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jueves, 23 de septiembre de 2010

CeNtRo aGrOpEcUaRiO "La gRaNjA"

martes, 24 de agosto de 2010

GeOeStAdIstIcA


Con el Objetivo de obtener una mayor precisión en la estimacion de reservas  minerales, surge la GEOESTADISTICA. Su punto de partida corresponde al encontrar en la natutaleza información aleatoria desde un punto de vista local, sin embargo en esta misma naturaleza se encuentra a nivel global  una funcion matemática que descibe el comportamiento de la aletoriedad en cada lugar.

La Medicion de la Aletoriedad Local es expresada con conceptos e  indicadores probalísticos, definiendose para todo el Escenario  Geografico una Función Probalística o  Función Aleatoria FA, que represente este comportamiento en cada lugar.



 

martes, 17 de agosto de 2010

SiStEmA De cOoRdEnAdAs

 Un Sistema de Coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio euclídeo o más generalmente variedad diferenciable.





Coordenadas Geograficas

El sistema de Coordenadas Geográficas es un Sistema de Referencia que utiliza las dos Coordenadas Angulares: latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste) para determinar las posiciones de la superficie terrestre (o en general de una esfera o un esferoide). Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado con su eje de rotación. La definición de un sistema de coordenadas geográficas incluye un datum, meridiano principal y unidad angular. Estas coordenadas se suelen expresar en grados sexagesimales:

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto. Para los paralelos, sabiendo que la circunferencia que corresponde al Ecuador mide 40.075,004 km, 1º equivale a 111,319 km.


*La Latitud se suele expresar en Grados Sexagesimales.
*Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud.
*Aquellos que se encuentran al norte del Ecuador reciben la denominación Norte (N).
*Aquellos que se encuentran al sur del Ecuador reciben la denominación Sur (S).
*Se mide de 0º a 90º.
*Al Ecuador le corresponde la latitud de 0º.
*Los polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente.



La Longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las sociedades modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. Para los meridianos, sabiendo que junto con sus correspondientes antimeridianos se forman circunferencias de 40.007 km de longitud, 1º equivale a 111,131 km.

Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, Baltimore, Maryland (en los Estados Unidos), tiene latitud 39,3 grados norte, y longitud 76,6 grados oeste. Así un vector dibujado desde el centro de la tierra al punto 39,3 grados norte del ecuador y 76,6 grados al oeste de Greenwich pasará por Baltimore.

La insolación terrestre depende de la latitud. Dada la distancia que nos separa del Sol, los rayos luminosos que llegan hasta nosotros son prácticamente paralelos. la inclinación con que estos rayos inciden sobre la superficie de la Tierra es, pues, variable según la latitud. En la zona intertropical, a mediodía, caen casi verticales, mientras que inciden tanto más inclinados cuanto más se asciende en latitud, es decir cuanto más nos acercamos a los Polos. Así se explica el contraste entre las regiones polares, muy frías y las tropicales, muy cálidas.[1]

El Ecuador es un elemento importante de este sistema de coordenadas; representa el cero de los ángulos de latitud y el punto medio entre los polos. Es el plano fundamental del sistema de coordenadas geográficas.





Coordenadas Proyectadas

Un sistema de coordenadas proyectadas está definido en una superficie plana, de dos dimensiones. A diferencia de un sistema de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas proyectadas tiene longitudes, ángulos y áreas constantes a través de las dos dimensiones. Un sistema de coordenadas proyectadas se basa siempre en un sistema de coordenadas geográficas, que está basado, a su vez, en una esfera o esferoide.
 En un sistema de coordenadas proyectadas, las localizaciones son identificadas por coordenadas x, y en una cuadrícula, con el origen al centro de dicha cuadrícula. Cada posición tiene dos valores que la referencia a la localización central. Un valor especifica la posición horizontal y el otro valor la posición vertical. Los dos valores son llamados coordenada X y coordenada Y. Al utilizar esta notación las coordenadas en el origen son X = 0 y Y = 0.

En una red cuadriculada con espaciamientos iguales para las líneas verticales y horizontales, la línea horizontal en el centro se llama eje x y la línea vertical central se llama eje y. Las unidades son consistentes y de igual espaciamiento a lo largo del todo el rango de X y Y. Las líneas horizontales arriba del origen y las líneas verticales a la derecha del origen tienen valores positivos. Los cuatro cuadrantes representan las cuatro posibles combinaciones de coordenadas X y Y, positivas y negativas.


MaPSeRveR

MapServer es un entorno de Desarrollo en Código Abierto (Open Source Initiative) para la creación de aplicaciones SIG en Internet/Intranet con el fin de visualizar, consultar y analizar información geográfica a través de la red mediante la tecnología Internet Map Server (IMS).



