42
TALLER: Representación y análisis geoespacial Facilitador: César Bustamante Chong [email protected]

TALLER: Representación y análisis geoespacial

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TALLER: Representación y análisis geoespacial

TALLER: Representación y análisis geoespacial

Facilitador: César Bustamante Chong

[email protected]

Page 2: TALLER: Representación y análisis geoespacial

AGENDA• CONVERSION SISTEMAS COORDENADAS

• SISTEMAS GIS

Page 3: TALLER: Representación y análisis geoespacial

CONVERSION LATITUD Y LONGITUD A COORDENADAS DE MAPA

Latitud Longitud

N / S 42 20.736 E / W 71 5.745

Grados Minutos Grados Minutos

Para convertir longitud y latitud a Coordenadas de Mapa (MC):

Paso 1: Multiplicar (x) los "grados" por 60 (ya que en cada grado hay 60 minutos)

Paso 2: Sumar (+) los "minutos"

Paso 3: Si la latitud (longitud) es S(W) utilizar un signo menos ("-") precediendo al número resultante. Este

resultado es la latitud (longitud) convertida a minutos.

Paso 4: Restar la posición del punto de referencia en unidades de minutos.

Ejemplo

Latitud en MC:

Page 4: TALLER: Representación y análisis geoespacial

CONVERSION LATITUD Y LONGITUD A COORDENADAS DE MAPA

Latitud Longitud

N / S 42 20.736 E / W 71 5.745

Grados Minutos Grados Minutos

Paso 1: Grados x 60 = 42 x 60 = 2520

Paso 2: 2520 + 20.736 = 2540.736

Paso 3: Como la latitud no es "S", el resultado convertido a minutos es 2540.736

Paso 4: Supongamos que la latitud del punto de referencia convertida a minutos es 2545.273. Entonces, la respuesta es

2540.736 -2545.273 = -4.537

Page 5: TALLER: Representación y análisis geoespacial

CONVERSION LATITUD Y LONGITUD A COORDENADAS DE MAPA

Latitud Longitud

N / S 42 20.736 E / W 71 5.745

Grados Minutos Grados Minutos

Longitud en MC:

Paso 1: Grados x 60 = 71 x 60 = 4260

Paso 2: 4260 + 5.745 = 4265.745

Paso 3: Como la Longitud es "W", el resultado es -4265.745

Paso 4: Supongamos que la longitud del punto de referencia convertida a minutos es -

4267.523. Entonces, la respuesta es

-4265.745 - (-4267.523) = +1.788

Page 6: TALLER: Representación y análisis geoespacial

CONVERSION LATITUD Y LONGITUD A COORDENADAS DE MAPA

Latitud Longitud

N / S 42 20.736 E / W 71 5.745

Grados Minutos Grados Minutos

Longitud en MC:

Paso 1: Grados x 60 = 71 x 60 = 4260

Paso 2: 4260 + 5.745 = 4265.745

Paso 3: Como la Longitud es "W", el resultado es -4265.745

Paso 4: Supongamos que la longitud del punto de referencia convertida a minutos es -

4267.523. Entonces, la respuesta es

-4265.745 - (-4267.523) = +1.788

Page 7: TALLER: Representación y análisis geoespacial

CONVERSION LATITUD Y LONGITUD A COORDENADAS DE MAPA

1) Longitud: O79°54'28.62" Latitud: S2°12'21.02“

2) -2.0394195,-79.8599534,16.5z

Transformarlas en coordenadas de mapa, y señalarlas en el Google Map

Page 8: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SOFTWARE PRIVATIVO VS SOFTWARE LIBRE

SOFTWARE PRIVATIVO SOFWARE LIBRE

Se distribuye con licencias restrictivas

que no permiten que el usuario emplee

este de todas las formas posibles y

saque el mayor provecho.

Ejecutar el programa con cualquier

propósito.

Un usuario puede adquirir un de

terminado software y después no podrá

realizar copias con objeto de distribuirlas a

sus conocidos, u ofrecer ese software para

descarga en Internet, entre otras cosas.

Estudiar como funciona el programa y

adaptarlo a sus necesidades. El acceso

al código fuente es una condición

previa para esto.

El usuario no es libre para utilizar el

programa, y se encuentra privado de

ciertas libertades.

Distribuir copias. Estas copias se

pueden distribuir de forma gratuita o

no gratuita.

Mejorar el programa y hacer publicas

las mejoras a los demás, de modo que

toda la comunidad se beneficie. El

acceso al código fuente es un requisito

previo para esto.

Page 9: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• El software libre se distribuye bajo licencias distintas alas del software privativo, en particular las conocidascomo licencias (libres), siendo la GNU (General PublicLicense (GPL) )la más popular de ellas.

