CODIGOS PARA LA
TRANSMICIóN DE LA INFORMACIóN GEOGRAFICA
El uso de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) se ha incrementado notablemente en estos últimos años, gracias a que son
un medio de integración de información que ayuda a orientar y a entender
algunos de los problemas con mayor impacto, a los que se enfrenta el mundo
actual. Es decir, son herramientas que permiten resolver problemas prácticos
que van desde la visualización de información geográfica, pasando por el
cálculo del movimiento de la tierra, hasta evaluar su impacto en una región
susceptible a sismos.
Definición de los sistemas de información
geográfica
Los SIG han surgido como una tecnología muy
poderosa porque permiten integrar datos y métodos de análisis geográfico tradicionales
(como el análisis de superposición de mapas), con nuevos tipos de análisis como
el georreferencial y la modelación matemática.
Un SIG se define como un conjunto de métodos,
herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente
en la captura, almacenamiento, análisis, transformación y presentación de toda
la información geográfica y sus atributos, con el fin de satisfacer múltiples
propósitos.
Los SIG son una tecnología que permite gestionar y
analizar la información espacial y surgió de la necesidad de disponer
rápidamente de información, para resolver problemas y contestar a preguntas de
modo inmediato
En
conjunto, los componentes de un SIG permiten representar de manera digital los
datos geográficos (adquisición, codificación y almacenamiento), manejar de
manera eficiente la codificación para editar, actualizar, manejar y almacenar
los datos, brindarlos eficientemente para consultas complejas y crear formas de
salida compatibles para diferentes usuarios, como puede ser con tablas,
gráficas, etc.
Para
comprender mejor cómo se trabaja en un sistema de información geográfico, es
importante conocer cuáles son los elementos que lo constituyen.
LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE
SIG:
Los
principales componentes de un SIG son el hardware, el software,
la información, los recursos humanos y las metodologías para resolver los
problemas.
Un SIG almacena información real en capas
temáticas, que pueden ser vinculadas junto con la geografía. A cada objeto
contenido en una categoría se le asigna un número único de identificación.
Cada objeto está caracterizado por una localización
(atributos gráficos con relación a unas coordenadas geográficas) y por un
conjunto de descripciones (atributos no gráficos), relacionados por un modelo
de datos. El análisis espacial de datos se realiza mediante numerosas
operaciones (lógicas y matemáticas) ejecutadas por los SIG y entre ellas los
procesos más comunes son la superposición y la reclasificación de mapas.
Conceptos generales de los datos geográficos
La información geográfica contiene una referencia
explícita, tal como una coordenada geográfica (longitud y latitud) o coordenada
UTM (x,y), y una referencia implícita tal como una dirección, código postal o
nombre de extensión de censo. Estas referencias geográficas permiten ubicar
aspectos del mundo real, tales como un bosque, ríos, ciudades, etc., y sucesos
o eventos naturales, tales como un sismo o huracanes. Estos elementos se
consideran datos espaciales o geográficos y se localizan utilizando mapas de la
tierra en dos y tres dimensiones.
Funcionamiento de los SIG
La construcción e implementación de un SIG es una tarea siempre progresiva, compleja, laboriosa y continua. Los análisis y estudios anteriores a la implantación de un SIG son similares a los que se deben realizar para establecer cualquier otro sistema de información. Sin embargo, en los SIG hay que considerar las características especiales de los datos utilizados y sus correspondientes procesos de actualización.
representación más básica (datos vectoriales). Sin embargo, existen elementos avanzados para la modelación del mundo real, como son los modelos de superficies (TIN y GRID), elementos CAD, LATTICE e imágenes. Las superficies constituyen una cobertura temática muy importante en las bases de datos geográficas. Estas superficies se pueden utilizar para muchas aplicaciones como son: estudios de visibilidad, cálculos volumétricos, contornos, trazos de relieves sombreados, vistas de perspectiva de modelos 3,etc.
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