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Sistema de información geográfica

Un sistema de información geográfica (SIG), también habitualmente citado como GIS por las siglas de su nombre en inglés Geographical Information System, es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz.

En la imagen capas raster y vectoriales en el SIG de código libre QGIS.
Ejemplo la a capa de la cubierta forestal (en verde) ubicada en la parte inferior de la izquierda , superpuesta por la capa topográfica por las curvas de nivel y por las capas de la red hidrográfica y lo político administrativos. En los SIG la superposición topólogica crea nuevas capas de la información requerida para obtener una visualización correcta del mapa final. Nótese que la capa que recoge las láminas de agua se encuentra justo por debajo de la capa de los ríos, de modo que una línea de flujo conforma cada uno de los estanques.

En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones.

La tecnología de los SIG puede ser utilizada para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, la gestión de activos, la arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la logística por nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG podría permitir a los grupos de emergencia calculando fácilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre natural, o encontrar los humedales que necesitan protección contra la contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con escasa competencia.

Funcionamiento de un SIG

 
Un SIG puede mostrar la información en capas temáticas para realizar análisis multicriterio complejos.

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de los mapas digitales. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datas se puede saber su localización en la cartografía.

Un Sistema de Información Geográfica proporciona, para cada tipo de organización basada en ubicación, una plataforma para actualizar datos geográficos sin perder tiempo visitando el sitio y actualizar la base de datos manualmente. Los SIG cuando se interpreta con otras soluciones integradas tales como SAP[1]​ y Wolfram Language[2]​ permite crear potente sistemas de soporte a decisiones a nivel corporativo.[3][aclaración requerida]

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, facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología geoespacial de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.

Las principales cuestiones que puede resolver un sistema de información geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son:

  1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.
  2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. Se busca un determinado lugar que reúna ciertas condiciones
  3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica. Permite conocer la variación de algunas características a través de un determinado periodo.
  4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
  5. Pautas: detección de pautas espaciales. Busca determinar en una zona específica, las relaciones que pudieran existir entre dos o más variables.
  6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. Si un sistema planteado se somete a determinadas modificaciones de sus variables cómo queda definido el nuevo sistema, cuánto ha cambiado, etc.

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.

Historia de su desarrollo

Hace unos 15 000 años[4]​ en las cuevas de Lascaux (Francia) los hombres de Cro-Magnon pintaban en las paredes los animales que cazaban, asociando estos dibujos con trazas lineales que, se cree, cuadraban con las rutas de migración de esas especies.[5]​ Si bien este ejemplo es simplista en comparación con las tecnologías modernas, estos antecedentes tempranos imitan a dos elementos de los sistemas de información geográfica modernos: una imagen asociada con un atributo de información.[6]

 
Mapa original del Dr. John Snow. Los puntos son casos de cólera durante la epidemia en Londres de 1854. Las cruces representan los pozos de agua de los que bebían los enfermos.

En 1854, el pionero de la epidemiología, el Dr. John Snow, proporcionaría otro clásico ejemplo de este concepto cuando cartografió, en un ya famoso mapa, la incidencia de los casos de cólera en el distrito de Soho en Londres.[7]​ Este protoSIG, uno de los ejemplos más tempranos del método geográfico,[8]​ permitió a Snow localizar con precisión un pozo de agua contaminado como la fuente causante del brote.

Si bien la cartografía topográfica y temática ya existía previamente, el mapa de John Snow fue el único hasta el momento que, utilizando métodos cartográficos, no solo representaba la realidad, sino que por primera vez analizaba conjuntos de fenómenos geográficos dependientes.

Al comienzo del siglo XX, se desarrolló la fotolitografía, donde los mapas eran separados en capas. El avance del hardware impulsado por la investigación en armamento nuclear daría lugar, a comienzos de los años 1960, al desarrollo de aplicaciones cartográficas para computadores de propósito general.[9]

El año 1962 vio la primera utilización real de los SIG en el mundo, concretamente en Ottawa (Ontario, Canadá) y a cargo del Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural. Desarrollado por el geógrafo inglés Roger Tomlinson, el llamado Sistema de información geográfica de Canadá (Canadian Geographic Information System, CGIS) se utilizó para almacenar, analizar y manipular datos recogidos para el Inventario de Tierras Canadá (Canada Land Inventory, CLI) - una iniciativa orientada a la gestión de los vastos recursos naturales del país con información cartográfica relativa a tipos y usos del suelo, agricultura, espacios de recreo, vida silvestre, aves acuáticas y silvicultura, todo ello a una escala de 1:50.000. Se añadió, así mismo, un factor de clasificación para permitir el análisis de la información.

El Sistema de información geográfica de Canadá fue el primer SIG en el mundo similar a tal y como los conocemos hoy en día, y un considerable avance con respecto a las aplicaciones cartográficas existentes hasta entonces, puesto que permitía superponer capas de información, realizar mediciones y llevar a cabo digitalizaciones y escaneos de datos. Asimismo, soportaba un sistema nacional de coordenadas que abarcaba todo el continente, una codificación de líneas en "arcos" que poseían una verdadera topología integrada y que almacenaba los atributos de cada elemento y la información sobre su localización en archivos separados. Como consecuencia de esto, Tomlinson está considerado como "el padre de los SIG", en particular por el empleo de información geográfica convergente estructurada en capas, lo que facilita su análisis espacial.[10]​El CGIS estuvo operativo hasta la década de los 90 llegando a ser la base de datos sobre recursos del territorio más grande de Canadá. Fue desarrollado como un sistema basado en una computadora central y su fortaleza radicaba en que permitía realizar análisis complejos de conjuntos de datos que abarcaban todo el continente. El software, decano de los sistemas de información geográfica, nunca estuvo disponible de manera comercial.

En 1964, Howard T. Fisher formó en la Universidad de Harvard el Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial en la Harvard Graduate School of Design (LCGSA 1965-1991), donde se desarrollaron una serie de importantes conceptos teóricos en el manejo de datos espaciales, y en la década de 1970 había difundido código de software y sistemas germinales, tales como SYMAP, GRID y ODYSSEY - los cuales sirvieron como fuentes de inspiración conceptual para sus posteriores desarrollos comerciales - a universidades, centros de investigación y empresas de todo el mundo.[11]

En la década de los 80, M&S Computing (más tarde Intergraph), Environmental Systems Research Institute (ESRI) y CARIS (Computer Aided Resource Information System) emergerían como proveedores comerciales de software SIG. Incorporaron con éxito muchas de las características de CGIS, combinando el enfoque de primera generación de sistemas de información geográfica relativo a la separación de la información espacial y los atributos de los elementos geográficos representados con un enfoque de segunda generación que organiza y estructura estos atributos en bases de datos.

En la década de los años 70 y principios de los 80 se inició en paralelo el desarrollo de dos sistemas de dominio público. El proyecto Map Overlay and Statistical System (MOSS) se inició en 1977 en Fort Collins (Colorado, EE. UU.) bajo los auspicios de la Western Energy and Land Use Team (WELUT) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (US Fish and Wildlife Service). En 1982 el Cuerpo de Ingenieros del Laboratorio de Investigación de Ingeniería de la Construcción del Ejército de los Estados Unidos (USA-CERL) desarrolla GRASS como herramienta para la supervisión y gestión medioambiental de los territorios bajo administración del Departamento de Defensa.

Esta etapa de desarrollo está caracterizada, en general, por la disminución de la importancia de las iniciativas individuales y un aumento de los intereses a nivel corporativo, especialmente por parte de las instancias gubernamentales y de la administración.

Los 80 y 90 fueron años de fuerte aumento de las empresas que comercializaban estos sistemas, debido el crecimiento de los SIG en estaciones de trabajo UNIX y ordenadores personales. Es el periodo en el que se ha venido a conocer en los SIG como la fase comercial. El interés de las distintas grandes industrias relacionadas directa o indirectamente con los SIG crece en sobremanera debido a la gran avalancha de productos en el mercado informático internacional que hicieron generalizarse a esta tecnología.

En la década de los noventa se inicia una etapa comercial para profesionales, donde los sistemas de información geográfica empezaron a difundirse al nivel del usuario doméstico debido a la generalización de los ordenadores personales o microordenadores.

A finales del siglo XX principio del XXI el rápido crecimiento en los diferentes sistemas se ha consolidado, restringiéndose a un número relativamente reducido de plataformas. Los usuarios están comenzando a exportar el concepto de visualización de datos SIG a Internet, lo que requiere una estandarización de formato de los datos y de normas de transferencia. Más recientemente, ha habido una expansión en el número de desarrollos de software SIG de código abierto, los cuales, a diferencia del software comercial, suelen abarcar una gama más amplia de sistemas operativos, permitiendo ser modificados para llevar a cabo tareas específicas.

Técnicas utilizadas en los sistemas de información geográfica

La creación de datos

 
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.

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.

Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto de satélite y como aéreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal fuente de extracción de datos geográficos. Esta forma de digitalización implica la búsqueda de datos geográficos directamente en las imágenes aéreas en lugar del método tradicional de la localización de formas geográficas sobre un tablero de digitalización.

La representación de los datos

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 medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial (contaminación atmosférica, distribución de temperaturas, localización de especies marinas, análisis geológicos, etc.).

Raster

Un tipo de datos raster es, 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 solo 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.

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.

Vectorial

En un SIG, las características geográficas se expresan con frecuencia como vectores, manteniendo las características geométricas de las figuras.

 
Representación de curvas de nivel sobre una superficie tridimensional generada por una red irregular de triángulos TIN.

En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión de la localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. 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.

 
Dimensión espacial de los datos en un SIG.

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. La cara 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.[12]

  • Puntos
Los 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. 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
Las líneas unidimensionales o polilíneas[13]​ 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
Los polígonos bidimensionales 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 y desventajas de los modelos raster y vectorial

Existen ventajas y desventajas a la hora de utilizar un modelo de datos raster o vector para representar la realidad.

Ventajas

Vectorial Raster
La estructura de los datos es compacta. Almacena los datos sólo de los elementos digitalizados por lo que requiere menos memoria para su almacenamiento y tratamiento. La estructura de los datos es muy simple.
Codificación eficiente de la topología y las operaciones espaciales. Las operaciones de superposición son muy sencillas.
Buena salida gráfica. Los elementos son representados como gráficos vectoriales que no pierden definición si se amplía la escala de visualización. Formato óptimo para variaciones altas de datos.
Tienen una mayor compatibilidad con entornos de bases de datos relacionales. Buen almacenamiento de imágenes 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.

Desventajas

Vectorial Raster
La estructura de los datos es más compleja. Mayor requerimiento de memoria de almacenamiento. Todas las celdas contienen datos.
Las operaciones de superposición son más difíciles de implementar y representar. Las reglas topológicas son más difíciles de generar.
Eficacia reducida cuando la variación de datos es alta. Las salidas gráficas son menos vistosas y estéticas. Dependiendo de la resolución del archivo raster, los elementos pueden tener 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 contiene 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.

La captura de los datos

 
Con un par de fotografías aéreas tomadas en dos puntos desplazados, como las de la imagen, se consigue realizar la estereoscopía. Mediante este paralaje se crea una ilusión de profundidad que permite al observador reconocer información visual tridimensional como las elevaciones y pendientes del área fotografiada.

La captura de datos, y la introducción de información en el sistema consume la mayor parte del tiempo de los profesionales de los SIG. Hay una amplia variedad de métodos utilizados para introducir datos en un SIG almacenados en un formato digital.

Los datos impresos en papel o mapas en película PET pueden ser digitalizados o escaneados para producir datos digitales.

Con la digitalización de cartografía en soporte analógico se producen datos vectoriales a través de trazos de puntos, líneas, y límites de polígonos. Este trabajo puede ser desarrollado por una persona de forma manual o a través de programas de vectorización que automatizan la labor sobre un mapa escaneado. No obstante, en este último caso siempre será necesario su revisión y edición manual, dependiendo del nivel de calidad que se desea obtener.

Los datos obtenidos de mediciones topográficas pueden ser introducidos directamente en un SIG a través de instrumentos de captura de datos digitales mediante una técnica llamada geometría analítica. Además, las coordenadas de posición tomadas a través un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) también pueden ser introducidas directamente en un SIG.

Los sensores remotos también juegan un papel importante en la recolección de datos. Son sensores, como cámaras, escáneres o LIDAR acoplados a plataformas móviles como aviones o satélites.

Actualmente, la mayoría de datos digitales provienen de la interpretación de fotografías aéreas. Para ello se utilizan estaciones de trabajo que digitalizan directamente elementos geográficos a través de pares estereoscópicos de fotografías digitales. Estos sistemas permiten capturar datos en dos y tres dimensiones, con elevaciones medidas directamente de un par estereoscópico de acuerdo a los principios de la fotogrametría.

 
Errores topológicos y de digitalización en los sistemas de información geográfica (SIG).

La teleobservación por satélite proporciona otra fuente importante de datos espaciales. En este caso los satélites utilizan diferentes sensores para medir la reflectancia de las partes del espectro electromagnético, o las ondas de radio que se envían a partir de un sensor activo como el radar. La teledetección recopila datos raster que pueden ser procesados usando diferentes bandas para determinar las clases y objetos de interés, tales como las diferentes cubiertas de la tierra.