• Un ejemplo de software privativo es el sistemaoperativo Windows de Microsoft. Un ejemplo clásico desoftware libre es el sistema operativo Linux.

SOFTWARE PRIVATIVO VS SOFTWARE LIBRE

Page 10: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SOFTWARE SIG PRIVATIVOSOFTWARE SIG LIBRE

SOFTWARE SIG PRIVATIVO SOFWARE SIG LIBRE

Las aplicaciones privativas son empleadas

actualmente en el ámbito SIG en mayor medida

que las soluciones libres, aunque estas ultimas

experimentan un importante crecimiento.

El SIG en el modelo del software libre, es muy

reciente, a excepción de Grass: 20 años.

En áreas como la generación de cartografía en

soluciones de escritorio, presentan un desarrollo

mayor que las aplicaciones libres, y se hayan mejor

preparadas para un uso industrial.

Interoperabilidad orientada a estándares abiertos

(OGC), o a sistemas liberados (shapefile).

El modelo comercial en el mundo SIG, esta

compuesto por software con un gran espectro de

funcionalidades.

El soporte esta restringido a listas de usuarios y a la

disponibilidad del código.

Buena interoperabilidad con diferentes formatos

propietarios y abiertos.

El precio de sus licencias puede tener coste

cero(gvSIG). Alta implantación en el mundo

académico. Se está abriendo paso en la pequeña y

mediana empresa, así como en organismos públicos.

Soporte al usuario de muy buena calidad.El código del SIG es abierto, en ocasiones se puede

modificar y distribuir nuevas versiones.

Page 11: TALLER: Representación y análisis geoespacial

TIPOS DE SOFTWARE SIG

Page 12: TALLER: Representación y análisis geoespacial

TIPOS DE SOFTWARE GIS

SOFTWARE GIS

MÓVIL

ESCRITORIO

SERVIDORES DE MAPAS

SERVIDORES GIS

CLIENTES WEB GIS

LIBRERÍA Y EXTENSIONES GIS

SISTEMAS DE GESTIÓN DE

BASES DE DATOS ESPACIALES

Page 13: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• SIG de escritorio por lo general sirven todas lastareas de SIG y algunas veces se clasifican entres categorías de funcionalidad: SIG Visor, SIGeditor y SIG para analizar.

SIG DE ESCRITORIO

Page 14: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• ArcMAP

ArcMAP es el principal componente de la suite deaplicaciones ArcGIS de ESRI, y el que contiene lasfuncionalidades clásicas del SIG de escritorio,respondiendo a la definición de este. ArcMAP es unaherramienta que permite la visualización y manejo deinformación geográfica, y que cuenta con unaarquitectura extensible mediante la que puedenañadírsele nuevas funcionalidades.

SIG DE ESCRITORIO PRIVATIVO

Page 15: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• gvSIG

gvSIG es una herramienta de escritorio completa ymultiplataforma con las siguientes características:

Lectura de formatos vectoriales: shapeles, dxf, dwg(2000), dgn (v7), PostGIS, MySQL,WFS, ArcIMS vectorial yOracle vectorial. Lectura de formatos raster : WMS, WCS,ECW, MrSID, geoTIFF, ArcIMS, IMG (Erdas), formatos RAW,etc.

Capacidades de proceso vectoriales.

SIG DE ESCRITORIO LIBRE

Page 16: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• gvSIG

Maquetación de mapas

Edición avanzada de cartografía

Gestión avanzada de sistemas de coordenadas y sistemas de referencia.

SIG DE ESCRITORIO LIBRE

Page 17: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS ESPACIALES

• Sistemas de Gestión de Base de DatosEspaciales (DBMS) se utilizan principalmentepara almacenar los datos, pero a menudotambién proporcionan (limitada) de análisis ymanipulación de datos.

Page 18: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS ESPACIALES PRIVATIVO

• SQL Server

SQL server es el servidor de bases de datos deMicrosoft. Dispone de soporte para datos espaciales yun tipo de dato geometry para almacenamiento dedatos espaciales, que cumple con las especificacionesde SFS (Simple features for SQL) para SQL.

Page 19: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS ESPACIALES PRIVATIVO

• DB2 Spatial Extender

DB2 Spatial Extender es una extensión para labase de datos DB2 de IBM que implementa lostipos de datos y funciones definidas por ISOSQL/MM y el OGC. Esta disponible tanto paraWindows como para Linux, y las principalesaplicaciones SIG ofrecen acceso a esta base dedatos.

Page 20: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS ESPACIALES LIBRE

• PostGIS

PostGIS es un modulo para la base de datos librePostgreSQL, desarrollado principalmente porRefractions Research Inc. Este moduloproporciona a PostgreSQL la capacidad no solo dealmacenar información geoespacial y cumplir lanorma SFSS, sino de realizar operaciones deanálisis geográfico.

