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Sistemas de Informações Geográficas

Sistemas de Informações Geográficas. Unidade 2: Dados Espaciais Prof. Cláudio Baptista 2009.1. 2.1 Cartografia. Relações interdisciplinares de SIG. Cartografia. SGBD. Sensoriamento Remoto. SIG. CAD. 2.2 Dados Espaciais.

gaurav
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Presentation Transcript


  1. Sistemas de Informações Geográficas Unidade 2: Dados Espaciais Prof. Cláudio Baptista 2009.1

  2. 2.1 Cartografia • Relações interdisciplinares de SIG Cartografia SGBD Sensoriamento Remoto SIG CAD

  3. 2.2 Dados Espaciais • Dados são observações que fazemos quando monitoramos o mundo real • Dados são coletados como fatos que viram informação • Dados tornam-se informação quando colocamos um contexto, • Exemplo: numa imagem de satélite precisamos saber a semântica dos dados, escala ou medida de unidade

  4. 2.2 Dados Espaciais • Dados têm três dimensões: • temporal: • registra quando aconteceu • Ex.: 14 de fevereiro de 1995 • temático: • registra o quê aconteceu • Ex.: acidente de vazamento de petróleo • espacial: • registra onde aconteceu • Ex. Bacia de Campos – RJ • Ex. Mapa do Metrô de Londres: • http://www.tfl.co.uk/tube

  5. Porquê mapas? • O espaço geográfico é muito grande quando comparado a outros espaços (ex. Um carro)

  6. Mapas - Definições • São abstrações simplificadas ou modelos da realidade, no qual o espaço geográfico é representado pelo mapa. • São métodos tradicionais de armazenamento, análise e apresentação de dados espaciais • São as formas que usamos para representar a forma que pensamos o espaço em duas dimensões. • Um mapa é uma representação e projeção reduzida e simplificada de (partes de) superfície da terra num plano. • Uma ferramenta para descrever informação geográfica de forma visual, digital ou tátil.

  7. Mapas • O layout espacial de um mapa permite os usuários ver: • Padrões espaciais • Relacionamentos espaciais • Tendências espaciais

  8. Mapas • Coisas invisíveis podem se tornar visíveis:

  9. Mapas: Representações abstratas da realidade • Simplificada • Nem todos objetos da imagem são representadas • Classificada: • Objetos são classificados em ruas, casas,etc. • Simbolizada: • Objetos são representados por linhas, áreas e pontos.

  10. Mapas • 2-D: flat • 3-D: acrescente altitude • 4-D: acrescenta animação(tempo)

  11. Mapas

  12. Papel dos mapas • Prover informações sobre geodata suportando: • Exploração visual de dados desconhecidos • Análise de dados • Apresentação (map output)

  13. Mapas como ferramentas de busca

  14. Mapas • Podem ser classificados como • temático • mostram dados relativos a uma tema particular • Ex.: solo, geologia, uso da terra, população, transporte • topográfico • contêm um conjunto de dados diversos em diferentes temas.

  15. Mapas • Mapas têm uma orientação (por default o Norte). • Utiliza-se da rosa dos ventos para indicar esta orientação

  16. Mapas • Uma outra forma de orientação se dá através de rumos e azimutes de um alinhamento: • O Azimute de um alinhamento é o menor ângulo no sentido horário entre a linha Norte-Sul e um alinhamento qualquer (entre 0 e 360) • O Rumo é o menor ângulo entre a linha Norte-Sul e um alinhamento qualquer (0 a 90).

  17. Processo de Geração de Mapas • Estabelecer o propósito do mapa • Definir a escala que será usada • Selecionar as feições (entidades espaciais) do mundo real que serão colocadas no mapa • Escolher um método para a representação destas feições (pontos, linhas, áreas) • Generalizar estas feições para representação em 2-D

  18. Processo de Geração de Mapas • Adotar uma projeção de mapa para colocar as feições no plano. • Aplicar um sistema de referência espacial para localizar as feições com relação as outras • Anotar o mapa com chaves, legendas e texto para facilitar o uso do mapa

  19. Propósito de um mapa • Mapas têm um propósito (Ex.: Propaganda, Mapa de uma nação) • A qualidade dos dados depende do propósito • Ex.: Mapa do HP ski resort para ser usado pelos clientes • localização das trilhas de esqui • estacionamentos • hotéis • socorro em caso de emergência • mapas dos teleféricos, bondes, etc.

  20. Escala • Virtualmente todas as fontes de dados espaciais são menores do que a realidade que elas representam • A escala indica quão menor que a realidade é um mapa • é a razão entre a distância do mapa e a correspondente distância na terra.

  21. Escala • É expressa de três formas • um quociente (1:5.000; 1:5.000.000) • verbalmente (1 cm representa 50m) • graficamente (ícones usados em mapas computadorizados • Terminologia • escala pequena (1:250.000, 1:1.000.000) cobrem áreas grandes • escala grande (1:10.000, 1:25.000) cobrem áreas pequenas com muito detalhes

  22. Escala A função da linha de escala (escala gráfica) é converter graficamente medidas do mapa em medidas na terra!

  23. Escala

  24. Problema: escala traz distorções • Qual a distância de P1 para P2?

  25. Entidades espaciais (feições) • Tradicionalmente, mapas são usados para representar elementos do mundo real • Símbolos espaciais básicos são: ponto, linha e área. • A escolha de um destes símbolos para representar uma entidade espacial depende da escala. • Exemplo: cidades representadas num mapa • num mapa mundi pontos poderiam ser adotados • num mapa regional áreas seriam adotadas • num mapa local: pontos, linhas e áreas

  26. Generalização • Dados espaciais são uma generalização ou especialização das feições do mundo real • Dependendo da escala generalização é necessária para mostrar as feições que podem aparecer naquela escala • Em outros casos, generalização é usada para melhorar a qualidade de uma imagem • A idéia básica é representar as feições mantendo a claridade.

  27. Generalização: procedimentos • Seleção • seleção das feições para generalização. • Simplificação • simplificar a feição • Relocar • relocar feições que estão sobrepostas ou contíguas • Suavização • acabamento na feição para uma melhor apresentação

  28. Overlay:Sobreposição de Camadas

  29. Overlay:Sobreposição de Camadas

  30. Legendas

  31. Legendas

  32. Ícones

  33. Aproximação – Zoom in

  34. Aproximação – Zoom in

  35. Afastamento – Zoom out

  36. Formas de Zooming in out Slider Seleção de área Botões

  37. Pan – Navegação Botões de navegação

  38. Pan – Navegação Janela de Overview

  39. Pan – Navegação Arrastando o mapa com o mouse

  40. Seleção de um objeto no Mapa

  41. Infotip

  42. Infotip - Multicamadas

  43. Rótulos - Labels

  44. Distância

  45. Área

  46. Área

  47. Informação

  48. Busca

  49. Consulta Textual

  50. Consulta Textual Marcam quais são os objetos que serão destacados no mapa Resultado da consulta no mapa

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