Caracteristicas

*Se ejecuta bajo plataformas Linux/Apache y Windows (MS4W)
*Formatos vectoriales soportados: ESRI shapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, GML y otros muchos vía    OGR.
*Formatos raster soportados: JPG, PNG, GIF, TIFF/GeoTIFF, EPPL7 y otros vía GDAL.
*Fuentes TrueType
*Configuración "al vuelo" vía URL
*Mediante MapScript, se proporciona una API para poder acceder a las funcionalidades de MapServer mediante lenguajes de programación como PHP, Java, Perl, Python, Ruby o C#.

Funcionamiento del programa


Su funcionamiento básico está configurado en un fichero de texto, que generalmente tiene la extensión ".map". En este fichero, los datos del mapa se organizan en capas, a su vez dividida en una o más clases, donde en cada una de las cuales se pueden definir diferentes estilos visuales. Esta estructura permite la generación de mapas con una definición de estilos muy flexible, que también puede depender de la escala del mapa.
El formato salida de MapServer, dependiendo de la solicitud, puede ser gráfico (mapa, leyenda, escala, métricas, visión general) o alfanumérico (el resultado de una consulta de datos alfanuméricos o espacial). El archivo ".map" también incluye la posibilidad de fusionar la producción de una plantilla de HTML MapServer, para generar una página web de lectura fácil y agradable.




jueves, 15 de julio de 2010

GvSiG


GvSIG es un proyecto de desarrollo de Sistemas de Información Geográfica en software libre, que incluye principalmente las aplicaciones gvSIG Desktop y gvSIG Mobile. gvSIG Desktop fue la primera aplicación que se desarrolló dentro del proyecto gvSIG, por lo que se conoce también como GvSIG.



gvSIG Desktop es un programa informático para el manejo de información geográfica con precisión cartográfica que se distribuye bajo licencia GNU GPL v2. Permite acceder a información vectorial y rasterizada así como a servidores de mapas que cumplan la especificaciones del OGC. Esta es una de las principales características de gvSIG respecto a otros Sistema de Información Geográfica, la importante implementación de servicios OGC: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), Servicio de Catálogo y Servicio de Nomenclátor.

Está desarrollado en lenguaje de programación Java, funcionando con los sistemas operativos Microsoft Windows, Linux y Mac OS X, y utiliza librerías estándar de GIS reconocidas, como Geotools o Java Topology Suite (JTS). Asimismo, gvSIG posee un lenguaje de scripting basado en Jython y también se pueden crear extensiones en Java utilizando las clases de gvSIG.

Entre los formatos gráficos de fichero más habituales cuenta entre otros con acceso a formatos vectoriales GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML y formatos de imagen rasterizada como MrSID, GeoTIFF, ENVI o ECW.

Iniciado en el año 2004, es un proyecto de desarrollo informático impulsado inicialmente por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalidad Valenciana y la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Actualmente está impulsado por un conjunto de entidades (empresas, administraciones, universidades) englobadas bajo la Asociación gvSIG (Iver, Prodevelop, Software Colaborativo, Creativa, Conselleria de Infraestructuras y Transportes).

GOOGLE SKETCHUP



SketchUp es un programa informático de diseño y modelaje en 3D para entornos arquitectónicos, Ingeniería Civil, Videojuegos o Películas. El programa es desarrollado y publicado por Google.



Esta herramienta permite conceptualizar rápidamente volúmenes y formas arquitectónicas de un espacio. Además, los edificios creados pueden ser geo-referenciados y colocados sobre las imágenes de Google Earth. También, los modelos pueden ser subidos a la red mediante el propio programa y almacenarse directamente en la base de datos.

SketchUp puede correr en Windows XP y Windows Vista como también en el Mac OS X y es binario universal. La última versión disponible es la 7.1. Aún no hay una versión disponible para Linux.
























martes, 13 de julio de 2010

SeNaSiG

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un SISTEMA DE INFORMACION GEOREFERENCIADO (SIG), para la automatización del Centro Agropecuario “La Granja” SENA, con el fin de acceder a la misma mediante un ambiente grafico por medio de mapas y capas donde se dará a conocer la información.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*Mejorar el Manejo de la Información del Centro Agropecuario “La Granja”.
*Describir generalmente cada una de las Unidades existentes en el Centro Agropecuario "La Granja".
*Optimizar la Realización de Consultas por medio de Capas.
*Realizar enlaces a Bases de Datos necesarias de cada Unidad existente.
*Realizar figuras en 3ra Dimensión de las Estructuras Físicas del Centro.
*Suministrar información de cada Unidad Productiva del Centro.
*Tener información actualizada del Centro Agropecuario.
*Ofrecer un producto de alta calidad y funcionalidad, orientando nuestros procesos a certificación de calidad ISO.

sábado, 1 de mayo de 2010

PrEsEnTaCiOn PrOyEcTo sEnAsIg

SISTEMA DE INFORMACION GEOREFERENCIADO

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial, y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato.