Cuando se capturan los datos, el usuario debe considerar si estos deben ser tomados con una exactitud relativa o con una absoluta precisión. Esta decisión es importante ya que no solo influye en la interpretación de la información, sino también en el costo de su captura.

Además de la captura y la entrada en datos espaciales, los datos de atributos también son introducidos en un SIG. Durante los procesos de digitalización de la cartografía es frecuente que se den fallos topológicos involuntarios (dangles, undershoots, overshoots, switchbacks, knots, loops, etc.) en los datos vectoriales y que deberán ser corregidos. Tras introducir los datos en un SIG, estos normalmente requerirán de una edición o procesado posterior para eliminar los errores citados. Se deberá de hacer una "corrección topológica" antes de que puedan ser utilizados en algunos análisis avanzados y, así por ejemplo, en una red de carreteras las líneas deberán estar conectadas con nodos en las intersecciones.

En el caso de mapas escaneados, quizás sea necesario eliminar la trama resultante generada por el proceso de digitalización del mapa original. Así, por ejemplo, una mancha de suciedad podría unir dos líneas que no deberían estar conectadas.

Conversión de datos raster-vectorial

Los SIG pueden llevar a cabo una reestructuración de los datos para transformarlos en diferentes formatos. Por ejemplo, es posible convertir una imagen de satélite a un mapa de elementos vectoriales mediante la generación de líneas en torno a celdas con una misma clasificación determinando la relación espacial de estas, tales como proximidad o inclusión.

La vectorización no asistida de imágenes raster mediante algoritmos avanzados es una técnica que se viene desarrollado desde finales de los años 60 del siglo XX. Para ello se recurre a la mejora del contraste, imágenes en falso color así como el diseño de filtros mediante la implementación de transformadas de Fourier en dos dimensiones.

Al proceso inverso de conversión de datos vectorial a una estructura de datos basada en un matriz raster se le denomina rasterización.

Dado que los datos digitales se recogen y se almacenan en ambas formas, vectorial y raster, un SIG debe ser capaz de convertir los datos geográficos de una estructura de almacenamiento a otra.

Proyecciones, sistemas de coordenadas y reproyección

Antes de analizar los datos en el SIG la cartografía debe estar toda ella en una misma proyección y sistemas de coordenadas. Para ello muchas veces es necesario reproyectar las capas de información antes de integrarlas en el sistema de información geográfica.

La Tierra puede estar representada cartográficamente por varios modelos matemáticos, cada uno de los cuales pueden proporcionar un conjunto diferente de coordenadas (por ejemplo, latitud, longitud, altitud) para cualquier punto dado de su superficie. El modelo más simple es asumir que la Tierra es una esfera perfecta. A medida que se han ido acumulando más mediciones del planeta los modelos del geoide se han vuelto más sofisticados y más precisos. De hecho, algunos de estos se aplican a diferentes regiones de la Tierra para proporcionar una mayor precisión (por ejemplo, el European Terrestrial Reference System 1989 - ETRS89 – funciona bien en Europa pero no en América del Norte).

La proyección es un componente fundamental a la hora de crear un mapa. Una proyección matemática es la manera de transferir información desde un modelo de la Tierra, el cual representa una superficie curva en tres dimensiones, a otro de dos dimensiones como es el papel o la pantalla de un ordenador. Para ello se utilizan diferentes proyecciones cartográficas según el tipo de mapa que se desea crear, ya que existen determinadas proyecciones que se adaptan mejor a unos usos concretos que a otros. Por ejemplo, una proyección que representa con exactitud la forma de los continentes distorsiona, por el contrario, sus tamaños relativos.

Dado que gran parte de la información en un SIG proviene de cartografía ya existente, un sistema de información geográfica utiliza la potencia de procesamiento de la computadora para transformar la información digital, obtenida de fuentes con diferentes proyecciones y/o diferentes sistemas de coordenadas, a una proyección y sistema de coordenadas común. En el caso de las imágenes (ortofotos, imágenes de satélite, etc.) este proceso se denomina rectificación.

Análisis espacial mediante SIG

 
Ejemplo de un proceso llevado a cabo en un SIG vectorial para la obtención de ejes de calles mediante el uso de polígonos de Thiessen.

Dada la amplia gama de técnicas de análisis espacial que se han desarrollado durante el último medio siglo, cualquier resumen o revisión sólo puede cubrir el tema a una profundidad limitada. Este es un campo que cambia rápidamente y los paquetes de software SIG incluyen cada vez más herramientas de análisis, ya sea en las versiones estándar o como extensiones opcionales de este. En muchos casos tales herramientas son proporcionadas por los proveedores del software original, mientras que en otros casos las implementaciones de estas nuevas funcionalidades se han desarrollado y son proporcionados por terceros. Además, muchos productos ofrecen kits de desarrollo de software (SDK), lenguajes de programación, lenguajes de scripting, etc. para el desarrollo de herramientas propias de análisis u otras funciones.

Modelo topológico

 
Desde la elaboración del mapa del Metro de Londres estos se han convertido en el paradigma de los mapas topológicos para ilustrar una red. En la imagen el plano de metro de la red de Madrid.

Un SIG puede reconocer y analizar las relaciones espaciales que existen en la información geográfica almacenada. Estas relaciones topológicas permiten realizar modelizaciones y análisis espaciales complejos. Así, por ejemplo, el SIG puede discernir la parcela o parcelas catastrales que son atravesadas por una línea de alta tensión, o bien saber qué agrupación de líneas forman una determinada carretera.

En suma podemos decir que en el ámbito de los sistemas de información geográfica se entiende como topología a las relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos (topología de nodo/punto, topología de red/arco/línea, topología de polígono) y su posición en el mapa (proximidad, inclusión, conectividad y vecindad). Estas relaciones, que para el ser humano pueden ser obvias a simple vista, el software las debe establecer mediante un lenguaje y unas reglas de geometría matemática.

Para llevar a cabo análisis en los que es necesario que exista consistencia topológica de los elementos de la base de datos suele ser necesario realizar previamente una validación y corrección topológica de la información gráfica. Para ello existen herramientas en los SIG que facilitan la rectificación de errores comunes de manera automática o semiautomática.

Redes

 
Cálculo de una ruta óptima para vehículos entre un punto de origen (en verde) y un punto de destino (en rojo) a partir de datos del proyecto OpenStreetMap.

Un SIG destinado al cálculo de rutas óptimas para servicios de emergencias es capaz de determinar el camino más corto entre dos puntos teniendo en cuenta tanto direcciones y sentidos de circulación como direcciones prohibidas, etc. evitando áreas impracticables. Un SIG para la gerencia de una red de abastecimiento de aguas sería capaz de determinar, por ejemplo, a cuantos abonados afectaría el corte del servicio en un determinado punto de la red.

Un sistema de información geográfica puede simular flujos a lo largo de una red lineal. Valores como la pendiente, el límite de velocidad, niveles de servicio, etc. pueden ser incorporados al modelo con el fin de obtener una mayor precisión. El uso de SIG para el modelado de redes suele ser comúnmente empleado en la planificación del transporte, hidrológica o la gestión de infraestructura lineales.

Superposición de mapas

La combinación de varios conjuntos de datos espaciales (puntos, líneas o polígonos) puede crear otro nuevo conjunto de datos vectoriales. Visualmente sería similar al apilamiento de varios mapas de una misma región. Estas superposiciones son similares a las superposiciones matemáticas del diagrama de Venn. Una unión de capas superpuestas combina las características geográficas y las tablas de atributos de todas ellas en una nueva capa. En el caso de realizar una intersección de capas esta definiría la zona en las que ambas se superponen, y el resultado mantiene el conjunto de atributos para cada una de las regiones. En el caso de una superposición de diferencia simétrica se define un área resultante que incluye la superficie total de ambas capas a excepción de la zona de intersección.

En el análisis de datos raster, la superposición de conjunto de datos se lleva a cabo mediante un proceso conocido como álgebra de mapas, a través de la aplicación de métodos matemáticos simples que permiten combinar los valores de cada matriz raster. En el álgebra de mapas es posible ponderar determinadas coberturas que asignen el grado de importancia de diversos factores en un fenómeno geográfico.

Cartografía automatizada

 
Precisión y generalización de un mapa en función de su escala.

Tanto la cartografía digital como los sistemas de información geográfica codifican relaciones espaciales en representaciones formales estructuradas. Los SIG son usados en la creación de cartografía digital como herramientas que permiten realizar un proceso automatizado o semiautomatizado de elaboración de mapas denominado cartografía automatizada.

En la práctica esto sería un subconjunto de los SIG que equivaldría a la fase de composición final del mapa, dado que en la mayoría de los casos no todos los software de sistemas de información geográfica poseen esta funcionalidad.

El producto cartográfico final resultante puede estar tanto en formato digital como impreso. El uso conjunto que en determinados SIG se da de potentes técnicas de análisis espacial junto con una representación cartográfica profesional de los datos, hace que se puedan crear mapas de alta calidad en un corto período. La principal dificultad en cartografía automatizada es el utilizar un único conjunto de datos para producir varios productos según diferentes tipos de escalas, una técnica conocida como generalización.

Geoestadística

 
Modelo de relieve sombreado generado por interpolación a partir de un Del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de una zona de los Apeninos (Italia)

La geoestadística analiza patrones espaciales con el fin de conseguir predicciones a partir de datos espaciales concretos. Es una forma de ver las propiedades estadísticas de los datos espaciales. A diferencia de las aplicaciones estadísticas comunes, en la geoestadística se emplea el uso de la teoría de grafos y de matrices algebraicas para reducir el número de parámetros en los datos. Tras ello, el análisis de los datos asociados a entidad geográfica se llevaría a cabo en segundo lugar.

Cuando se miden los fenómenos, los métodos de observación dictan la exactitud de cualquier análisis posterior. Debido a la naturaleza de los datos (por ejemplo, los patrones de tráfico en un entorno urbano, las pautas meteorológicas en el océano, etc.), grado de precisión constante o dinámico se pierde siempre en la medición. Esta pérdida de precisión se determina a partir de la escala y la distribución de los datos recogidos. Los SIG disponen de herramientas que ayudan a realizar estos análisis, destacando la generación de modelos de interpolación espacial.

Geocodificación

 
Geocodificación mediante SIG. Por un lado existen unos números de policía conocidos y por otro líneas discontinuas entre esos números de portal presupuestos, las cuales representan los tramos en los cuales se aplica el método de interpolación.

Geocodificación es el proceso de asignar coordenadas geográficas (latitud-longitud) a puntos del mapa (direcciones, puntos de interés, etc.). Uno de los usos más comunes es la georreferenciación de direcciones postales. Para ello se requiere una cartografía base sobre la que referenciar los códigos geográficos. Esta capa base puede ser, por ejemplo, un tramero de ejes de calles con nombres de calles y números de policía. Las direcciones concretas que se desean georreferenciar en el mapa, que suelen proceder de tablas tabuladas, se posicionan mediante interpolación o estimación. El SIG a continuación localiza en la capa de ejes de calles el punto en el lugar más aproximado a la realidad según los algoritmos de geocodificación que utiliza.

La geocodificación puede realizarse también con datos reales más precisos (por ejemplo, cartografía catastral). En este caso el resultado de la codificación geográfica se ajustará en mayor medida a la realizada, prevaleciendo sobre el método de interpolación.

En el caso de la geocodificación inversa el proceso sería al revés. Se asignaría una dirección de calle estimada con su número de portal a unas coordenadas x,y determinadas. Por ejemplo, un usuario podría hacer clic sobre una capa que representa los ejes de vía de una ciudad y obtendría la información sobre la dirección postal con el número de policía de un edificio. Este número de portal es calculado de forma estimada por el SIG mediante interpolación a partir de unos números ya presupuestos. Si el usuario hace clic en el punto medio de un segmento que comienza en el portal 1 y termina con el 100, el valor devuelto para el lugar seleccionado será próximo al 50. Hay que tener en cuenta que la geocodificación inversa no devuelve las direcciones reales, sino sólo estimaciones de lo que debería existir basándose en datos ya conocidos.

Software SIG

 
Editando una capa vectorial de polígonos con el sistema de información geográfica de código libre gvSIG.
 
Visualizando capas WMS con el SIG 2.5D de código abierto Capaware.
 
SIG SAGA abriendo diferentes tipo de datos y una vista en 2.5D

La información geográfica puede ser consultada, transferida, transformada, superpuesta, procesada y mostradas utilizando numerosas aplicaciones de software. Dentro de la industria empresas comerciales como ESRI, Intergraph, MapInfo, Bentley Systems, Autodesk o Smallworld son algunas de las compañías más importantes, con mucha experiencia en el ámbito de geoprocesamiento y que ofrecen aplicaciones propietarias en este campo. Por otro lado el software libre ha entrado con fuerza en la última década en el sector, captando una importante masa de usuarios y desarrolladores y siendo una opción cada vez más elegida por empresas y administraciones públicas. Bajo el paraguas de la fundación OSGeo se agrupan muchos de los mejores y más relevantes proyectos de software libre de este tipo existentes hoy en día.

