiska geograficznego 2800-WPMG-GI-2-S2
Głównym celem przedmiotu jest wskazanie metod modelowania wybranych procesów zachodzących w środowisku geograficznym. W ramach wykładów, prowadzonych przez 8 specjalistów różnych dziedzin, przedstawione zostaną następujące zagadnienia modelowanie: procesów stokowych, budowy geologicznej i procesów hydrogeologicznych, zmienności pokrywy glebowej, prognostyczne klimatu, procesów hydrologicznych, zmian kriosfery, zmian pokrycia/użytkowania terenu oraz przestrzenno-czasowe modelowanie procesów społeczno-gospodarczych.
Całkowity nakład pracy studenta
Efekty uczenia się - wiedza
Efekty uczenia się - umiejętności
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne eksponujące
Metody dydaktyczne podające
- wykład problemowy
Metody dydaktyczne poszukujące
Rodzaj przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Kryteria oceniania
Metody oceniania:
wykład ¬(K_W02, K_W03, K_W06, K_W07) – zaliczenie na ocenę
Kryteria oceniania:
- zaliczenie pisemne – test wyboru,
- zaliczenie poprawkowe – pisemny test wyboru.
W ramach przyjętych kryteriów oceniania wiedzy studentów, ocenę z zaliczenia wystawia się następująco:
0 - 60% poprawnych odpowiedzi – ocenę niedostateczną
61% – ocenę dostateczną,
70% – ocenę plus dostateczną,
81% – ocenę dobrą,
90% – ocenę plus dobrą,
96% – bardzo dobrą.
Praktyki zawodowe
nie przewiduje się
Literatura
Doornkamp J.C., King C.M.A., 1971, Numerical analysis in geomorphology. An introduction. Edward Arnold Publ. Ltd., London.
Pike R.J., Evans I., Hengl T., 2008, Geomorphometry: A Brief Guide. In: Geomorphometry - Concepts, Software, Applications, Hengl, T. and Hannes I. Reuter (red.), Series Developments in Soil Science vol. 33, Elsevier.
Slaymaker O., Kelly R., The Cryosphere, Blackwell Publishing, 2007.
Jania J., Glacjologia, PWN, Warszawa 1997.
Saha S. and Coauthors, 2006, The NCEP Climate Forecast System, J. Climate, 19, 3483-3517.
Jolliffe I.T., Stephenson D.B., 2011, Forecast Verification. A Practitioner's Guide in Atmospheric Science, Wiley.
Carr H. M., Zwick D.P., 2007, Smart land-use Analysis. The LUCIS Model, ESRI Press, Redlands California.
Maguire D.J., Batty M., Goodchild F. (Ed.), 2005, GIS, Spatial Analysis and Modeling, ESRI Press, Redlands California.
Zeiler M., 1999, Modeling our World, ESRI Press, Redlands California.
Sabine Grunwald. 2006. Environmental Soil-Landscape Modeling. Geographic Information Technologies and Pedometrics. CRC Press Taylor & Francis Group. 488 s.
Piotrowski J.A., 1997. Subglacial hydrology in northwestern Germany during the last glaciation: groundwater flow, tunnel valleys, and hydrological cycles. Quatern. Sci. Rev. 16: 169–185.
RockWorks, 2006. Online Manual: RockWare®Earth Science & GIS Software Golden. URL: http://www.rockware.com/product/documentation.php?id=165
Eagleson P., 1979, Dynamic hydrology,
Lenartowicz M., 2005, Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary).
Soszyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. PWN.
Soczyńska U., (red), 1989, Procesy hydrologiczne. Fizyczno-geograficzne podstawy modelowania, PWN, Warszawa.
Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1997, Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa.
Pociask-Karteczka J., (red), 2003, Zlewnia, właściwości i procesy.
Domański R., 2008, Modelowanie ewolucji przestrzennego zagospodarowania: zjawiska, koncepcje, modele, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 37-75.
Uwagi
|
W cyklu 2022/23Z:
Harmonogram zajęć: |
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: