Apuntes de Clases Sit
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Para lograr esto hoy en día contamos con herramientas de gran utilidad, como son los
Sistemas de Información Geográfico (G.I.S o S.I.G), que pueden ser definidos fácilmente
como:
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APUNTES DE CLASES: SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL (SIT) 2019
Debemos destacar que la misma definición nos dice que ellos son herramientas para manejar
datos, ya sea recopilados o nuevos. Por lo tanto, sin datos no existe un GIS.
Pero la concepción de lo que es un SIG ha evolucionado desde los años 60´s, algunas
definiciones que dan cuenta de esto son:
Según otro autor, un SIG es un sistema que integra tecnología informática, personas e
información geográfica, y cuya principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y
representar datos georreferenciados. (Korte, 2001)
Componentes de un SIG.
Por otra parte, las definiciones más recientes nos dicen que, los SIG son sistemas basados en
computador, para el almacenamiento y procesamiento de información geográfica. Son
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Cada una de las definiciones es verdadera por lo tanto se considera que un SIG es un sistema
de información, compuesto por hardware, software, datos, procedimientos y recursos
humanos, destinado a realizar procesos de toma de decisiones, trabaja con base de datos
espaciales alfanuméricos y cartográficos, cuenta con funciones especializadas de captura,
almacenamiento, transformación, modelización, análisis y presentación de datos espaciales,
para la resolución de problemas de naturaleza geográfica.
La etiqueta SIG se ha dado a muchas cosas: desde la colección de herramientas software, las
representaciones digitales de varios aspectos del mundo geográfico en forma de conjuntos de
datos, la comunidad de personas que los emplean para diversos propósitos, hasta la actividad
de utilizarlos para resolver problemas y en aspectos de ciencia avanzada.
Por su parte, los SIT son un componente clave de la Administración del Territorio (Land
Administration) es la gestión del territorio y de los datos relacionados a la propiedad. Tales
datos pueden tenerse en formas manuales o digitales, aunque en forma creciente, todos los
registros territoriales están siendo computarizados para su fácil almacenamiento y
recuperación.
Los datos son conjuntos de factores sin procesar (en bruto) que, desde una perspectiva de
Land Administration podrían ser reunidos y escritos como números o textos, por ejemplo, en
las libretas de campaña de los agrimensores o recolectados y almacenados digitalmente a
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Los datos se convierten en información cuando son procesados dentro de un significado para
sustentar una decisión. La utilidad de esta información dependerá de la calidad de los datos
y especialmente de su actualización, de su precisión, de cuan completos son, y si son
entendibles y accesibles.
Por otra parte, los SIG se consideran como conjuntos de hardware, software y datos, mientras
que otros los han comprendiendo como todos los aspectos institucionales, de los cuales la
tecnología sólo es parte del manejo del procesamiento de datos.
Los SIG son capaces de procesar datos, cambiarlos a través de procesos a mapas o datos
tabulares o producir servicios (respondiendo a preguntas específicas); podrían ser usados
también para analizar los datos respecto al tiempo o al espacio. Todos los objetos tienen
atributos que describen sus características. En el caso de la propiedad de inmuebles, esos
atributos podrían incluir la localización de parcelas, su propietario, su valuación oficial, y la
clasificación sobre el uso. Los datos podrían incluir también detalles acerca de las relaciones
con otras parcelas que le son adyacentes a le son asociadas de otro modo. Los elementos para
localizar los datos podrían ser en términos de puntos, líneas o polígonos (conjunto de líneas
representando áreas) los que tendrían la posibilidad de ser desplegados:
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Los SIG permiten análisis complejos de datos, revelando patrones que de otro modo no
podrían ser detectados.
La esencia de un SIG está constituida por una base de datos geográfica. Esta es, una colección
de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés en la superficie de
la tierra, organizados en una forma tal que puede servir eficientemente a una o varias
aplicaciones. Una base de datos geográfica requiere de un conjunto de procedimientos que
permitan hacer un mantenimiento de ella tanto desde el punto de vista de su documentación
como de su administración. La eficiencia está determinada por los diferentes tipos de datos
almacenados en diferentes estructuras. El vínculo entre las diferentes estructuras se obtiene
mediante el campo clave que contiene el número identificador de los elementos. Tal número
identificador aparece tanto en los atributos gráficos como en los no gráficos. Los atributos
no gráficos son guardados en tablas y manipulados por medio de un sistema manejador de
bases de datos.
Los atributos gráficos son guardados en archivos y manejados por el software de un sistema
SIG. Los objetos geográficos son organizados por temas de información, o capas de
información, llamadas también niveles. Aunque los puntos, líneas y polígonos pueden ser
almacenados en niveles separados, lo que permite la agrupación de la información en temas
son los atributos no gráficos. Los elementos simplemente son agrupados por lo que ellos
representan. Así, por ejemplo, en una categoría dada, ríos y carreteras aun siendo ambos
objetos línea están almacenados en distintos niveles por cuanto sus atributos son diferentes.
Los formatos estándar para un archivo de diseño son el formato celular o RASTER y el
formato tipo VECTOR, en el primero de ellos se define una grilla o una malla de rectángulos
o cuadrados a los que se les denomina células o retículas, cada retícula posee información
alfanumérica asociada que representa las características de la zona o superficie geográfica
que cubre, como ejemplos de este formato se pueden citar la salida de un proceso de
fotografía satelital, la fotografía aérea es otro buen ejemplo.
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De otro lado, el formato vectorial representa la información por medio de pares ordenados
de coordenadas, este ordenamiento da lugar a las entidades universales con las que se
representan los objetos gráficos, así: un punto se representa mediante un par de coordenadas,
una línea con dos pares de coordenadas, un polígono como una serie de líneas y un área como
un polígono cerrado. A las diversas entidades universales, se les puede asignar atributos y
almacenar éstos en una base de datos descriptiva o alfanumérica para tales propósitos.
Periodo de apertura (1998 – hasta la actualidad): los SIG han llegado a un punto de
apertura y expansión gracias a la innovación de la tecnología informática. Utilizando sistemas
abiertos, interoperables, de integración de red, gracias al internet y su Word Wide Web. Al
ser integrados a servidores de internet y su desarrollo basarse en la cooperación de varios
usuarios se llega a la finalidad de convertir los SIG en programas e información libre para
todo cliente de estos.
Actualmente son empleados para una innumerable cantidad de aplicaciones como lo son
agricultura de precisión, GIS móviles, Geoportales, infraestructura de datos espaciales,
modelado ambiental, en estudios de diversas ciencias como la geología e industrias como la
del petróleo entre otras cosas.
COMPONENTES DE UN SIG
(Longley, 2010), establece seis componentes, divididos en dos grupos:
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Hardware: son los dispositivos con los que el usuario interactúa para llevar a cabo cualquier
operación SIG. Tradicionalmente era un computador de escritorio, hoy en día se han
extendido a portátiles, PDAs, teléfonos móviles, entre otros.
Software: que se ejecuta localmente en la máquina del usuario. Puede ir desde un navegador
Web estándar hasta paquetes completos con una amplia gama de funcionalidades.
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científico. Una base de datos puede ser construida para un proyecto o puede estar en constante
mantenimiento, alimentada por transacciones diarias. El tamaño puede variar, desde unos
pocos megabytes a varios terabytes.
FUNCIONALIDADES DE UN SIG
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El sistema
permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena
independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando
al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de
los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.
Los principales temas que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, ordenados
de menor a mayor complejidad, son:
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Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica es
muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente
espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de
manera decisiva en su evolución.
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LA CREACIÓN DE DATOS
Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen varios
métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado es la
digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se
transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de Diseño Asistido por Ordenador
(DAO o CAD) con capacidades de georreferenciación.
La teledetección es una de las principales fuentes de datos para los SIG. En la imagen
artística una representación de la constelación de satélites RapidEye.
Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, altitudes).
Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: objetos discretos (una
casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). Existen dos formas de almacenar
los datos en un SIG: raster y vectorial.
Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más populares en el
mercado. No obstante, los SIG raster son muy utilizados en estudios que requieran la
generación de capas continuas, necesarias en fenómenos no discretos; también en estudios
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DATOS RASTER
Son en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en mallas. El modelo de SIG
raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que en la precisión de la
localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un
único valor. Se trata de un modelo de datos muy adecuado para la representación de variables
continuas en el espacio.
Cualquiera que esté familiarizado con la fotografía digital reconoce el píxel como la unidad
menor de información de una imagen. Una combinación de estos píxeles creará una imagen,
a distinción del uso común de gráficos vectoriales escalables que son la base del modelo
vectorial. Si bien una imagen digital se refiere a la salida como una representación de la
realidad, en una fotografía o el arte transferidos a la computadora, el tipo de datos raster
reflejará una abstracción de la realidad. Las fotografías aéreas son una forma de datos raster
utilizada comúnmente con un sólo propósito: mostrar una imagen detallada de un mapa base
sobre la que se realizarán labores de digitalización. Otros conjuntos de datos raster podrán
contener información referente a las elevaciones del terreno (un Modelo Digital del Terreno),
o de la reflexión de la luz de una particular longitud de onda (por ejemplo, las obtenidas por
el satélite LandSat), entre otros.
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Los datos raster se compone de filas y columnas de celdas, cada celda almacena un valor
único. Los datos raster pueden ser imágenes (imágenes raster), con un valor de color en cada
celda (o píxel). Otros valores registrados para cada celda puede ser un valor discreto, como
el uso del suelo, valores continuos, como temperaturas, o un valor nulo si no se dispone de
datos. Si bien una trama de celdas almacena un valor único, estas pueden ampliarse mediante
el uso de las bandas del raster para representar los colores RGB (rojo, verde, azul), o una
tabla extendida de atributos con una fila para cada valor único de células. La resolución del
conjunto de datos raster es el ancho de la celda en unidades sobre el terreno.
Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar basado en
la estructura de TIFF, JPEG, etc. a grandes objetos binarios (BLOB), los datos almacenados
directamente en Sistema de gestión de base de datos. El almacenamiento en bases de datos,
cuando se indexan, por lo general permiten una rápida recuperación de los datos raster, pero
a costa de requerir el almacenamiento de millones registros con un importante tamaño de
memoria. En un modelo raster cuanto mayores sean las dimensiones de las celdas menor es
la precisión o detalle (resolución) de la representación del espacio geográfico.
DATOS VECTORIALES
Representación de curvas de nivel sobre una superficie tridimensional generada por una
red irregular de triángulos TIN.
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Cada una de estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos que describe sus
atributos. Por ejemplo, una base de datos que describe los lagos puede contener datos sobre
la batimetría de estos, la calidad del agua o el nivel de contaminación. Esta información puede
ser utilizada para crear un mapa que describa un atributo particular contenido en la base de
datos. Los lagos pueden tener un rango de colores en función del nivel de contaminación.
Además, las diferentes geometrías de los elementos también pueden ser comparadas. Así,
por ejemplo, el SIG puede ser usado para identificar aquellos pozos (geometría de puntos)
que están en torno a 2 kilómetros de un lago (geometría de polígonos) y que tienen un alto
nivel de contaminación.
Los elementos vectoriales pueden crearse respetando una integridad territorial a través de la
aplicación de unas normas topológicas tales como que "los polígonos no deben
superponerse". Los datos vectoriales se pueden utilizar para representar variaciones
continuas de fenómenos. Las líneas de contorno y las redes irregulares de triángulos (TIN)
se utilizan para representar la altitud u otros valores en continua evolución. Los TIN son
registros de valores en un punto localizado, que están conectados por líneas para formar una
malla irregular de triángulos. Las caras de los triángulos representan, por ejemplo, la
superficie del terreno.
Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos
geométricos: el punto, la línea y el polígono. Aunque también existen como datos las
superficies de terreno y los objetos 3D.
Puntos: se utilizan para las entidades geográficas que mejor pueden ser expresadas por un
único punto de referencia. En otras palabras: la simple ubicación. Por ejemplo, las
localizaciones de los pozos, picos de elevaciones o puntos de interés. Los puntos transmiten
la menor cantidad de información de estos tipos de archivo y no son posibles las mediciones.
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También se pueden utilizar para representar zonas a una escala pequeña. Por ejemplo, las
ciudades en un mapa del mundo estarán representadas por puntos en lugar de polígonos.
Líneas o polilíneas: son usadas para rasgos lineales como ríos, caminos, ferrocarriles,
rastros, líneas topográficas o curvas de nivel. De igual forma que en las entidades puntuales,
en pequeñas escalas pueden ser utilizados para representar polígonos. En los elementos
lineales puede medirse la distancia.
Polígonos: se utilizan para representar elementos geográficos que cubren un área particular
de la superficie de la tierra. Estas entidades pueden representar lagos, límites de parques
naturales, edificios, provincias, o los usos del suelo, por ejemplo. Los polígonos transmiten
la mayor cantidad de información en archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden
medir el perímetro y el área.
Ventajas
VECTORTIALES RASTER
La estructura de los datos es compacta.
Almacena los datos sólo de los elementos
digitalizados por lo que requiere menos La estructura de los datos es muy simple.
memoria para su almacenamiento y
tratamiento.
Codificación eficiente de la topología y las Las operaciones de superposición son muy
operaciones espaciales. sencillas.
Buena salida gráfica. Los elementos son
representados como gráficos vectoriales que Formato óptimo para variaciones altas de
no pierden definición si se amplía la escala datos.
de visualización.
Tienen una mayor compatibilidad con Buen almacenamiento de imágenes
entornos de bases de datos relacionales. digitales
Las operaciones de re-escalado,
reproyección son más fáciles de ejecutar.
Los datos son más fáciles de mantener y
actualizar.
En algunos aspectos permite una mayor
capacidad de análisis, sobre todo en redes.
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Desventajas
VECTORTIALES RASTER
Mayor requerimiento de memoria de
La estructura de los datos es más compleja.
almacenamiento. Todas las celdas
contienen datos.
Las operaciones de superposición son más Las reglas topológicas son más difíciles de
difíciles de implementar y representar. generar.
Las salidas gráficas son menos vistosas y
estéticas. Dependiendo de la resolución del
Eficacia reducida cuando la variación de
archivo raster, los elementos pueden tener
datos es alta.
sus límites originales más o menos
definidos.
Es un formato más laborioso de mantener
actualizado.
DATOS NO ESPACIALES
Los datos no espaciales también pueden ser almacenados junto con los datos espaciales,
aquellos representados por las coordenadas de la geometría de un vector o por la posición de
una celda raster. En los datos vectoriales, los datos adicionales contienen atributos de la
entidad geográfica. Por ejemplo, un polígono de un inventario forestal también puede tener
un valor que funcione como identificador e información sobre especies de árboles. En los
datos raster el valor de la celda puede almacenar la información de atributo, pero también
puede ser utilizado como un identificador referido a los registros de una tabla.
Los mapas son una pieza central del funcionamiento de SIG. En la actualidad existe un nuevo
tipo de mapa, el mapa SIG, que es mucho más que una presentación cartográfica estática. Un
mapa SIG es una ventana interactiva a toda la información geográfica y datos descriptivos, y
a ricos modelos de análisis espacial creados por profesionales de SIG.
A continuación, se ofrecen algunos ejemplos que ilustran cómo se utilizan los mapas SIG en
diferentes organizaciones.
Los mapas se utilizan para comunicar y transmitir grandes cantidades de información de una
forma organizada. Los humanos pensamos espacialmente, por lo que, al ver un mapa,
podemos asociar ubicaciones del mapa con fenómenos del mundo real e interpretar y captar
información esencial entre infinidad de contenido detallado mostrado en cada visualización
de mapa.
Aunque los mapas transmiten una enorme cantidad de información, la comunican de forma
muy efectiva y clara. Con el uso de los mapas, podrá empezar a entenderla y familiarizarse
con ella.
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Los mapas se utilizan para descubrir e investigar patrones, como pueden ser las
características de una población dentro de una ciudad o las migraciones de los antílopes entre
sus hábitats de invierno y de verano. En SIG, se usan mapas interactivos on-line para
comparar informes de datos de diversas entidades y los cambios que se producen en los
fenómenos a lo largo del tiempo.