El manejo de este tipo de sistemas son llevados a cabo generalmente por profesionales de diversos campos del conocimiento con experiencia en sistemas de información geográfica (cartografía, geografía, topografía, etc.), ya que el uso de estas herramientas requiere un aprendizaje previo que necesita de conocer las bases metodológicas sobre las que se fundamentan. Aunque existen herramientas gratuitas para ver información geográfica, el acceso del público en general a los geodatos está dominado por los recursos en línea, como Google Earth y otros basados en tecnología web mapping.

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 software sencillos que permiten desplegar información geográfica a través de una ventana que funciona como visor y donde se pueden agregar varias capas de información.
    • Editor SIG. Es aquel software SIG orientado principalmente al tratamiento previo de la información geográfica para su posterior análisis. Antes de introducir datos a un SIG es necesario prepararlos para su uso en este tipo de sistemas. Se requiere transformar datos en bruto o heredados de otros sistemas en un formato utilizable por el software SIG. Por ejemplo, puede que una fotografía aérea necesite ser ortorrectificada mediante fotogrametría de modo tal que todos sus píxeles sean corregidos digitalmente para que la imagen represente una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva y en una misma escala. Este tipo de transformaciones se pueden distinguir de las que puede llevar a cabo un SIG por el hecho de que, en este último caso, la labor suele ser más compleja y con un mayor consumo de tiempo. Por lo tanto es común que para estos casos se suela utilizar un tipo de software especializado en estas tareas.
    • SIG de análisis. Disponen de funcionalidades de análisis espacial y modelización cartográfica de procesos.
  • Sistemas de gestión de bases de datos espaciales o geográficas (SGBD espacial). Se emplean para almacenar la información geográfica, pero a menudo también proporcionan la funcionalidad de análisis y manipulación de los datos. Una base de datos geográfica o espacial es una base de datos con extensiones que dan soporte de objetos geográficos permitiendo el almacenamiento, indexación, consulta y manipulación de información geográfica y datos espaciales. Si bien algunas de estas bases de datos geográficas están implementadas para permitir también el uso de funciones de geoprocesamiento, el principal beneficio de estas se centra en la capacidades que ofrecen en el almacenamiento de datos especialmente georrefenciados. Algunas de estas capacidades incluyen un fácil acceso a este tipo de información mediante el uso de estándares de acceso a bases de datos como los controladores ODBC, la capacidad de unir o vincular fácilmente tablas de datos o la posibilidad de generar una indexación y agrupación de datos espaciales, por ejemplo.
  • Servidores cartográficos. Se utilizan para distribuir mapas a través de Internet (véase también los estándares de normas Open Geospatial Consortium WFS y WMS).
  • Servidores SIG. Proporcionan básicamente la misma funcionalidad que los SIG de escritorio pero permiten acceder a estas utilidades de geoprocesamiento a través de una red informática.
  • Clientes web SIG. Permiten la visualización de datos y acceder a funcionalidades de análisis y consulta de servidores SIG a través de Internet o intranet. Generalmente se distingue entre cliente ligero y pesado. Los clientes ligeros (por ejemplo, un navegador web para visualizar mapas de Google) sólo proporcionan una funcionalidad de visualización y consulta, mientras que los clientes pesados (por ejemplo, Google Earth o un SIG de escritorio) a menudo proporcionan herramientas adicionales para la edición de datos, análisis y visualización.
  • Bibliotecas y extensiones espaciales. Proporcionan características adicionales que no forman parte fundamental del programa ya que pueden no ser requeridas por un usuario medio de este tipo de software. Estas nuevas funcionalidades pueden ser herramientas para el análisis espacial (por ejemplo, SEXTANTE), herramientas para la lectura de formatos de datos específicos (por ejemplo, GDAL), herramientas para la correcta visualización cartográfica de los datos geográficos (por ejemplo, PROJ4), herramientas para funciones geométricas fundamentales (JTS), o para la implementación de las especificaciones del Open Geospatial Consortium (por ejemplo, GeoTools).
  • SIG móviles. Se usan para la recogida de datos en campo a través de dispositivos móviles (PDA, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.). Con la adopción generalizada por parte de estos de dispositivos de localización GPS integrados, el software SIG permite utilizarlos para la captura y manejo de datos en campo. En el pasado la recogida de datos en campo destinados a sistemas de información geográfica se realizaba mediante la señalización de la información geográfica en un mapa de papel y, a continuación, se volcaba esa información a formato digital una vez de vuelta frente al ordenador. Hoy en día a través de la utilización de dispositivos móviles los datos geográficos pueden ser capturados directamente mediante levantamientos de información en trabajo de campo.

Comparativa de software SIG

Listado incompleto de los principales programas SIG existentes en el sector y los sistemas operativos en los que pueden funcionar sin emulación,[14]​ así como su tipo de licencia.

Software SIG Windows Mac OS X GNU/Linux BSD Unix Entorno Web Licencia de software
ABACO DbMAP Java Software no libre
ArcGIS No No Software no libre
Autodesk Map No No No No Software no libre
Bentley Map No No No No Software no libre
Capaware Sí (C++) No No No No Libre: GNU GPL
Caris No No No si Software no libre
CartaLinx No si No No No Software no libre
El Suri Java Java Java Java Java No Libre: GNU
Geomedia No No No Software no libre
GeoPista Java Java Java Java Java Libre: GNU
GestorProject - PDAProject No No No No Java Software no libre
GeoServer Java Libre: GNU
GRASS Mediante pyWPS Libre: GNU
gvSIG Sí, Java Sí, Java Sí, Java Sí, Java Sí, Java Libre: GNU
IDRISI No No No No No Software no libre
ILWIS No No No No No Libre: GNU
Generic Mapping Tools Libre: GNU
JUMP Java Java Java Java Java No Libre: GNU
Kosmo Java Java Java Java Java En desarrollo Libre: GNU
LocalGIS Java Java Java Java Java Libre: GNU
LatinoGis No No No No Software no libre
Manifold No No No No Software no libre
MapGuide Open Source LAMP/WAMP Libre: LGNU
MapInfo No No Software no libre
MapServer LAMP/WAMP Libre: BSD
Maptitude No No No No Software no libre
MapWindow GIS Sí (ActiveX) No No No No No Libre: MPL
MiraMon Sí (C) No No No No Software no libre
ortoSky Sí (C++) No No No No No Software no libre
QGIS Libre: GNU
SAGA GIS No Libre: GNU
GE Smallworld ? ? Software no libre
SavGIS No No No No Integración con Google Maps Software no libre: Freeware
SEXTANTE Java Java Java Java Java No Libre: GNU
SITAL No No No No Integración con Google Maps Software no libre
SPRING No No Solaris No Software no libre: Freeware
SuperGIS No No No No Software no libre
TatukGIS No No No No ? Software no libre
TNTMips No No No Software no libre
TransCAD No No No No Software no libre
uDIG No No No Libre: LGNU
GeoStratum Sí (Flex/Java) Sí (Flex/Java) Sí (Flex/Java) Sí (Flex/Java) Sí (Flex/Java) Sí (Flex/Java) Software no libre
ASINELSA SIDAC Java Java Java Java Java Software no libre

El futuro de los SIG

Muchas disciplinas y especializaciones se han beneficiado de la tecnología subyacente en los SIG. El activo mercado de los sistemas de información geográfica se ha traducido en una reducción de costes y mejoras continuas en los componentes de hardware y software de los sistemas. Esto ha provocado que el uso de esta tecnología haya sido asimilada por universidades, gobiernos, empresas e instituciones que lo han aplicado a sectores como los bienes raíces, la salud pública, la criminología, la defensa nacional, el desarrollo sostenible, los recursos naturales, la arqueología, la ordenación del territorio, el urbanismo, el transporte, la sociología o la logística entre otros.

En la actualidad los SIG están teniendo una fuerte implantación en los llamados Servicios Basados en la Localización (LBS) debido al abaratamiento y masificación de la tecnología GPS integrada en dispositivos móviles de consumo (teléfonos móviles, PDAs, ordenadores portátiles). Los LBS permiten a los dispositivos móviles con GPS mostrar su ubicación respecto a puntos de interés fijos (restaurantes, gasolineras, cajeros, hidrantes, etc. más cercanos), móviles (amigos, hijos, autobuses, coches de policía) o para transmitir su posición a un servidor central para su visualización u otro tipo de tratamiento.

Otra de las líneas a destacar dentro de la rama de especialización de análisis de datos espaciales es el auge de las modelizaciones cartográficas. Gracias a ellas podemos modelizar y evaluar tanto aspectos o escenarios actuales como los futuribles con base en variables que les concretemos. Es una gran herramienta de predicción y evaluación y nos permiten evaluar casuísticas que reflejen el comportamiento por ejemplo de las zonas con mayor vulnerabilidad frente a determinados riesgos; la distribución potencial de especies o la dispersión de contaminantes por la atmósfera.[15]

Cartografía en entornos web

Por otro lado el mundo de los SIG ha asistido en los últimos años a una explosión de aplicaciones destinadas a mostrar y editar cartografía en entornos web como Google Maps, Bing Maps u OpenStreetMap entre otros. Estos sitios web dan al público acceso a enormes cantidades de datos geográficos. Algunos de ellos utilizan software que, a través de una API, permiten a los usuarios crear aplicaciones personalizadas. Estos servicios ofrecen por lo general callejeros, imágenes aéreas o de satélite, geocodificación, búsquedas en nomenclátores o funcionalidades de enrutamiento.

El desarrollo de Internet y las redes de comunicación, así como el surgimiento de estándares OGC que facilitan la interoperabilidad de los datos espaciales, ha impulsado la tecnología web mapping, con el surgimiento de numerosas aplicaciones que permiten la publicación de información geográfica en la web. De hecho este tipo de servicios web mapping basado en servidores de mapas que se acceden a través del propio navegador han comenzado a adoptar las características más comunes en los SIG tradicionales, lo que ha propiciado que la línea que separa ambos tipos de software se difumine cada vez más.

La tercera dimensión

Los sistemas existentes en la actualidad en el mercado están básicamente sustentados en la gestión y análisis en dos dimensiones de los datos, con las limitaciones que esto supone. Existen sistemas híbridos a medio camino entre el 2D y el 3D que poseen capacidades, fundamentalmente de visualización, denominadas de dos dimensiones y media (2.5D) o falso 3D.

No obstante hoy en día cada vez más se requieren aplicaciones avanzadas con funcionalidades capaces de gestionar conjuntos de datos complejos tal y como se perciben en el mundo real por el usuario, es decir, en tres dimensiones. Este entorno proporciona un conocimiento mucho mejor de los fenómenos y patrones geoespaciales, ya sea a pequeña o gran escala, por ejemplo en la planificación urbana, la geología, la minería, la gestión de redes de abastecimiento, etc.[16]

Las dificultades con que se enfrenta un SIG completamente 3D son grandes y van desde las gestión de geometrías 3D y su topología hasta su visualización de una manera sencilla, pasando por el análisis y geoprocesado de la información.

Actualmente el Open Geospatial Consortium trabaja en cómo abordar la combinación de los diferentes tipos de modelados resultantes de las distintas tecnologías SIG, CIM, CAD y BIM de la forma más íntegra posible. La interoperabilidad de estos formatos y modelos de datos constituye el primer paso hacia la creación de modelos 3D inteligentes a diferentes escalas.[17]

Semántica y SIG

Las herramientas y tecnologías emergentes desde la W3C Semantic Web Activity están resultando útiles para los problemas de integración de datos en los sistemas de información. De igual forma, esas tecnologías se han propuesto como un medio para facilitar la interoperabilidad y la reutilización de datos entre aplicaciones SIG[18][19]​y también para permitir nuevos mecanismos de análisis.[20]​ En suma la incorporación de cierta inteligencia artificial que dote a estos sistemas de nuevas funcionalidades de aprendizaje automático, tales como la recuperación selectiva de información, el análisis estadístico, la generalización automática de mapas o la interpretación automática de imágenes geoespaciales.[21]

Las ontologías son un componente clave de este enfoque semántico, ya que facilitan una legibilidad por parte de las máquinas de conceptos y relaciones en un dominio dado. Esto a su vez permite al SIG centrarse en el significado de los datos en lugar de su sintaxis o estructura. Por ejemplo, podemos razonar que un tipo de cobertura del suelo clasificada como bosques de frondosas caducifolias son un conjunto de datos detallados de una capa sobre cubiertas vegetales de tipo forestal con una clasificación menos minuciosa, lo que podría ayudar a un SIG a fusionar automáticamente ambos conjuntos de datos en una capa más general de clasificación de la cubierta vegetal terrestre.

Pero el desarrollo futuro de los SIG con la inclusión de la semántica en la gestión no solo permitiría la generalización o coflación de datos geoespaciales con cierta similitud, sino que, por ejemplo, facilitaría la generación automatizada o semiasistida de una tarea tradicionalmente considerada como tediosa y poco gratificante como es la creación de metadatos para las diferentes capas de información geográfica.[22]

Ontologías muy profundas y exhaustivas han sido desarrolladas en áreas relacionadas con el uso de los SIG, como por ejemplo la Ontología de Hidrología desarrollada por el Ordnance Survey en el Reino Unido, la ontología geopolítica de la FAO,[23]​ las ontologías OWL hydrOntology y Ontología GML y las ontologías SWEET llevadas a cabo por el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA.