Las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a varios tipos de información que sólo pueden ser relacionadas por geografía o distribución espacial. Sólo la tecnología SIG permite almacenar y manipular información usando geografía, analizar patrones, relaciones, y tendencias en la información, todo con el interés de contribuir a la toma de mejores decisiones.

La información espacial contiene una referencia geográfica explicita como latitud y longitud o una referencia implícita como domicilio o código postal. Las referencias implícitas pueden ser derivadas de referencias explícitas mediante geocodificación. Los SIG funcionan con dos tipos diferentes de información geográfica: el modelo vector y el modelo Raster.


MANIPULACIONES QUE PERMITE UN SIG.

La recolección de información y la introducción de la misma en el sistema, requiere de una gran calidad de diseño y trabajo, una capacitación intensiva y un control frecuente para vigilar la calidad. En otras palabras, además de contar con equipos y programas adecuados para realizar el trabajo, la utilización eficaz del SIG requiere contar con personal suficientemente capacitado, así como con servicios de planificación, organización y supervisión, que permitan mantener la calidad de los datos y la integridad de los productos finales.


MODELOS DE INFORMACION GEOGRAFICA

Actualmente, debido a la disminución en el costo de los Sistemas Informáticos debido a su proliferación, están materializándose importantes beneficios económicos en las empresas y entidades que implementan esta tecnología SIG. Entre estos beneficios se destacan:


*Realizar un gran número de manipulaciones, sobresaliendo las superposiciones de mapas en corto tiempo, transformaciones de escala, la representación grafica y la gestión de bases de datos, así como su administración y mantenimiento.
*Consultar rápidamente las bases de datos, tanto espacial como alfanumérica, almacenadas en el sistema, con información exacta, actualizada y centralizada.
*Realizar pruebas analíticas complejas rápidas y repetir modelos conceptuales en despliegue espacial, sin la necesidad de repetir actividades redundantes o tediosas.
*Minimización de costos de operación e incremento de la productividad.
*Ayuda en la toma de decisiones con el fin de focalizar esfuerzos y realizar inversiones más efectivas.
*Comparar eficazmente los datos espaciales a través del tiempo (análisis temporal).
*Efectuar algunos análisis, de forma rápida que hechos manualmente resultarían largos y molestos.
*Integrar en el futuro, otro tipo de información complementaria que se considere relevante y que este relacionada con la base de datos nativa u original.


ELEMENTOS BASICOS DE UN SIG

Un ejemplo de uso de capas en una aplicación SIG. En este ejemplo la capa de la cubierta forestal (en verde) se encuentra en la parte inferior, seguida de la capa topográfica con las curvas de nivel. A continuación la capa con la red hidrográfica y a continuación la capa de límites administrativos. En los SIG el orden de superposición de la información es muy importante para obtener visualización correcta del mapa final. Nótese que la capa que recoge las láminas de aguas se encuentra justo por debajo de la capa de ríos, de modo que una línea de flujo puede verse que cubre uno de los estanques.


GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) 

El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS) desarrollado por Estados Unidos, se ha incorporado masivamente a todo tipo de trabajos que necesitan de una precisión exhaustiva a la hora de determinar la posición en que se encuentra un barco, un avión, un coche, un explorador o un iceberg sobre nuestro planeta.


La base de este sistema consiste en un conjunto de 21 satélites que en todo momento están describiendo una órbita en torno a la Tierra. Estos satélites emiten su señal durante las 24 horas del día. La recepción de varias de estas señaleses lo que permite al GPS portátil (del tamaño de un transistor de bolsillo), calcular su posición en la Tierra. A mayor número de satélites "visibles" por el aparato, más precisos son los cálculos. Con sucesivas posiciones el receptor puede suministrarnos otros datos derivados, como nuestra posición exacta y relativa, la velocidadde navegación o desplazamiento, cómo debemos cambiar el rumbo para llegar a nuestro destino y otras opciones.

FUNCIONAMIENTO DE UN RECEPTOR GPS

Los receptores GPS reciben la información precisa de la hora y la posición del satélite. Exactamente, recibe dos tipos de datos, los datos del Almanaque, que consiste en una serie de parámetros generales sobre la ubicación y la operatividad de cada satélite con relación al resto de satélites de la red, esta información puede ser recibida desde cualquier satélite, y una vez el receptor GPS tiene la información del último Almanaque recibido y la hora precisa, sabe donde buscar los satélites en el espacio; La otra serie de datos, también conocida como Efemérides, hace referencia a los datos precisos, únicamente, del satélite que está siendo captado por el receptor GPS, son parámetros orbitales exclusivos de ese satélite y se utilizan para calcular la distancia exacta del receptor al satélite. Cuando el receptor ha captado la señal de, al menos, tres satélites calcula su propia posición en la Tierra mediante la triangulación de la posición de los satélites captados











viernes, 5 de febrero de 2010

REALIDAD VIRTUAL





 

















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