Page 21: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Se utilizan para distribuir mapas y datos a través de Internet.

SERVIDORES DE MAPAS

Page 22: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• ArcGISServer y ArcIMS

ArcGISServer es la tecnología de la empresa ESRIpara distribuir servicios Web basados eninformación geográfica. Soporta el uso deestándares OGC y W3C, aunque también cuentacon sus propios formatos para cada uno de losservicios que es capaz de proveer.

SERVIDORES PRIVATIVO

Page 23: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• GeoServer

Geoserver es un servidor de mapas forma parte de lanueva generación de aplicaciones desarrolladas sobrela especificación J2EE. El objeto principal de estanueva generación de servidores es la utilización de lasultimas tecnologías en el desarrollo de solucionesWeb empresariales, con lenguaje de programaciónJava.

SERVIDORES LIBRE

Page 24: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Se utilizan para la visualización de datos y paraacceder a la funcionalidad de análisis y consultade los servidores SIG a través de internet ointranet.

CLIENTES WEB SIG

Page 25: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Google Maps (Cliente ligero)

Mas que un cliente Web para visualización demapas, Google Maps es un servicio de cartografíaWeb que dispone de una interfaz deprogramación mediante la cual puede emplearsepara la creación de servicios relacionados.

CLIENTES WEB SIG PRIVATIVO

Page 26: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• OpenLayers (Cliente ligero)

OpenLayers es un cliente Web ligero sindependencia de servidores de mapas concretos,desarrollado por la compañía estadounidenseMetaCarta. Ofrece un interfaz de usuariosimplificado que ataca a servicios WMS y WFS deforma transparente para el usuario ydesarrollador.

CLIENTES WEB SIG LIBRE

Page 27: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Librerías y extensiones que ofrecen unafuncionalidad adicional que no es parte delsoftware básico, funciones como análisis deredes, análisis del terreno o funciones para leerlos formatos de datos específicos.

LIBRERÍAS Y EXTENSIONES SIG

Page 28: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• FME (Feature Manipulation Engine)

FME es una herramienta ETL (Extract, Transform,Load) que permite la lectura y conversión de datosespaciales en mas de 250 formatos. Esta concebidapara facilitar el uso y difusión de datos espaciales,solucionando algunos de los problemas mashabituales que se presentan, la mayor parte de ellosdebido al amplio numero de formatos existentesen la actualidad.

LIBRERÍAS Y EXTENSIONES SIG PRIVATIVO

Page 29: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• GeoTools

GeoTools es una biblioteca para la manipulación deinformación geoespacial, dirigido a ser utilizado enotras aplicaciones tanto servidoras como clientes.Con mas de diez años de experiencia, proporciona loscomponentes básicos de acceso a datos necesariospara la construcción de otras aplicaciones SIG talescomo soluciones de escritorio o servidores.

LIBRERÍAS Y EXTENSIONES SIG LIBRE

Page 30: TALLER: Representación y análisis geoespacial

SIG MÓVIL

• Se utilizan principalmente para la recolección dedatos.

Page 31: TALLER: Representación y análisis geoespacial

TAREAS SIG VS CATEGORÍAS DE SOFTWARE SIG

FUNCIONALIDAD ESTÁNDAR

FUNCIONALIDAD OPCIONAL

SOFTWARE SIG DE ESCRITORIO

VER

EDITAR

ANALIZAR

DBMS ESPACIAL

SERVIDOR WEB DE MAPAS

SERVIDOR SIG

CLIENTE SIG WEB

CLIENTE LIGERO

CLIENTE PESADO

MÓVIL SIG

LIBRERÍAS Y EXTENSIONES

T

R

A

N

S

F

O

R

M

A

R

C

O

N

S

U

L

T

A

R

A

N

A

L

I

Z

A

R

C

R

E

A

R

M

A

P

A

S

TAREAS SIG VS CATEGORÍAS DE SOFTWARE SIGV

E

R

C

R

E

A

R

E

D

I

T

A

R

A

L

M

A

C

E

N

A

R

F

U

S

I

O

N

A

R

Page 32: TALLER: Representación y análisis geoespacial

Comparación de funcionalidades entre los principales SIG de escritorio

A

R

C

G

I

S

I

D

I

R

I

S

I

E

.

I

M

A

G

I

N

E

M

A

N

I

F

O

L

D

G

E

O

M

E

D

I

A

G

O

O

G

L

E

E

A

R

T

H

G

R

A

S

S

S

A

G

A

O

.