Los SIG temporales

Una de las principales fronteras a las que se enfrenta los sistemas de información geográfica es la de agregar el elemento tiempo a los datos geoespaciales. Los SIG temporales incorporan las tres dimensiones espaciales (X, Y y Z) añadiendo además el tiempo en una representación 4D que se asemeja más a la realidad. La temporalidad en los SIG recoge los procesos dinámicos de los elementos representados. Por ejemplo, imaginémonos las posibilidades que ofrecería un sistema de información geográfica que permita ralentizar y acelerar el tiempo de los procesos geomorfológicos que en él se modelizan y analizar las diferentes secuencias morfogenéticas de un determinado relieve terrestre; o modelizar el desarrollo urbano de una área determinada a lo largo de un período dado.[17]

Dentro de la gestión de archivos ráster, el factor tiempo también juega un papel importante. Por ejemplo a la hora de visualizar cambios en la superficie terrestre. Con la apertura de las imágenes satélite de manera gratuita desde plataformas como Land Viewer, es posible disponer de un amplio repertorio de imágenes satélite a través de las cuales realizar timelapses y ver la evolución de la información en el tiempo.

Los SIG y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)

El crecimiento exponencial de los Sistemas de Información Geográfica, de sus herramientas y de la facilidad de acceso a las mismas, ha producido un efecto no deseado en los organismos de gobierno que es la excesiva dispersión y divergencia de la información, así como la escasa normalización de los datos. Para solventar este problema y lograr una información unificada, de calidad, normalizada, sustentable y de acceso público se han venido desarrollando las denominadas Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) locales y regionales. Mediante estas se persigue obtener una convergencia de los esfuerzos sobre la gestión de la información pública, así como también de la que corresponde a organismos de investigación [cita requerida]

Los SIG educativos

A finales del siglo XX los SIG empezaron a ser reconocidos como herramientas que favorecían el aprendizaje, fundamentalmente mediante la investigación, el constructivismo y el aprendizaje basado en problemas. Los beneficios de los SIG parecen enfocados en desarrollar el llamado pensamiento espacial, pero no existe suficiente bibliografía o datos estadísticos que muestren el alcance concreto del uso de los SIG en la educación alrededor del mundo, aunque en aquellos países donde el currículum los menciona su expansión ha sido más rápida .[24]

Los SIG parece que proporcionan muchas ventajas en la enseñanza de la Geografía porque permiten un análisis veraz basado en datos geográficos reales y también plantear muchas preguntas de investigación por parte de los profesores y los alumnos en las aulas, así como contribuir a la mejora en el aprendizaje desarrollando el pensamiento espacial y geográfico y, en muchos casos, la motivación del alumnado .[25]

Los SIG y las tecnologías

La tecnología ha evolucionado de la mano de los Sistemas de Información Geográfica siendo los SIG, en muchas ocasiones, un complemento adicional a la propia información geográfica. Ejemplo de ello lo encontramos con la llegada de herramientas como la Realidad Aumentada o la incorporación de los drones dentro de nuestras vidas. El manejo de la Realidad Aumentada ha permitido la comprensión de los SIG y ha supuesto una herramienta adicional en la gestión del territorio además de una herramienta educativa. Como ejemplo de encontramos Sand Box. Otras tecnologías como los vehículos aéreos no tripulados, o drones, han permitido mapear el territorio obteniendo imágenes de alta resolución que pueden ser tomadas en cualquier momento sin necesidad de realizar vuelos en avionetas o el empleo de satélites.

Catastro y SIGPAC: la escala, la precisión, las coordenadas UTM y las cifras significativas.

El análisis de las propiedades métricas de los SIG nos descubre que inducen a apreciaciones, valoraciones y conclusiones erróneas. Estos errores tienen su origen al considerar los SIG el concepto de ampliación, zum o acercamiento como sinónimo de escala. Este error lleva a dar una precisión imposible a escala 1:5.000 (escala de realización del plano) a: la georreferenciación, la medición de distancias, la superficie de recintos y la representación gráfica. En el SIG de las Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y el SIG de Catastro (SIGCA), se puede llegar a visualizar a pseudoescala (ampliación) 1:400, obtener coordenadas UTM y realizar mediciones con precisión de un centímetro, en un plano y una ortofotografía a escala 1:5.000. Todo esto es incorrecto, carece de rigor técnico.

La llamamos pseudoescala por:

  • Visualizar bajo el rótulo de escala, cuando se hace a pseudoescala mayor a 1:5.000 (escala de realización del plano), es incorrecto, son ampliaciones (no mejora la métrica).
  • La simbología utilizada en un plano, características de los elementos de representación (sección de los trazados de líneas de linde, el tamaño de los números de parcelas y el resto de la simbología del plano) debían de aumentar de tamaño con la ampliación.
  • Asignar una precisión numérica imposible a escala 1:5.000 a: la métrica, las coordenadas UTM y la representación gráfica, carece del mínimo rigor técnico.

El origen del error puede estar en la metodología digital (virtual) del SIG sin referencias analógicas y distante (el monitor y la ortofotografía), que no ha sido probado (calibrado).

Todo es muy fácil e intuitivo, no requiere conocimientos técnicos. Llegamos a pensar que todo puede hacerse desde el monitor y con precisión de un cm., mejor que con un levantamiento topográfico. En conclusión, los SIG actuales necesitan una revisión que incluya: informar sobre la escala, ajustar las cifras significativas, dar distinto tratamiento a los elementos de la simbología cuando realizamos ampliaciones de acuerdo con la misma,…, hasta ese momento extremar la cautela con los datos numéricos y la información visual (cuando superponemos el plano sobre ortofotografía).[26]

Véase también

Notas y referencias

  1. «Integrating GIS with SAP--The Imperative - ArcNews Spring 2009 Issue». www.esri.com. Consultado el 13 de julio de 2016. 
  2. «Geodesy—Wolfram Language Documentation». reference.wolfram.com. Consultado el 13 de julio de 2016. 
  3. Benner, Steve. . Archivado desde el original el 22 de octubre de 2009. Consultado el 28 de marzo de 2017. 
  4. . Ministerio de Cultura francés. Archivado desde el original el 1 de junio de 2003. Consultado el 13 de febrero de 2008. 
  5. Curtis, Gregory. The Cave Painters: Probing the Mysteries of the World's First Artists. NY, USA: Knopf. ISBN 1-4000-4348-4. 
  6. Dr David Whitehouse. «Ice Age star map discovered». BBC. Consultado el 9 de junio de 2007. 
  7. Cerda Lorca, Jaime; Gonzalo Valdivia C. (13 de julio de 2007). «John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna» (pdf). Consultado el 20 de septiembre de 2013. 
  8. «John Snow's Cholera Map». York University. Consultado el 9 de junio de 2007. 
  9. Joseph H. Fitzgerald. . Archivado desde el original el 4 de junio de 2007. Consultado el 9 de junio de 2007. 
  10. . URISA. Archivado desde el original el 14 de julio de 2007. Consultado el 9 de junio de 2007. 
  11. Lucia Lovison-Golob. . Harvard University. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2007. Consultado el 9 de junio de 2007. 
  12. Es común en el ámbito de los sistemas de información geográfica referirse a estos elementos gráficos que representan elementos del mapa con su denominación inglesa feature. Su traducción oficial y normalizada en España es la de «objeto geográfico».[1]
  13. Líneas de múltiples nodos, también denominadas multilíneas.
  14. Nótese que aquellos productos en los que existen versiones para Unix y/o Linux, la disponibilidad para MacOS X y BSD es también muy factible dado que el sobrecoste de su compilación es escaso para el desarrollador, especialmente cuando el código fuente es público. Las aplicaciones Java funciona en todas las plataformas en cuyas versiones existen una Máquina Virtual de Java o un compilador de Java (en estos momentos Windows, MacOS X, Linux y Solaris).
  15. Matellanes Ferreras, Roberto (2014). «Guía de orientación formativa y laboral en SIG ¿En qué especializarse y para qué?». Asociación Geoinnova (Asociación Geoinnova): 24. Consultado el 16 de febrero de 2016. 
  16. 3D and Beyond. «Alias Abdul Rahman» (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2011. 
  17. Matt Ball (2009). «What are some of the technological frontiers for GIS advancement?» (en inglés). Consultado el 2 de febrero de 2009. 
  18. Federico Fonseca y Amit Sheth (2002). «The Geospatial Semantic Web» (en inglés). Consultado el 18 de octubre de 2008. 
  19. Federico Fonseca y Max Egenhofer (1999). (en inglés). Archivado desde el original el 9 de abril de 2014. Consultado el 18 de octubre de 2008. 
  20. Perry, Matthew; Hakimpour, Farshad; Sheth, Amit (2006), «Analyzing Theme, Space and Time: an Ontology-based Approach» (PDF), Proc. ACM International Symposium on Geographic Information Systems, pp. 147-154 .
  21. Mónica Medina (2011). . Archivado desde el original el 6 de febrero de 2012. Consultado el 20 de noviembre de 2011. 
  22. Rafael Oliva-Santos, Leonid Mendoza-Robaina, Cynthia Costales-Llerandi3, Eduardo Garea- Llano y Francisco Maciá Pérez (2009). «Modelo de anotación semántica para Sistemas de Información Geográfica». Consultado el 6 de octubre de 2012.  A. Beltran Fonollosa, C. Granell Canut y J. Huerta Guijarro (2011). «Descripción de recursos multimedia georreferenciados». Consultado el 6 de octubre de 2012. 
  23. «FAO Country Profiles| Geopolitical ontology». www.fao.org (en inglés). Consultado el 20 de febrero de 2017. 
  24. Nieto Barbero, Gustavo (2016). Análisis de la práctica educativa con SIG en la enseñanza de la Geografía de la educación secundaria. Universidad de Barcelona. p. 36. Consultado el 9 de mayo de 2017. 
  25. Nieto Barbero, Gustavo (2016). Análisis de la práctica educativa con SIG en la enseñanza de la Geografía de la educación secundaria. Universidad de Barcelona. p. 38. Consultado el 9 de mayo de 2017. 
  26. Martín de Eugenio Sánchez, Luis (marzo-abril 2017). «Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) inducen a apreciaciones, valoraciones y conclusiones erróneas.». Revista MAPPING. 

Bibliografía

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Enlaces externos

  • Comparativa sobre características y funcionalidades de los SIG de código libre.
  • Forrest, Matt (10 de enero de 2022). «What is Modern GIS?» (en inglés). Modern GIS and Geospatial Ideas and Guides. 
  •   Datos: Q483130
  •   Multimedia: Geographic information systems