Los mapas transmiten patrones de forma visual. Este mapa muestra la distribución por
edades de las poblaciones de diferentes partes del sur de California. Los colores más
oscuros representan las áreas con unas poblaciones de mayor edad. Puede hacer clic en
una entidad del mapa para mostrar la distribución por edades del grupo de bloque
seleccionado. De esta forma, utiliza el mapa como ventana a grandes conjuntos de
información geográfica y tabular.
Los mapas SIG brindan informes interactivos de la información subyacente en el mapa. Este
es un punto clave. Los mapas SIG proporcionan informes interactivos de la información
subyacente; no solamente listas de atributos, sino gráficos, informes, fotografías y
prácticamente cualquier contenido relevante (por ejemplo, un vínculo a un sitio Web).
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Definir cómo se informa de las entidades y a qué se accede a través de una entidad de mapa
es una de las especificaciones esenciales que se deben diseñar y capturar cuando se crea un
mapa SIG.
Mapa dinámico on-line que muestra las ubicaciones donde se han detectado antílopes
americanos alrededor del Parque Nacional de Grand Teton en Wyoming. Cada punto
representa el movimiento diario de un animal específico en un intervalo de 10 meses.
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Los mapas SIG combinan una eficaz visualización con un potente marco de análisis y
modelado. El mapa SIG se convierte en una ventana a resultados analíticos muy completos.
El mapa SIG se usa fundamentalmente para acceder a modelos de análisis y ejecutarlos,
además de mostrar sus resultados como una nueva capa de mapa. El análisis está relacionado
con trabajar con resultados de un modelo y evaluarlos. Se realiza empleando los mismos tipos
de capacidades de informe, visualización y animación de entidades descritas anteriormente.
Mapa térmico que muestra la criminalidad. Los colores más cálidos representan la mayor
incidencia de delitos. Imagen por cortesía del Departamento de policía de Philadelphia
(http://www.phillypolice.com/).
Este mapa ofrece las predicciones de brotes de malaria en África. Los colores más oscuros
representan una mayor densidad prevista de casos de la enfermedad. Imagen por cortesía
de Adaptation Atlas (http://www.adaptationatlas.org/).
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Este mapa muestra tres rutas utilizadas para optimizar el tiempo de viaje entre las paradas
para tres vehículos de una flota. Generalmente, las organizaciones que utilizan análisis de
redes para optimizar las rutas de los vehículos consiguen un ahorro del 20 por ciento o
más en sus costes de entrega anuales.
El análisis espacial es uno de los aspectos más interesantes y destacables de SIG. Con él, los
usuarios de SIG pueden combinar información de numerosos orígenes independientes y
obtener grupos completamente nuevos de datos (resultados), mediante la aplicación de un
conjunto amplio y sofisticado de operadores espaciales. Los profesionales de SIG emplean
el geoprocesamiento para programar sus propias ideas con el fin de obtener estos resultados
analíticos. A su vez, estos resultados se aplican a una gran variedad de problemas.
En la Web, los mapas pueden usarse para comunicar un estado y mantener a los equipos al
día de los eventos. La información SIG es dinámica y, en el caso de muchas capas, se
actualiza con frecuencia. Los mapas dinámicos constituyen un método eficaz para que todo
el mundo tenga una visión común de la última información.
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Este mapa de estado de la oficina de un tasador muestra ventas inmobiliarias recientes (en
verde), así como ejecuciones hipotecarias (en rojo) y apelaciones de tasación (en
amarillo). El tasador puede hacer un seguimiento de las tendencias en los valores de las
propiedades, que se usan como base de tasación en los condados de Estados Unidos.
Una aplicación muy común de SIG es el uso de paneles operacionales que presentan fuentes
de datos y el estado de un grupo de actividades en particular. Las capas de información en
los paneles van destinadas a un público específico y a sus necesidades operacionales, y les
permiten trabajar de manera más eficaz y con mayor capacidad de respuesta.