J

U

M

P

U

D

I

G

G

V

S

I

G

Q

G

I

S

LECTURA RÁSTER

LECTURA VECTORIAL

ESCRITURA RÁSTER

ESCRITURA VECTORIAL

CONEXIÓN BBDD

EDICIÓN VECTORIAL

ANÁLISIS VECTORIAL

ANÁLISIS RÁSTER

SERVICIOS MAPAS

DATOS REMOTOS

Page 33: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Funcionalidades básicas: edición, leyenda, temáticos

• Análisis espacial: unión, intersección, diferencia, recorte..

• Capacidad raster: georeferenciación, formatos, y, filtraje y manipulación.

• Interoperabilitat: SIG, CAD, OGC y Bases de Datos.

• Rendimiento: sobrecarga, gestión y optimización algoritmos análisis.

ASPECTOS BÁSICOS DE UN SOFTWARE SIG

Page 34: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Personalización: scripts o lenguaje ajeno, documentación.

• Capacidad 3D: edición, representación del territorio y volumetría.

• Generación de Mapas.

• Documentación y soporte.

• Aspectos económicos.

ASPECTOS BÁSICOS DE UN SOFTWARE SIG

Page 35: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• gvSIG Desktop es un potente Sistema de InformaciónGeográfica (SIG) libre diseñado para dar solución atodas las necesidades relacionadas con el manejo deinformación geográfica.

• Se caracteriza por ser una solución completa, fácil deusar y que se adapta a las necesidades de cualquierusuario de SIG.

gvSIG

Page 36: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Es capaz de acceder a los formatos más comunes, tantovectoriales como raster, tanto locales como remotos,integra estándares OGC, y cuenta con un amplionúmero de herramientas para trabajar con informaciónde naturaleza geográfica (consulta, creación de mapas,geoprocesamiento, redes, etc.) que lo convierten enuna herramienta ideal para usuarios que trabajen con lacomponente territorial.

gvSIG

Page 37: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Algunas de sus características más destacadas son:

Portable: funciona en distintas plataformas hardware / software, Linux, Windows y Mac OS. El lenguaje de programación es Java.

Modular: es ampliable con nuevas funcionalidades mediante el desarrollo de extensiones, permitiendo una mejora continua de la aplicación, así como el desarrollo de soluciones a medida.

gvSIG

Page 38: TALLER: Representación y análisis geoespacial

De código abierto: licencia GNU/GPL, lo que permite su libre uso, distribución, estudio y mejora.

Interoperable con las soluciones ya implantadas: es capaz de acceder a los datos de otros programas privativos, como ArcView, AutoCAD o Microstation sin necesidad de cambiarlos de formato.

Internacionalizable :está disponible en más de una veintena de idiomas (castellano, inglés, alemán, italiano,...) y permite la incorporación de nuevos idiomas con facilidad.

Sujeto a estándares: sigue las directrices marcadas por el Open Geospatial Consortium (OGC).

gvSIG

Page 39: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Funcionalidades.

• En gvSIG Desktop podemos encontrar un amplioabanico de funcionalidades, integrando las más diversasáreas de aplicación de los SIG:

• Redes: topología de red, gestión de paradas, caminomínimo, área de servicio, evento más cercano, matrizorígenes-destino, árbol de recubrimiento mínimo,conectividad.

gvSIG

Page 40: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Ráster y teledetección: acceso a formatos raster, tablade color y gradientes, recorte de datos y bandas,exportación de capas, procesamiento por píxel,tratamiento de interpretación de color, generación depirámides, realces radiométricos, histogramas,geolocalización, reproyección de raster,georreferenciación, vectorización automática, álgebrade bandas, definición de áreas de interés, clasificaciónsupervisada y no supervisada, árboles de decisión,fusión de imágenes, mosaicos, diagramas de dispersión.

gvSIG

Page 41: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• Infraestructuras de Datos Espaciales y estándares:acceso a servicios remotos mediante estándares OGC(WMS, WFS, WFS-T, WCS), acceso mediante servicios noestándar (ArcIMS, Ecwp), servicio de búsqueda porcatálogo, servicio de localización por nomenclátor,acceso a formatos de fichero estándar, extensión depublicación de servicios OGC.

gvSIG

Page 42: TALLER: Representación y análisis geoespacial

• 3D: Vista 3D plana, vista 3D esférica , soporte de todoslos formatos y servicios remotos de gvSIG, capas deelevación, capas vectoriales con alturas, capas 3D,posibilidad de rasterizar o visualizar como primitivasgráficas las capas vectoriales, simbología 3D , extrusiónde capas vectoriales, georreferenciación y edición deobjetos 3D, encuadres 3D , sistema de Animación 3D,selección, información, visualización estéreo (anaglifo,horizontal split, etc), visualización a pantalla completa,búsqueda geográfica por nombre (gazeeteer).

gvSIG