sistema, información, geográfica, sistema, información, geográfica, también, habitualmente, citado, como, siglas, nombre, inglés, geographical, information, system, conjunto, herramientas, integra, relaciona, diversos, componentes, permiten, organización, alma. Un sistema de informacion geografica SIG tambien habitualmente citado como GIS por las siglas de su nombre en ingles Geographical Information System es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organizacion almacenamiento manipulacion analisis y modelizacion de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que estan vinculados a una referencia espacial facilitando la incorporacion de aspectos sociales culturales economicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera mas eficaz En la imagen capas raster y vectoriales en el SIG de codigo libre QGIS Ejemplo la a capa de la cubierta forestal en verde ubicada en la parte inferior de la izquierda superpuesta por la capa topografica por las curvas de nivel y por las capas de la red hidrografica y lo politico administrativos En los SIG la superposicion topologica crea nuevas capas de la informacion requerida para obtener una visualizacion correcta del mapa final Notese que la capa que recoge las laminas de agua se encuentra justo por debajo de la capa de los rios de modo que una linea de flujo conforma cada uno de los estanques En el sentido mas estricto es cualquier sistema de informacion capaz de integrar almacenar editar analizar compartir y mostrar la informacion geograficamente referenciada En un sentido mas generico los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas analizar la informacion espacial editar datos mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones La tecnologia de los SIG puede ser utilizada para investigaciones cientificas la gestion de los recursos la gestion de activos la arqueologia la evaluacion del impacto ambiental la planificacion urbana la cartografia la sociologia la geografia historica el marketing la logistica por nombrar unos pocos Por ejemplo un SIG podria permitir a los grupos de emergencia calculando facilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre natural o encontrar los humedales que necesitan proteccion contra la contaminacion o pueden ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con escasa competencia Indice 1 Funcionamiento de un SIG 2 Historia de su desarrollo 3 Tecnicas utilizadas en los sistemas de informacion geografica 3 1 La creacion de datos 3 2 La representacion de los datos 3 2 1 Raster 3 2 2 Vectorial 3 3 Ventajas y desventajas de los modelos raster y vectorial 3 3 1 Ventajas 3 3 2 Desventajas 3 4 Datos no espaciales 3 5 La captura de los datos 3 6 Conversion de datos raster vectorial 3 7 Proyecciones sistemas de coordenadas y reproyeccion 3 8 Analisis espacial mediante SIG 3 8 1 Modelo topologico 3 9 Redes 3 10 Superposicion de mapas 3 11 Cartografia automatizada 3 12 Geoestadistica 3 13 Geocodificacion 4 Software SIG 4 1 Comparativa de software SIG 5 El futuro de los SIG 5 1 Cartografia en entornos web 5 2 La tercera dimension 5 3 Semantica y SIG 5 4 Los SIG temporales 5 5 Los SIG y las Infraestructuras de Datos Espaciales IDE 5 6 Los SIG educativos 5 7 Los SIG y las tecnologias 6 Catastro y SIGPAC la escala la precision las coordenadas UTM y las cifras significativas 7 Vease tambien 8 Notas y referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosFuncionamiento de un SIG Editar Un SIG puede mostrar la informacion en capas tematicas para realizar analisis multicriterio complejos El SIG funciona como una base de datos con informacion geografica datos alfanumericos que se encuentra asociada por un identificador comun a los objetos graficos de los mapas digitales De esta forma senalando un objeto se conocen sus atributos e inversamente preguntando por un registro de la base de datas se puede saber su localizacion en la cartografia Un Sistema de Informacion Geografica proporciona para cada tipo de organizacion basada en ubicacion una plataforma para actualizar datos geograficos sin perder tiempo visitando el sitio y actualizar la base de datos manualmente Los SIG cuando se interpreta con otras soluciones integradas tales como SAP 1 y Wolfram Language 2 permite crear potente sistemas de soporte a decisiones a nivel corporativo 3 aclaracion requerida La razon fundamental para utilizar un SIG es la gestion de informacion espacial El sistema permite separar la informacion en diferentes capas tematicas y las almacena independientemente permitiendo trabajar con ellas de manera rapida y sencilla facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la informacion existente a traves de la topologia geoespacial de los objetos con el fin de generar otra nueva que no podriamos obtener de otra forma Las principales cuestiones que puede resolver un sistema de informacion geografica ordenadas de menor a mayor complejidad son Localizacion preguntar por las caracteristicas de un lugar concreto Condicion el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema Se busca un determinado lugar que reuna ciertas condiciones Tendencia comparacion entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna caracteristica Permite conocer la variacion de algunas caracteristicas a traves de un determinado periodo Rutas calculo de rutas optimas entre dos o mas puntos Pautas deteccion de pautas espaciales Busca determinar en una zona especifica las relaciones que pudieran existir entre dos o mas variables Modelos generacion de modelos a partir de fenomenos o actuaciones simuladas Si un sistema planteado se somete a determinadas modificaciones de sus variables como queda definido el nuevo sistema cuanto ha cambiado etc Por ser tan versatiles el campo de aplicacion de los sistemas de informacion geografica es muy amplio pudiendo utilizarse en la mayoria de las actividades con un componente espacial La profunda revolucion que han provocado las nuevas tecnologias ha incidido de manera decisiva en su evolucion Historia de su desarrollo EditarHace unos 15 000 anos 4 en las cuevas de Lascaux Francia los hombres de Cro Magnon pintaban en las paredes los animales que cazaban asociando estos dibujos con trazas lineales que se cree cuadraban con las rutas de migracion de esas especies 5 Si bien este ejemplo es simplista en comparacion con las tecnologias modernas estos antecedentes tempranos imitan a dos elementos de los sistemas de informacion geografica modernos una imagen asociada con un atributo de informacion 6 Mapa original del Dr John Snow Los puntos son casos de colera durante la epidemia en Londres de 1854 Las cruces representan los pozos de agua de los que bebian los enfermos En 1854 el pionero de la epidemiologia el Dr John Snow proporcionaria otro clasico ejemplo de este concepto cuando cartografio en un ya famoso mapa la incidencia de los casos de colera en el distrito de Soho en Londres 7 Este protoSIG uno de los ejemplos mas tempranos del metodo geografico 8 permitio a Snow localizar con precision un pozo de agua contaminado como la fuente causante del brote Si bien la cartografia topografica y tematica ya existia previamente el mapa de John Snow fue el unico hasta el momento que utilizando metodos cartograficos no solo representaba la realidad sino que por primera vez analizaba conjuntos de fenomenos geograficos dependientes Al comienzo del siglo XX se desarrollo la fotolitografia donde los mapas eran separados en capas El avance del hardware impulsado por la investigacion en armamento nuclear daria lugar a comienzos de los anos 1960 al desarrollo de aplicaciones cartograficas para computadores de proposito general 9 El ano 1962 vio la primera utilizacion real de los SIG en el mundo concretamente en Ottawa Ontario Canada y a cargo del Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural Desarrollado por el geografo ingles Roger Tomlinson el llamado Sistema de informacion geografica de Canada Canadian Geographic Information System CGIS se utilizo para almacenar analizar y manipular datos recogidos para el Inventario de Tierras Canada Canada Land Inventory CLI una iniciativa orientada a la gestion de los vastos recursos naturales del pais con informacion cartografica relativa a tipos y usos del suelo agricultura espacios de recreo vida silvestre aves acuaticas y silvicultura todo ello a una escala de 1 50 000 Se anadio asi mismo un factor de clasificacion para permitir el analisis de la informacion El Sistema de informacion geografica de Canada fue el primer SIG en el mundo similar a tal y como los conocemos hoy en dia y un considerable avance con respecto a las aplicaciones cartograficas existentes hasta entonces puesto que permitia superponer capas de informacion realizar mediciones y llevar a cabo digitalizaciones y escaneos de datos Asimismo soportaba un sistema nacional de coordenadas que abarcaba todo el continente una codificacion de lineas en arcos que poseian una verdadera topologia integrada y que almacenaba los atributos de cada elemento y la informacion sobre su localizacion en archivos separados Como consecuencia de esto Tomlinson esta considerado como el padre de los SIG en particular por el empleo de informacion geografica convergente estructurada en capas lo que facilita su analisis espacial 10 El CGIS estuvo operativo hasta la decada de los 90 llegando a ser la base de datos sobre recursos del territorio mas grande de Canada Fue desarrollado como un sistema basado en una computadora central y su fortaleza radicaba en que permitia realizar analisis complejos de conjuntos de datos que abarcaban todo el continente El software decano de los sistemas de informacion geografica nunca estuvo disponible de manera comercial En 1964 Howard T Fisher formo en la Universidad de Harvard el Laboratorio de Computacion Grafica y Analisis Espacial en la Harvard Graduate School of Design LCGSA 1965 1991 donde se desarrollaron una serie de importantes conceptos teoricos en el manejo de datos espaciales y en la decada de 1970 habia difundido codigo de software y sistemas germinales tales como SYMAP GRID y ODYSSEY los cuales sirvieron como fuentes de inspiracion conceptual para sus posteriores desarrollos comerciales a universidades centros de investigacion y empresas de todo el mundo 11 En la decada de los 80 M amp S Computing mas tarde Intergraph Environmental Systems Research Institute ESRI y CARIS Computer Aided Resource Information System emergerian como proveedores comerciales de software SIG Incorporaron con exito muchas de las caracteristicas de CGIS combinando el enfoque de primera generacion de sistemas de informacion geografica relativo a la separacion de la informacion espacial y los atributos de los elementos geograficos representados con un enfoque de segunda generacion que organiza y estructura estos atributos en bases de datos En la decada de los anos 70 y principios de los 80 se inicio en paralelo el desarrollo de dos sistemas de dominio publico El proyecto Map Overlay and Statistical System MOSS se inicio en 1977 en Fort Collins Colorado EE UU bajo los auspicios de la Western Energy and Land Use Team WELUT y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos US Fish and Wildlife Service En 1982 el Cuerpo de Ingenieros del Laboratorio de Investigacion de Ingenieria de la Construccion del Ejercito de los Estados Unidos USA CERL desarrolla GRASS como herramienta para la supervision y gestion medioambiental de los territorios bajo administracion del Departamento de Defensa Esta etapa de desarrollo esta caracterizada en general por la disminucion de la importancia de las iniciativas individuales y un aumento de los intereses a nivel corporativo especialmente por parte de las instancias gubernamentales y de la administracion Los 80 y 90 fueron anos de fuerte aumento de las empresas que comercializaban estos sistemas debido el crecimiento de los SIG en estaciones de trabajo UNIX y ordenadores personales Es el periodo en el que se ha venido a conocer en los SIG como la fase comercial El interes de las distintas grandes industrias relacionadas directa o indirectamente con los SIG crece en sobremanera debido a la gran avalancha de productos en el mercado informatico internacional que hicieron generalizarse a esta tecnologia En la decada de los noventa se inicia una etapa comercial para profesionales donde los sistemas de informacion geografica empezaron a difundirse al nivel del usuario domestico debido a la generalizacion de los ordenadores personales o microordenadores A finales del siglo XX principio del XXI el rapido crecimiento en los diferentes sistemas se ha consolidado restringiendose a un numero relativamente reducido de plataformas Los usuarios estan comenzando a exportar el concepto de visualizacion de datos SIG a Internet lo que requiere una estandarizacion de formato de los datos y de normas de transferencia Mas recientemente ha habido una expansion en el numero de desarrollos de software SIG de codigo abierto los cuales a diferencia del software comercial suelen abarcar una gama mas amplia de sistemas operativos permitiendo ser modificados para llevar a cabo tareas especificas Tecnicas utilizadas en los sistemas de informacion geografica EditarLa creacion de datos Editar La teledeteccion es una de las principales fuentes de datos para los SIG En la imagen artistica una representacion de la constelacion de satelites RapidEye Las modernas tecnologias SIG trabajan con informacion digital para la cual existen varios metodos utilizados en la creacion de datos digitales El metodo mas utilizado es la digitalizacion donde a partir de un mapa impreso o con informacion tomada en campo se transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de Diseno Asistido por Ordenador DAO o CAD con capacidades de georreferenciacion Dada la amplia disponibilidad de imagenes orto rectificadas tanto de satelite y como aereas la digitalizacion por esta via se esta convirtiendo en la principal fuente de extraccion de datos geograficos Esta forma de digitalizacion implica la busqueda de datos geograficos directamente en las imagenes aereas en lugar del metodo tradicional de la localizacion de formas geograficas sobre un tablero de digitalizacion La representacion de los datos Editar 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 caida una elevacion 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 mas populares en el mercado No obstante los SIG raster son muy utilizados en estudios que requieran la generacion de capas continuas necesarias en fenomenos no discretos tambien en estudios medioambientales donde no se requiere una excesiva precision espacial contaminacion atmosferica distribucion de temperaturas localizacion de especies marinas analisis geologicos etc Raster Editar Un tipo de datos raster es en esencia cualquier tipo de imagen digital representada en mallas El modelo de SIG raster o de reticula se centra en las propiedades del espacio mas que en la precision de la localizacion Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un unico valor Se trata de un modelo de datos muy adecuado para la representacion de variables continuas en el espacio Cualquiera que este familiarizado con la fotografia digital reconoce el pixel como la unidad menor de informacion de una imagen Una combinacion de estos pixeles creara una imagen a distincion del uso comun de graficos vectoriales escalables que son la base del modelo vectorial Si bien una imagen digital se