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Los mapas permiten compilar y editar entidades y otros datos, que se administran y
mantienen en geodatabases. Fundamentalmente, el mapa se usa para incluir los datos en el
SIG. Los mejores mapas SIG para edición presentan los tipos específicos de entidades que
se desean agregar a los mapas, además de propiedades de atributos y herramientas de edición
relevantes.
ArcGIS permite a los usuarios definir y compartir estas propiedades de edición como parte
de un diseño de capas.
Los mapas SIG móviles se suelen emplear para recopilar datos sobre el terreno y para
recibir y visualizar informes de estado en un Smartphone u otro dispositivo móvil.
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Los mapas SIG se usan para comunicar ideas, conceptos, planes y diseños.
Los mapas ayudan a comunicar ideas, planes y alternativas de diseño. La eficaz visualización
en capas, combinada con informes de entidad interactivos, constituye un importante
mecanismo para visualizar, comunicar y comprender diversas alternativas.
Los mapas SIG se usan para compartir de forma abierta la información geográfica
Como ilustran estos ejemplos de mapa, los mapas resultan muy efectivos y útiles para mostrar
conocimientos geográficos. Los mapas de calidad ayudan a los usuarios de SIG a dar a
conocer y compartir la información geográfica.
SOFTWARE SIG
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Originalmente hasta finales de los 90, cuando los datos del SIG se localizaban principalmente
en grandes ordenadores y se utilizan para mantener registros internos, el software era un
producto independiente. Sin embargo, con el cada vez mayor acceso a Internet/Intranet y a
la demanda de datos geográficos distribuidos, el software SIG ha cambiado gradualmente su
perspectiva hacia la distribución de datos a través de redes. Los SIG que en la actualidad se
comercializan son combinaciones de varias aplicaciones interoperables y APIs.
Hoy por hoy dentro del software SIG se distingue a menudo siete grandes tipos de programas
informáticos:
SIG de escritorio. Son aquellos que se utilizan para crear, editar, administrar, analizar y
visualizar los datos geográficos. A veces se clasifican en tres subcategorías según su
funcionalidad:
Visor SIG. Suelen ser softwares sencillos que permiten desplegar información
geográfica a través de una ventana que funciona como visor y donde se pueden
agregar varias capas de información.
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Un SIG permite resolver una variedad de problemas del mundo real. El SIG puede
manipularse para resolver los problemas usando varias técnicas de entrada de datos, análisis
y resultados.
Entrada de datos:
Digitalizar o escanear.
Convertir datos digitales de otros formatos.
Adquirir otros datos disponibles.
Manipulación y análisis:
Salida de datos:
Se pueden nombrar otras aplicaciones de tipo general dentro de las muchas posibilidades que
suministra un SIG.
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Con un SIG se puede determinar que existe en un sitio en particular. Para ello se deben
especificar las condiciones. Esto se hace especificando la localización de un objeto o región
para la cual se desea información.
Después de comandar las condiciones para localizar un objeto o región se obtienen unas
respuestas. En esta respuesta se pueden presentar todas o algunas de las características del
objeto o región.
Especificar condiciones.
Con esta función un SIG puede determinar en dónde se satisfacen ciertas condiciones.
Después de comandar las condiciones que como usuario requiere se obtiene la respuesta
esperada. En cada respuesta se puede presentar:
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN
La tecnología de los SIG en la mayoría de los casos, se ha desarrollado sin una profundización
teórica que sirva de base para su diseño e implementación; para sacar el mayor provecho de
esta técnica, es necesario ahondar en ciertos aspectos teóricos y prácticos que los especialistas
no deben perder de vista, partiendo de que no se puede confundir el SIG con digitalizar y
teclear datos en el computador.
Al iniciar el estudio para diseñar un SIG, debe pensarse que se van a manejar objetos que
existen en la realidad, tienen características que los diferencien y guardan ciertas relaciones
espaciales que se deben conservar; por lo tanto, no se puede olvidar en ningún caso que se
va a desarrollar en el computador un modelo de objetos y relaciones que se encuentran en el
mundo real.
Para garantizar que el esquema anterior se pueda obtener, se construye una serie de modelos
que permitan manipular los objetos tal cual como aparecen en la realidad, con esto, se
convertirán imágenes de fenómenos reales en señales que se manejan en el computador como
datos que harán posible analizar los objetos que ellas representan y extraerles información.