refiere a la salida como una representacion de la realidad en una fotografia o el arte transferidos a la computadora el tipo de datos raster reflejara una abstraccion de la realidad Las fotografias aereas son una forma de datos raster utilizada comunmente con un solo proposito mostrar una imagen detallada de un mapa base sobre la que se realizaran labores de digitalizacion Otros conjuntos de datos raster podran contener informacion referente a las elevaciones del terreno un Modelo Digital del Terreno o de la reflexion de la luz de una particular longitud de onda por ejemplo las obtenidas por el satelite LandSat entre otros Los datos raster se compone de filas y columnas de celdas cada celda almacena un valor unico Los datos raster pueden ser imagenes imagenes raster con un valor de color en cada celda o pixel 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 unico 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 unico de celulas La resolucion 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 estandar basado en la estructura de TIFF JPEG etc a grandes objetos binarios BLOB los datos almacenados directamente en Sistema de gestion de base de datos El almacenamiento en bases de datos cuando se indexan por lo general permiten una rapida recuperacion de los datos raster pero a costa de requerir el almacenamiento de millones registros con un importante tamano de memoria En un modelo raster cuanto mayores sean las dimensiones de las celdas menor es la precision o detalle resolucion de la representacion del espacio geografico Vectorial Editar En un SIG las caracteristicas geograficas se expresan con frecuencia como vectores manteniendo las caracteristicas geometricas de las figuras Representacion de curvas de nivel sobre una superficie tridimensional generada por una red irregular de triangulos TIN En los datos vectoriales el interes de las representaciones se centra en la precision de la localizacion de los elementos geograficos sobre el espacio y donde los fenomenos a representar son discretos es decir de limites definidos Cada una de estas geometrias esta 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 batimetria de estos la calidad del agua o el nivel de contaminacion Esta informacion 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 funcion del nivel de contaminacion Ademas las diferentes geometrias de los elementos tambien pueden ser comparadas Asi por ejemplo el SIG puede ser usado para identificar aquellos pozos geometria de puntos que estan en torno a 2 kilometros de un lago geometria de poligonos y que tienen un alto nivel de contaminacion Dimension espacial de los datos en un SIG Los elementos vectoriales pueden crearse respetando una integridad territorial a traves de la aplicacion de unas normas topologicas tales como que los poligonos no deben superponerse Los datos vectoriales se pueden utilizar para representar variaciones continuas de fenomenos Las lineas de contorno y las redes irregulares de triangulos TIN se utilizan para representar la altitud u otros valores en continua evolucion Los TIN son registros de valores en un punto localizado que estan conectados por lineas para formar una malla irregular de triangulos La cara de los triangulos representan por ejemplo la superficie del terreno Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos geometricos el punto la linea y el poligono 12 PuntosLos puntos se utilizan para las entidades geograficas que mejor pueden ser expresadas por un unico punto de referencia En otras palabras la simple ubicacion Por ejemplo las localizaciones de los pozos picos de elevaciones o puntos de interes Los puntos transmiten la menor cantidad de informacion de estos tipos de archivo y no son posibles las mediciones Tambien se pueden utilizar para representar zonas a una escala pequena Por ejemplo las ciudades en un mapa del mundo estaran representadas por puntos en lugar de poligonos Lineas o polilineasLas lineas unidimensionales o polilineas 13 son usadas para rasgos lineales como rios caminos ferrocarriles rastros lineas topograficas o curvas de nivel De igual forma que en las entidades puntuales en pequenas escalas pueden ser utilizados para representar poligonos En los elementos lineales puede medirse la distancia PoligonosLos poligonos bidimensionales se utilizan para representar elementos geograficos que cubren un area particular de la superficie de la tierra Estas entidades pueden representar lagos limites de parques naturales edificios provincias o los usos del suelo por ejemplo Los poligonos transmiten la mayor cantidad de informacion en archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden medir el perimetro y el area Ventajas y desventajas de los modelos raster y vectorial Editar Existen ventajas y desventajas a la hora de utilizar un modelo de datos raster o vector para representar la realidad Ventajas Editar Vectorial RasterLa estructura de los datos es compacta Almacena los datos solo de los elementos digitalizados por lo que requiere menos memoria para su almacenamiento y tratamiento La estructura de los datos es muy simple Codificacion eficiente de la topologia y las operaciones espaciales Las operaciones de superposicion son muy sencillas Buena salida grafica Los elementos son representados como graficos vectoriales que no pierden definicion si se amplia la escala de visualizacion Formato optimo para variaciones altas de datos Tienen una mayor compatibilidad con entornos de bases de datos relacionales Buen almacenamiento de imagenes digitalesLas operaciones de re escalado reproyeccion son mas faciles de ejecutar Los datos son mas faciles de mantener y actualizar En algunos aspectos permite una mayor capacidad de analisis sobre todo en redes Desventajas Editar Vectorial RasterLa estructura de los datos es mas compleja Mayor requerimiento de memoria de almacenamiento Todas las celdas contienen datos Las operaciones de superposicion son mas dificiles de implementar y representar Las reglas topologicas son mas dificiles de generar Eficacia reducida cuando la variacion de datos es alta Las salidas graficas son menos vistosas y esteticas Dependiendo de la resolucion del archivo raster los elementos pueden tener sus limites originales mas o menos definidos Es un formato mas laborioso de mantener actualizado Datos no espaciales Editar Los datos no espaciales tambien pueden ser almacenados junto con los datos espaciales aquellos representados por las coordenadas de la geometria de un vector o por la posicion de una celda raster En los datos vectoriales los datos adicionales contiene atributos de la entidad geografica Por ejemplo un poligono de un inventario forestal tambien puede tener un valor que funcione como identificador e informacion sobre especies de arboles En los datos raster el valor de la celda puede almacenar la informacion de atributo pero tambien puede ser utilizado como un identificador referido a los registros de una tabla La captura de los datos Editar Con un par de fotografias aereas tomadas en dos puntos desplazados como las de la imagen se consigue realizar la estereoscopia Mediante este paralaje se crea una ilusion de profundidad que permite al observador reconocer informacion visual tridimensional como las elevaciones y pendientes del area fotografiada La captura de datos y la introduccion de informacion en el sistema consume la mayor parte del tiempo de los profesionales de los SIG Hay una amplia variedad de metodos utilizados para introducir datos en un SIG almacenados en un formato digital Los datos impresos en papel o mapas en pelicula PET pueden ser digitalizados o escaneados para producir datos digitales Con la digitalizacion de cartografia en soporte analogico se producen datos vectoriales a traves de trazos de puntos lineas y limites de poligonos Este trabajo puede ser desarrollado por una persona de forma manual o a traves de programas de vectorizacion que automatizan la labor sobre un mapa escaneado No obstante en este ultimo caso siempre sera necesario su revision y edicion manual dependiendo del nivel de calidad que se desea obtener Los datos obtenidos de mediciones topograficas pueden ser introducidos directamente en un SIG a traves de instrumentos de captura de datos digitales mediante una tecnica llamada geometria analitica Ademas las coordenadas de posicion tomadas a traves un Sistema de Posicionamiento Global GPS tambien pueden ser introducidas directamente en un SIG Los sensores remotos tambien juegan un papel importante en la recoleccion de datos Son sensores como camaras escaneres o LIDAR acoplados a plataformas moviles como aviones o satelites Actualmente la mayoria de datos digitales provienen de la interpretacion de fotografias aereas Para ello se utilizan estaciones de trabajo que digitalizan directamente elementos geograficos a traves de pares estereoscopicos de fotografias digitales Estos sistemas permiten capturar datos en dos y tres dimensiones con elevaciones medidas directamente de un par estereoscopico de acuerdo a los principios de la fotogrametria Errores topologicos y de digitalizacion en los sistemas de informacion geografica SIG La teleobservacion por satelite proporciona otra fuente importante de datos espaciales En este caso los satelites utilizan diferentes sensores para medir la reflectancia de las partes del espectro electromagnetico o las ondas de radio que se envian a partir de un sensor activo como el radar La teledeteccion recopila datos raster que pueden ser procesados usando diferentes bandas para determinar las clases y objetos de interes tales como las diferentes cubiertas de la tierra Cuando se capturan los datos el usuario debe considerar si estos deben ser tomados con una exactitud relativa o con una absoluta precision Esta decision es importante ya que no solo influye en la interpretacion de la informacion sino tambien en el costo de su captura Ademas de la captura y la entrada en datos espaciales los datos de atributos tambien son introducidos en un SIG Durante los procesos de digitalizacion de la cartografia es frecuente que se den fallos topologicos involuntarios dangles undershoots overshoots switchbacks knots loops etc en los datos vectoriales y que deberan ser corregidos Tras introducir los datos en un SIG estos normalmente requeriran de una edicion o procesado posterior para eliminar los errores citados Se debera de hacer una correccion topologica antes de que puedan ser utilizados en algunos analisis avanzados y asi por ejemplo en una red de carreteras las lineas deberan estar conectadas con nodos en las intersecciones En el caso de mapas escaneados quizas sea necesario eliminar la trama resultante generada por el proceso de digitalizacion del mapa original Asi por ejemplo una mancha de suciedad podria unir dos lineas que no deberian estar conectadas Conversion de datos raster vectorial Editar Los SIG pueden llevar a cabo una reestructuracion de los datos para transformarlos en diferentes formatos Por ejemplo es posible convertir una imagen de satelite a un mapa de elementos vectoriales mediante la generacion de lineas en torno a celdas con una misma clasificacion determinando la relacion espacial de estas tales como proximidad o inclusion La vectorizacion no asistida de imagenes raster mediante algoritmos avanzados es una tecnica que se viene desarrollado desde finales de los anos 60 del siglo XX Para ello se recurre a la mejora del contraste imagenes en falso color asi como el diseno de filtros mediante la implementacion de transformadas de Fourier en dos dimensiones Al proceso inverso de conversion de datos vectorial a una estructura de datos basada en un matriz raster se le denomina rasterizacion Dado que los datos digitales se recogen y se almacenan en ambas formas vectorial y raster un SIG debe ser capaz de convertir los datos geograficos de una estructura de almacenamiento a otra Proyecciones sistemas de coordenadas y reproyeccion Editar Antes de analizar los datos en el SIG la cartografia debe estar toda ella en una misma proyeccion y sistemas de coordenadas Para ello muchas veces es necesario reproyectar las capas de informacion antes de integrarlas en el sistema de informacion geografica La Tierra puede estar representada cartograficamente por varios modelos matematicos cada uno de los cuales pueden proporcionar un conjunto diferente de coordenadas por ejemplo latitud longitud altitud para cualquier punto dado de su superficie El modelo mas simple es asumir que la Tierra es una esfera perfecta A medida que se han ido acumulando mas mediciones del planeta los modelos del geoide se han vuelto mas sofisticados y mas precisos De hecho algunos de estos se aplican a diferentes regiones de la Tierra para proporcionar una mayor precision por ejemplo el European Terrestrial Reference System 1989 ETRS89 funciona bien en Europa pero no en America del Norte La proyeccion es un componente fundamental a la hora de crear un mapa Una proyeccion matematica es la manera de transferir informacion desde un modelo de la Tierra el cual representa una superficie curva en tres dimensiones a otro de dos dimensiones como es el papel o la pantalla de un ordenador Para ello se utilizan diferentes proyecciones cartograficas segun el tipo de mapa que se desea crear ya que existen determinadas proyecciones que se adaptan mejor a unos usos concretos que a otros Por ejemplo una proyeccion que representa con exactitud la forma de los continentes distorsiona por el contrario sus tamanos relativos Dado que gran parte de la informacion en un SIG proviene de cartografia ya existente un sistema de informacion geografica utiliza la potencia de procesamiento de la computadora para transformar la informacion digital obtenida de fuentes con diferentes proyecciones y o diferentes sistemas de coordenadas a una proyeccion y sistema de coordenadas comun En el caso de las imagenes ortofotos imagenes de satelite etc este proceso se denomina rectificacion Analisis espacial mediante SIG Editar Ejemplo de un proceso llevado a cabo en un SIG vectorial para la obtencion de ejes de calles mediante el uso de poligonos de Thiessen Dada la amplia gama de tecnicas de analisis espacial que se han desarrollado durante el ultimo medio siglo cualquier resumen o revision solo puede cubrir el tema a una profundidad limitada Este es un campo que cambia rapidamente y los paquetes de software SIG incluyen cada vez mas herramientas de analisis ya sea en las versiones estandar o como extensiones opcionales de este En muchos casos tales herramientas son proporcionadas por los proveedores del software original mientras que en otros casos las implementaciones de estas nuevas funcionalidades se han desarrollado y son proporcionados por terceros Ademas muchos productos ofrecen kits de desarrollo de software SDK lenguajes de programacion lenguajes de scripting etc para el desarrollo de herramientas propias de analisis u otras funciones Modelo topologico Editar Articulo principal Topologia geoespacial Desde la elaboracion del mapa del Metro de Londres estos se han convertido en el paradigma de los mapas topologicos para ilustrar una red En la imagen el plano de metro de la red de Madrid Un SIG puede reconocer y analizar las relaciones espaciales que existen en la informacion geografica almacenada Estas relaciones topologicas permiten realizar modelizaciones y analisis espaciales complejos Asi por ejemplo el SIG puede discernir la parcela o parcelas catastrales que son atravesadas por una linea de alta tension o bien saber que agrupacion de lineas forman una determinada carretera En suma podemos decir que en el ambito de los sistemas de informacion geografica se entiende como topologia a las relaciones espaciales entre los diferentes elementos graficos topologia de nodo punto topologia de red arco linea topologia de poligono y su posicion en el mapa proximidad inclusion conectividad y vecindad Estas relaciones que para el ser humano pueden ser obvias a simple vista el software las debe establecer mediante un lenguaje y unas reglas de geometria matematica Para llevar a cabo analisis en los que es necesario que exista consistencia topologica de los elementos de la base de datos suele ser necesario realizar previamente una validacion y correccion topologica de la informacion grafica Para ello existen herramientas en los SIG que facilitan la rectificacion de errores comunes de manera automatica o semiautomatica Redes Editar Calculo de una ruta optima para vehiculos entre un punto de origen en verde y un punto de destino en rojo a partir de datos del proyecto OpenStreetMap Un SIG destinado al calculo de rutas optimas para servicios de emergencias es capaz de determinar el camino mas corto entre dos puntos teniendo en cuenta tanto direcciones y sentidos de circulacion como direcciones prohibidas etc evitando areas impracticables Un SIG para la gerencia de una red de abastecimiento de aguas seria capaz de determinar por ejemplo a cuantos abonados afectaria el corte del servicio en un determinado punto de la red Un sistema de informacion geografica puede simular flujos a lo largo de una red lineal Valores como la pendiente el limite de velocidad niveles de servicio etc pueden ser incorporados al modelo con el fin de obtener una mayor precision El uso de SIG para el modelado de redes suele ser comunmente empleado en la planificacion del transporte hidrologica o la gestion de infraestructura lineales Superposicion de mapas Editar La combinacion de varios conjuntos de datos espaciales puntos lineas o poligonos puede crear otro nuevo conjunto de datos vectoriales Visualmente seria similar al apilamiento de varios mapas de una misma region Estas superposiciones son similares a las superposiciones matematicas del diagrama de Venn Una union de capas superpuestas combina las caracteristicas geograficas y las tablas de atributos de todas ellas en una nueva capa En el caso de realizar una interseccion de capas esta definiria la zona en las que ambas se superponen y el resultado mantiene el conjunto de atributos para cada una de las regiones En el caso de una superposicion de diferencia simetrica se define un area resultante que incluye la superficie total de ambas capas a excepcion de la zona de interseccion En el analisis de datos raster la superposicion de conjunto de datos se lleva a cabo mediante un proceso conocido como algebra de mapas a traves de la aplicacion de metodos matematicos simples que permiten combinar los valores de cada matriz raster En el algebra de mapas es posible ponderar determinadas coberturas que asignen el grado de importancia de diversos factores en un fenomeno geografico Cartografia automatizada Editar Precision y generalizacion de un mapa en funcion de su escala Tanto la cartografia digital como los sistemas de informacion geografica codifican relaciones espaciales en representaciones formales estructuradas Los SIG son usados en la creacion de cartografia digital como herramientas que permiten realizar un proceso automatizado o semiautomatizado de elaboracion de mapas denominado cartografia automatizada En la practica esto seria un subconjunto de los SIG que equivaldria a la fase de composicion final del mapa dado que en la mayoria de los casos no todos los software de sistemas de informacion geografica poseen esta funcionalidad El producto cartografico final resultante puede estar tanto en formato digital como impreso El uso conjunto que en determinados SIG se da de potentes tecnicas de analisis espacial junto con una representacion cartografica profesional de los datos hace que se puedan crear mapas de alta calidad en un corto periodo La principal dificultad en cartografia automatizada es el utilizar un unico conjunto de datos para producir varios productos segun diferentes tipos de escalas una tecnica conocida como generalizacion Geoestadistica Editar Modelo de relieve sombreado generado por interpolacion a partir de un Del Modelo Digital de Elevaciones MDE de una zona de los Apeninos Italia La geoestadistica analiza patrones espaciales con el fin de conseguir predicciones a partir de datos espaciales concretos Es una forma de ver las propiedades estadisticas de los datos espaciales A diferencia de las aplicaciones estadisticas comunes en la geoestadistica se emplea el uso de la teoria de grafos y de matrices algebraicas para reducir el numero de parametros en los datos Tras ello el analisis de los datos asociados a entidad geografica se llevaria a cabo en segundo lugar Cuando se miden los fenomenos los metodos de observacion dictan la exactitud de cualquier analisis posterior Debido a la naturaleza de los datos por ejemplo los patrones de trafico en un entorno urbano las pautas meteorologicas en el oceano etc grado de precision constante o dinamico se pierde siempre en la medicion Esta perdida de precision se determina a partir de la escala y la distribucion de los datos recogidos Los SIG disponen de herramientas que ayudan a realizar estos analisis destacando la generacion de modelos de interpolacion espacial Geocodificacion Editar Articulo principal Geocodificacion Geocodificacion mediante SIG Por un lado existen unos numeros de policia conocidos y por otro lineas discontinuas entre esos numeros de portal presupuestos las cuales representan los tramos en los cuales se aplica el metodo de interpolacion Geocodificacion es el proceso de asignar coordenadas geograficas latitud longitud a puntos del mapa direcciones puntos de interes etc Uno de los usos mas comunes es la georreferenciacion de direcciones postales Para ello se requiere una cartografia base sobre la que referenciar los codigos geograficos Esta capa base puede ser por ejemplo un tramero de ejes de calles con nombres de calles y numeros de policia Las direcciones concretas que se desean georreferenciar en el mapa que suelen proceder de tablas tabuladas se posicionan mediante interpolacion o estimacion El SIG a continuacion localiza en la capa de ejes de calles el punto en el lugar mas aproximado a la realidad segun los algoritmos de geocodificacion que utiliza La geocodificacion puede realizarse tambien con datos reales mas precisos por ejemplo cartografia catastral En este caso el resultado de la codificacion geografica se ajustara en mayor medida a la realizada prevaleciendo sobre el metodo de interpolacion En el caso de la geocodificacion inversa el proceso seria al reves Se asignaria una direccion de calle estimada con su numero de portal a unas coordenadas x y determinadas Por ejemplo un usuario podria hacer clic sobre una capa que representa los ejes de via de una ciudad y obtendria la informacion sobre la direccion postal con el numero de policia de un edificio Este numero de portal es calculado de forma estimada por el SIG mediante interpolacion a partir de unos numeros ya presupuestos Si el usuario hace clic en el punto medio de un segmento que comienza en el portal 1 y termina con el 100 el valor devuelto para el lugar seleccionado sera proximo al 50 Hay que tener en cuenta que la geocodificacion inversa no devuelve las direcciones reales sino solo estimaciones de lo que deberia existir basandose en datos ya conocidos Software SIG Editar Editando una capa vectorial de poligonos con el sistema de informacion geografica de codigo libre gvSIG Visualizando capas WMS con el SIG 2 5D de codigo abierto Capaware SIG SAGA abriendo diferentes tipo de datos y una vista en 2 5D La informacion geografica puede ser consultada transferida transformada superpuesta procesada y mostradas utilizando numerosas aplicaciones de software Dentro de la industria empresas comerciales como ESRI Intergraph MapInfo Bentley Systems Autodesk o Smallworld son algunas de las companias mas importantes con mucha experiencia en el ambito de geoprocesamiento y que ofrecen aplicaciones propietarias en este campo Por otro lado el software libre ha entrado con fuerza en la ultima decada en el sector captando una importante masa de usuarios y desarrolladores y siendo una opcion cada vez mas elegida por empresas y administraciones publicas Bajo el paraguas de la fundacion OSGeo se agrupan muchos de los mejores y mas relevantes proyectos de software libre de este tipo existentes hoy en dia El manejo de este tipo de sistemas son llevados a cabo generalmente por profesionales de diversos campos del conocimiento con experiencia en sistemas de informacion geografica cartografia geografia topografia etc ya que el uso de estas herramientas requiere un aprendizaje previo que necesita de conocer las bases metodologicas sobre las que se fundamentan Aunque existen herramientas gratuitas para ver informacion geografica el acceso del publico en general a los geodatos esta dominado por los recursos en linea como Google Earth y otros basados en tecnologia web mapping 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 geograficos distribuidos el software SIG ha cambiado gradualmente su perspectiva hacia la distribucion de datos a traves 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 informaticos SIG de escritorio Son aquellos que se utilizan para crear editar administrar analizar y visualizar los datos geograficos A veces se clasifican en tres subcategorias segun su funcionalidad Visor SIG Suelen ser software sencillos que permiten desplegar informacion geografica a traves de una ventana que funciona como visor y donde se pueden agregar varias capas de informacion Editor SIG Es aquel software SIG orientado principalmente al tratamiento previo de la informacion geografica para su posterior analisis Antes de introducir datos a un SIG es necesario prepararlos para su uso en este tipo de sistemas Se requiere transformar datos en bruto o heredados de otros sistemas en un formato utilizable por el software SIG Por ejemplo puede que una fotografia aerea necesite ser ortorrectificada mediante fotogrametria de modo tal que todos sus pixeles sean corregidos digitalmente para que la imagen represente una proyeccion ortogonal sin efectos de perspectiva y en una misma escala Este tipo de transformaciones se pueden distinguir de las que puede llevar a cabo un SIG por el hecho de que en este ultimo caso la labor suele ser mas compleja y con un mayor consumo de tiempo Por lo tanto es comun que para estos casos se suela utilizar un tipo de software especializado en estas tareas SIG de analisis Disponen de funcionalidades de analisis espacial y modelizacion cartografica de procesos Sistemas de gestion de bases de datos espaciales o geograficas SGBD espacial Se emplean para almacenar la informacion geografica pero a menudo tambien proporcionan la funcionalidad de analisis y manipulacion de los datos Una base de datos geografica o espacial es una base de datos con extensiones que dan soporte de objetos geograficos permitiendo el almacenamiento indexacion consulta y manipulacion de informacion geografica y datos espaciales Si bien algunas de estas bases de datos geograficas estan implementadas para permitir tambien el uso de funciones de geoprocesamiento el principal beneficio de estas se centra en la capacidades que ofrecen en el almacenamiento de datos especialmente georrefenciados Algunas de estas capacidades incluyen un facil acceso a este tipo de informacion mediante el uso de estandares de acceso a bases de datos como los controladores ODBC la capacidad de unir o vincular facilmente tablas de datos o la posibilidad de generar una indexacion y agrupacion de datos espaciales por ejemplo Servidores cartograficos Se utilizan para distribuir mapas a traves de Internet vease tambien los estandares de normas Open Geospatial Consortium WFS y WMS Servidores SIG Proporcionan basicamente la misma funcionalidad que los SIG de escritorio pero permiten acceder a estas utilidades de geoprocesamiento a traves de una red informatica Clientes web SIG Permiten la visualizacion de datos y acceder a funcionalidades de analisis y consulta de servidores SIG a traves de Internet o intranet Generalmente se distingue entre cliente ligero y pesado Los clientes ligeros por ejemplo un navegador web para visualizar mapas de Google solo proporcionan una funcionalidad de visualizacion y consulta mientras que los clientes pesados por ejemplo Google Earth o un SIG de escritorio a menudo proporcionan herramientas adicionales para la edicion de datos analisis y visualizacion Bibliotecas y extensiones espaciales Proporcionan caracteristicas adicionales que no forman parte fundamental del programa ya que pueden no ser requeridas por un usuario medio de este tipo de software Estas nuevas funcionalidades pueden ser herramientas para el analisis espacial por ejemplo SEXTANTE herramientas para la lectura de formatos de datos especificos por ejemplo GDAL herramientas para la correcta visualizacion cartografica de los datos geograficos por ejemplo PROJ4 herramientas para funciones geometricas fundamentales JTS o para la implementacion de las especificaciones del Open Geospatial Consortium por ejemplo GeoTools SIG moviles Se usan para la recogida de datos en campo a traves de dispositivos moviles PDA telefonos inteligentes tabletas etc Con la adopcion generalizada por parte de estos de dispositivos de localizacion GPS integrados el software SIG permite utilizarlos para la captura y manejo de datos en campo En el pasado la recogida de datos en campo destinados a sistemas de informacion geografica se realizaba mediante la senalizacion de la informacion geografica en un mapa de papel y a continuacion se volcaba esa informacion a formato digital una vez de vuelta frente al ordenador Hoy en dia a traves de la utilizacion de dispositivos moviles los datos geograficos pueden ser capturados directamente mediante levantamientos de informacion en trabajo de campo Comparativa de software SIG Editar Listado incompleto de los principales programas SIG existentes en el sector y los sistemas operativos en los que pueden funcionar sin emulacion 14 asi como su tipo de licencia Software SIG Windows Mac OS X GNU Linux BSD Unix Entorno Web Licencia de softwareABACO DbMAP Si Si Si Si Si Java Software no libreArcGIS Si No Si No Si Si Software no libreAutodesk Map Si No No No No Si Software no libreBentley Map Si No No No No Si Software no libreCapaware Si C No Si No No No Libre GNU GPLCaris Si No No No si Si Software no libreCartaLinx Si No si No No No Software no libreEl Suri Java Java Java Java Java No Libre GNUGeomedia Si No No No Si Si Software no libreGeoPista Java Java Java Java Java Si Libre GNUGestorProject PDAProject Si No No No No Java Software no libreGeoServer Si Si Si Si Si Java Libre GNUGRASS Si Si Si Si Si Mediante pyWPS Libre GNUgvSIG Si Java Si Java Si Java Si Java Si Java Si Libre GNUIDRISI Si No No No No No Software no libreILWIS Si No No No No No Libre GNUGeneric Mapping Tools Si Si Si Si Si Si Libre GNUJUMP Java Java Java Java Java No Libre GNUKosmo Java Java Java Java Java En desarrollo Libre GNULocalGIS Java Java Java Java Java Si Libre GNULatinoGis