Normalmente se llevan a cabo tres etapas para pasar de la realidad del terreno al nivel de
abstracción que se representa en el computador y se maneja en los SIG y que definen la
estructura de los datos, de la cual dependerán los procesos y consultas que se efectuarán en
la etapa de producción:
REALIDAD
MODELO CONCEPTUAL
MODELO LOGICO
MODELO FISICO
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MODELO DEL
PAISAJE
CONFRONTACION
CONSERVACION
Modelo conceptual
Existen diversos métodos para desarrollar tanto el modelo conceptual como los demás
modelos, por cuanto este es la base para obtenerlos; entre ellos tenemos:
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Modelo lógico
Se puede definir como el diseño detallado de las bases de datos que contendrán la
información alfa – numérica y los niveles de información gráfica que se capturarán, con los
atributos que describen cada entidad, identificadores, conectores, tipo de dato (numérico o
carácter) y su longitud; además, se define la geometría (punto, línea o área) de cada una de
ellas.
Como se trata de manipular en el sistema los elementos del paisaje, se tienen que codificar
para poder almacenarlos en el computador y luego manipularlos en forma digital y, además,
darles un símbolo para su representación gráfica en la pantalla o en el papel.
Es en esta etapa que se elaboran las estructuras en que se almacenarán todos los datos,
tomando como base el modelo conceptual desarrollado anteriormente. Se trata de hacer una
descripción detallada de las entidades, los procesos y análisis que se llevarán a cabo, los
productos que se espera obtener y la preparación de los menús de consulta para los usuarios.
En esta parte de diseño del SIG se definen los diferentes tipos de análisis que se estarán
llevando a cabo más adelante y las consultas que se vayan a realizar comúnmente, esto por
cuanto de la estructura de las bases de datos (gráficas y alfa – numéricas) dependen los
resultados obtenidos al final; es por lo anterior, que en esta etapa, se hace un diseño detallado
de lo que contendrá el SIG y de la presentación que tendrán los productos normalmente,
definiendo los tipos de mapas con sus leyendas, contenido temático y demás, reportes o tablas
que se espera satisfagan los principales requerimientos de los usuarios y clientes; con estos
se agilizarán los procesos que envuelvan directamente a los usuarios, ya que la mayoría de
sus consultas podrán ser respondidas inmediatamente mientras las no convencionales
tomarán un poco más de tiempo.
No todas las posibles consultas estarán resueltas desde este momento, por cuanto muchos
clientes tienen requerimientos específicos o particulares que no permiten que todas las
preguntas sean “montadas de antemano”, sobre todo en casos como el de catastro, en que
debido a la gran variedad de información y de usuarios y clientes, los requerimientos diarios
son muy diversos. No se trata de desarrollar un SIG cerrado que amarre a la gente a
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Una vez definido el modelo conceptual y el lógico, se conoce cuales mapas se han de
digitalizar y que información alfa – numérica debe involucrarse.
Tanto el modelo conceptual como el lógico, son independientes de los programas y equipos
que se vayan a utilizar y de su correcta concepción depende el éxito del SIG.
Modelo físico
ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las formas de extraer o recuperar información de los SIG son muy variadas y pueden llegar
a ser muy complejas. Las formas básicas para extraer la información son:
Extraer por medio de un dominio espacial y una condición geográfica entidades gráficas. Por
ejemplo: las poblaciones que se encuentren en un radio de 5 Km alrededor de una bocatoma.
Extracción de las entidades espaciales que satisfagan una condición descriptiva determinada.
Por ejemplo, todos los predios que tengan el mismo dueño.
EDICIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Generalización cartográfica.
Análisis espaciales
Incluye las funciones que realicen cálculos sobre las entidades gráficas. Va desde operaciones
sencillas como longitud de una línea, perímetros, áreas y volúmenes, hasta análisis de redes
de conducción, intersección de polígonos y análisis de modelos digitales del terreno.
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APUNTES DE CLASES: SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL (SIT) 2019
BIBLIOGRAFÍA:
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