Si No No No No Si Software no libreManifold Si No No No No Si Software no libreMapGuide Open Source Si Si Si Si Si LAMP WAMP Libre LGNUMapInfo Si No Si No Si Si Software no libreMapServer Si Si Si Si Si LAMP WAMP Libre BSDMaptitude Si No No No No Si Software no libreMapWindow GIS Si ActiveX No No No No No Libre MPLMiraMon Si C No No No No Si Software no libreortoSky Si C No No No No No Software no libreQGIS Si Si Si Si Si Si Libre GNUSAGA GIS Si Si Si Si Si No Libre GNUGE Smallworld Si Si Si Si Software no libreSavGIS Si No No No No Integracion con Google Maps Software no libre FreewareSEXTANTE Java Java Java Java Java No Libre GNUSITAL Si No No No No Integracion con Google Maps Software no libreSPRING Si No Si No Solaris No Software no libre FreewareSuperGIS Si No No No No Si Software no libreTatukGIS Si No No No No Software no libreTNTMips Si No No No Si Si Software no libreTransCAD Si No No No No Si Software no libreuDIG Si Si Si No No No Libre LGNUGeoStratum Si Flex Java Si Flex Java Si Flex Java Si Flex Java Si Flex Java Si Flex Java Software no libreASINELSA SIDAC Java Java Java Java Java Si Software no libreEl futuro de los SIG EditarMuchas disciplinas y especializaciones se han beneficiado de la tecnologia subyacente en los SIG El activo mercado de los sistemas de informacion geografica se ha traducido en una reduccion de costes y mejoras continuas en los componentes de hardware y software de los sistemas Esto ha provocado que el uso de esta tecnologia haya sido asimilada por universidades gobiernos empresas e instituciones que lo han aplicado a sectores como los bienes raices la salud publica la criminologia la defensa nacional el desarrollo sostenible los recursos naturales la arqueologia la ordenacion del territorio el urbanismo el transporte la sociologia o la logistica entre otros En la actualidad los SIG estan teniendo una fuerte implantacion en los llamados Servicios Basados en la Localizacion LBS debido al abaratamiento y masificacion de la tecnologia GPS integrada en dispositivos moviles de consumo telefonos moviles PDAs ordenadores portatiles Los LBS permiten a los dispositivos moviles con GPS mostrar su ubicacion respecto a puntos de interes fijos restaurantes gasolineras cajeros hidrantes etc mas cercanos moviles amigos hijos autobuses coches de policia o para transmitir su posicion a un servidor central para su visualizacion u otro tipo de tratamiento Otra de las lineas a destacar dentro de la rama de especializacion de analisis de datos espaciales es el auge de las modelizaciones cartograficas Gracias a ellas podemos modelizar y evaluar tanto aspectos o escenarios actuales como los futuribles con base en variables que les concretemos Es una gran herramienta de prediccion y evaluacion y nos permiten evaluar casuisticas que reflejen el comportamiento por ejemplo de las zonas con mayor vulnerabilidad frente a determinados riesgos la distribucion potencial de especies o la dispersion de contaminantes por la atmosfera 15 Cartografia en entornos web Editar Por otro lado el mundo de los SIG ha asistido en los ultimos anos a una explosion de aplicaciones destinadas a mostrar y editar cartografia en entornos web como Google Maps Bing Maps u OpenStreetMap entre otros Estos sitios web dan al publico acceso a enormes cantidades de datos geograficos Algunos de ellos utilizan software que a traves de una API permiten a los usuarios crear aplicaciones personalizadas Estos servicios ofrecen por lo general callejeros imagenes aereas o de satelite geocodificacion busquedas en nomenclatores o funcionalidades de enrutamiento El desarrollo de Internet y las redes de comunicacion asi como el surgimiento de estandares OGC que facilitan la interoperabilidad de los datos espaciales ha impulsado la tecnologia web mapping con el surgimiento de numerosas aplicaciones que permiten la publicacion de informacion geografica en la web De hecho este tipo de servicios web mapping basado en servidores de mapas que se acceden a traves del propio navegador han comenzado a adoptar las caracteristicas mas comunes en los SIG tradicionales lo que ha propiciado que la linea que separa ambos tipos de software se difumine cada vez mas La tercera dimension Editar Los sistemas existentes en la actualidad en el mercado estan basicamente sustentados en la gestion y analisis en dos dimensiones de los datos con las limitaciones que esto supone Existen sistemas hibridos a medio camino entre el 2D y el 3D que poseen capacidades fundamentalmente de visualizacion denominadas de dos dimensiones y media 2 5D o falso 3D No obstante hoy en dia cada vez mas se requieren aplicaciones avanzadas con funcionalidades capaces de gestionar conjuntos de datos complejos tal y como se perciben en el mundo real por el usuario es decir en tres dimensiones Este entorno proporciona un conocimiento mucho mejor de los fenomenos y patrones geoespaciales ya sea a pequena o gran escala por ejemplo en la planificacion urbana la geologia la mineria la gestion de redes de abastecimiento etc 16 Las dificultades con que se enfrenta un SIG completamente 3D son grandes y van desde las gestion de geometrias 3D y su topologia hasta su visualizacion de una manera sencilla pasando por el analisis y geoprocesado de la informacion Actualmente el Open Geospatial Consortium trabaja en como abordar la combinacion de los diferentes tipos de modelados resultantes de las distintas tecnologias SIG CIM CAD y BIM de la forma mas integra posible La interoperabilidad de estos formatos y modelos de datos constituye el primer paso hacia la creacion de modelos 3D inteligentes a diferentes escalas 17 Semantica y SIG Editar Las herramientas y tecnologias emergentes desde la W3C Semantic Web Activity estan resultando utiles para los problemas de integracion de datos en los sistemas de informacion De igual forma esas tecnologias se han propuesto como un medio para facilitar la interoperabilidad y la reutilizacion de datos entre aplicaciones SIG 18 19 y tambien para permitir nuevos mecanismos de analisis 20 En suma la incorporacion de cierta inteligencia artificial que dote a estos sistemas de nuevas funcionalidades de aprendizaje automatico tales como la recuperacion selectiva de informacion el analisis estadistico la generalizacion automatica de mapas o la interpretacion automatica de imagenes geoespaciales 21 Las ontologias son un componente clave de este enfoque semantico ya que facilitan una legibilidad por parte de las maquinas de conceptos y relaciones en un dominio dado Esto a su vez permite al SIG centrarse en el significado de los datos en lugar de su sintaxis o estructura Por ejemplo podemos razonar que un tipo de cobertura del suelo clasificada como bosques de frondosas caducifolias son un conjunto de datos detallados de una capa sobre cubiertas vegetales de tipo forestal con una clasificacion menos minuciosa lo que podria ayudar a un SIG a fusionar automaticamente ambos conjuntos de datos en una capa mas general de clasificacion de la cubierta vegetal terrestre Pero el desarrollo futuro de los SIG con la inclusion de la semantica en la gestion no solo permitiria la generalizacion o coflacion de datos geoespaciales con cierta similitud sino que por ejemplo facilitaria la generacion automatizada o semiasistida de una tarea tradicionalmente considerada como tediosa y poco gratificante como es la creacion de metadatos para las diferentes capas de informacion geografica 22 Ontologias muy profundas y exhaustivas han sido desarrolladas en areas relacionadas con el uso de los SIG como por ejemplo la Ontologia de Hidrologia desarrollada por el Ordnance Survey en el Reino Unido la ontologia geopolitica de la FAO 23 las ontologias OWL hydrOntology y Ontologia GML y las ontologias SWEET llevadas a cabo por el Laboratorio de Propulsion a Reaccion de la NASA Los SIG temporales Editar Una de las principales fronteras a las que se enfrenta los sistemas de informacion geografica es la de agregar el elemento tiempo a los datos geoespaciales Los SIG temporales incorporan las tres dimensiones espaciales X Y y Z anadiendo ademas el tiempo en una representacion 4D que se asemeja mas a la realidad La temporalidad en los SIG recoge los procesos dinamicos de los elementos representados Por ejemplo imaginemonos las posibilidades que ofreceria un sistema de informacion geografica que permita ralentizar y acelerar el tiempo de los procesos geomorfologicos que en el se modelizan y analizar las diferentes secuencias morfogeneticas de un determinado relieve terrestre o modelizar el desarrollo urbano de una area determinada a lo largo de un periodo dado 17 Dentro de la gestion de archivos raster el factor tiempo tambien juega un papel importante Por ejemplo a la hora de visualizar cambios en la superficie terrestre Con la apertura de las imagenes satelite de manera gratuita desde plataformas como Land Viewer es posible disponer de un amplio repertorio de imagenes satelite a traves de las cuales realizar timelapses y ver la evolucion de la informacion en el tiempo Los SIG y las Infraestructuras de Datos Espaciales IDE Editar El crecimiento exponencial de los Sistemas de Informacion Geografica de sus herramientas y de la facilidad de acceso a las mismas ha producido un efecto no deseado en los organismos de gobierno que es la excesiva dispersion y divergencia de la informacion asi como la escasa normalizacion de los datos Para solventar este problema y lograr una informacion unificada de calidad normalizada sustentable y de acceso publico se han venido desarrollando las denominadas Infraestructuras de Datos Espaciales IDE locales y regionales Mediante estas se persigue obtener una convergencia de los esfuerzos sobre la gestion de la informacion publica asi como tambien de la que corresponde a organismos de investigacion cita requerida Los SIG educativos Editar A finales del siglo XX los SIG empezaron a ser reconocidos como herramientas que favorecian el aprendizaje fundamentalmente mediante la investigacion el constructivismo y el aprendizaje basado en problemas Los beneficios de los SIG parecen enfocados en desarrollar el llamado pensamiento espacial pero no existe suficiente bibliografia o datos estadisticos que muestren el alcance concreto del uso de los SIG en la educacion alrededor del mundo aunque en aquellos paises donde el curriculum los menciona su expansion ha sido mas rapida 24 Los SIG parece que proporcionan muchas ventajas en la ensenanza de la Geografia porque permiten un analisis veraz basado en datos geograficos reales y tambien plantear muchas preguntas de investigacion por parte de los profesores y los alumnos en las aulas asi como contribuir a la mejora en el aprendizaje desarrollando el pensamiento espacial y geografico y en muchos casos la motivacion del alumnado 25 Los SIG y las tecnologias Editar La tecnologia ha evolucionado de la mano de los Sistemas de Informacion Geografica siendo los SIG en muchas ocasiones un complemento adicional a la propia informacion geografica Ejemplo de ello lo encontramos con la llegada de herramientas como la Realidad Aumentada o la incorporacion de los drones dentro de nuestras vidas El manejo de la Realidad Aumentada ha permitido la comprension de los SIG y ha supuesto una herramienta adicional en la gestion del territorio ademas de una herramienta educativa Como ejemplo de encontramos Sand Box Otras tecnologias como los vehiculos aereos no tripulados o drones han permitido mapear el territorio obteniendo imagenes de alta resolucion que pueden ser tomadas en cualquier momento sin necesidad de realizar vuelos en avionetas o el empleo de satelites Catastro y SIGPAC la escala la precision las coordenadas UTM y las cifras significativas EditarEl analisis de las propiedades metricas de los SIG nos descubre que inducen a apreciaciones valoraciones y conclusiones erroneas Estos errores tienen su origen al considerar los SIG el concepto de ampliacion zum o acercamiento como sinonimo de escala Este error lleva a dar una precision imposible a escala 1 5 000 escala de realizacion del plano a la georreferenciacion la medicion de distancias la superficie de recintos y la representacion grafica En el SIG de las Parcelas Agricolas SIGPAC y el SIG de Catastro SIGCA se puede llegar a visualizar a pseudoescala ampliacion 1 400 obtener coordenadas UTM y realizar mediciones con precision de un centimetro en un plano y una ortofotografia a escala 1 5 000 Todo esto es incorrecto carece de rigor tecnico La llamamos pseudoescala por Visualizar bajo el rotulo de escala cuando se hace a pseudoescala mayor a 1 5 000 escala de realizacion del plano es incorrecto son ampliaciones no mejora la metrica La simbologia utilizada en un plano caracteristicas de los elementos de representacion seccion de los trazados de lineas de linde el tamano de los numeros de parcelas y el resto de la simbologia del plano debian de aumentar de tamano con la ampliacion Asignar una precision numerica imposible a escala 1 5 000 a la metrica las coordenadas UTM y la representacion grafica carece del minimo rigor tecnico El origen del error puede estar en la metodologia digital virtual del SIG sin referencias analogicas y distante el monitor y la ortofotografia que no ha sido probado calibrado Todo es muy facil e intuitivo no requiere conocimientos tecnicos Llegamos a pensar que todo puede hacerse desde el monitor y con precision de un cm mejor que con un levantamiento topografico En conclusion los SIG actuales necesitan una revision que incluya informar sobre la escala ajustar las cifras significativas dar distinto tratamiento a los elementos de la simbologia cuando realizamos ampliaciones de acuerdo con la misma hasta ese momento extremar la cautela con los datos numericos y la informacion visual cuando superponemos el plano sobre ortofotografia 26 Vease tambien EditarCiencias de la Tierra Geomatica Geotecnologia Neogeografia Servicio basado en localizacionNotas y referencias Editar Integrating GIS with SAP The Imperative ArcNews Spring 2009 Issue www esri com Consultado el 13 de julio de 2016 Geodesy Wolfram Language Documentation reference wolfram com Consultado el 13 de julio de 2016 Benner Steve Integrating GIS with SAP The Imperative Archivado desde el original el 22 de octubre de 2009 Consultado el 28 de marzo de 2017 Lascaux Cave Ministerio de Cultura frances Archivado desde el 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sistemas de informacion geografica referirse a estos elementos graficos que representan elementos del mapa con su denominacion inglesa feature Su traduccion oficial y normalizada en Espana es la de objeto geografico 1 Lineas de multiples nodos tambien denominadas multilineas Notese que aquellos productos en los que existen versiones para Unix y o Linux la disponibilidad para MacOS X y BSD es tambien muy factible dado que el sobrecoste de su compilacion es escaso para el desarrollador especialmente cuando el codigo fuente es publico Las aplicaciones Java funciona en todas las plataformas en cuyas versiones existen una Maquina Virtual de Java o un compilador de Java en estos momentos Windows MacOS X Linux y Solaris Matellanes Ferreras Roberto 2014 Guia de orientacion formativa y laboral en SIG En que especializarse y para que Asociacion Geoinnova Asociacion Geoinnova 24 Consultado el 16 de febrero de 2016 3D and Beyond Alias Abdul Rahman en ingles Consultado el 19 de abril de 2011 a b 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