Articulo de referencia

cartografía computarizada

Relación entre los SIG generales, los SIG distribuidos, los SIG de Internet, los SIG web, los SIG móviles, los SIG cibernéticos y la cartografía computarizada. Ejemplo de un map...

Relación entre los SIG generales, los SIG distribuidos, los SIG de Internet, los SIG web, los SIG móviles, los SIG cibernéticos y la cartografía computarizada.
Ejemplo de un mapa digital. En la imagen se muestra el porcentaje de la población australiana que se identifica como anglicana .

La cartografía computarizada (también llamada cartografía digital ) es el arte, la ciencia y la tecnología de crear y utilizar mapas con una computadora. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Esta tecnología representa un cambio de paradigma en la forma en que se producen los mapas, pero sigue siendo fundamentalmente un subconjunto de la cartografía tradicional. [ 3 ] [ 4 ] La función principal de esta tecnología es producir mapas , incluyendo la creación de representaciones precisas de un área particular, como el detalle de las principales arterias viales y otros puntos de interés para la navegación, y la creación de mapas temáticos . La cartografía computarizada es una de las funciones principales de los sistemas de información geográfica (SIG); sin embargo, los SIG no son necesarios para facilitar la cartografía computarizada y tienen funciones que van más allá de la simple creación de mapas. [ 5 ] [ 6 ] Las primeras publicaciones revisadas por pares sobre el uso de computadoras para ayudar en el proceso cartográfico son anteriores a la introducción de los SIG completos por varios años. [ 7 ]

La cartografía computarizada se utiliza para facilitar diversas aplicaciones informáticas, a menudo mediante la integración con la red de satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esto permite la generación automática de mapas en tiempo real para tareas como los sistemas de navegación automotriz .

Historia

Del papel a lo digital

En 1959, Waldo Tobler publicó un artículo titulado "Automatización y cartografía" que estableció el primer caso de uso de las computadoras como ayudas en cartografía. [ 7 ] En este artículo, Tobler estableció lo que denominó un sistema "mapa de entrada-mapa de salida" (MIMO), que facilitó la digitalización de mapas tradicionales, su modificación y su reproducción. [ 7 ] [ 8 ] El sistema MIMO, aunque simple, estableció el uso de computadoras para la creación de mapas en la literatura y preparó el terreno para sistemas de información geográfica más avanzados en años posteriores por geógrafos como Roger Tomlinson . [ 8 ] La rápida aceleración que siguió condujo a un rápido cambio de paradigma en la cartografía, donde la cartografía tradicional fue reemplazada por la cartografía asistida por computadora. Esto fue predicho en 1985, cuando Mark Monmonier especuló en su libro Transición tecnológica en cartografía que la cartografía computarizada facilitada por SIG reemplazaría en gran medida la cartografía tradicional de lápiz y papel. [ 4 ] Se cree que el hito de crear y distribuir más mapas con computadoras se alcanzó en algún momento a mediados de la década de 1990. [ 9 ]

Capacidades ampliadas

Los primeros mapas digitales tenían la misma funcionalidad básica que los mapas en papel; es decir, proporcionaban una "vista virtual" de las carreteras, generalmente delimitadas por el terreno que abarcaba el área circundante. Sin embargo, a medida que los mapas digitales han evolucionado con la expansión de la tecnología GPS en la última década, se han añadido actualizaciones de tráfico en tiempo real, [ 10 ] puntos de interés y ubicaciones de servicios para mejorar los mapas digitales y hacerlos más "orientados al usuario". [ 11 ] Las "vistas virtuales" tradicionales ahora son solo una parte de la cartografía digital. En muchos casos, los usuarios pueden elegir entre mapas virtuales, satélite (vistas aéreas) y vistas híbridas (una combinación de mapa virtual y vistas aéreas). Con la capacidad de actualizar y ampliar los dispositivos de cartografía digital, se pueden añadir carreteras y lugares de nueva construcción para que aparezcan en los mapas. Se pueden generar mapas tridimensionales de paisajes utilizando escáneres 3D o software de reconstrucción 3D . [ 12 ]

Recopilación de datos

Los mapas digitales dependen en gran medida de una enorme cantidad de datos recopilados a lo largo del tiempo. La mayor parte de la información que los compone es la culminación de imágenes satelitales e información a nivel de calle. Los mapas deben actualizarse con frecuencia para brindar a los usuarios la representación más precisa de una ubicación. Si bien existe una amplia gama de empresas que se especializan en cartografía digital, la premisa básica es que los mapas digitales representen con precisión las carreteras tal como se ven en la realidad para brindar "experiencias realistas". [ 13 ]

Funcionalidad y uso

aplicaciones informáticas

Los programas y aplicaciones informáticas, tanto de propiedad privada como de dominio público, proporcionan imágenes y datos cartográficos a nivel de calle para gran parte del mundo.

Aplicaciones científicas

El desarrollo de la informática móvil ( PDA , tabletas , ordenadores portátiles , etc.) ha impulsado recientemente (desde aproximadamente el año 2000) el uso de la cartografía digital en las ciencias y las ciencias aplicadas . A partir de 2009Los campos científicos que utilizan la tecnología de cartografía digital incluyen la geología (véase Cartografía geológica digital ), la ingeniería , la arquitectura , la topografía , la minería , la silvicultura , el medio ambiente y la arqueología .

sistemas de navegación GPS

El principal uso por el cual la cartografía digital ha crecido en la última década ha sido su conexión con la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). [ 14 ] El GPS es la base de los sistemas de navegación de cartografía digital.

Cómo funciona

Las coordenadas, la posición y la hora atómica obtenidas por un receptor GPS terrestre a partir de satélites GPS que orbitan la Tierra interactúan para proporcionar al sistema de cartografía digital los puntos de origen y destino necesarios para calcular la distancia. Esta información se analiza y compila para crear un mapa que muestra la ruta más sencilla y eficiente para llegar a un destino.

En términos más técnicos, el dispositivo funciona de la siguiente manera: [ 15 ]
  1. Los receptores GPS recopilan datos de al menos cuatro satélites GPS que orbitan la Tierra, calculando la posición en tres dimensiones .
  2. El receptor GPS utiliza entonces la posición para proporcionar coordenadas GPS , o puntos exactos de dirección latitudinal y longitudinal a partir de los satélites GPS.
  3. Los puntos, o coordenadas, proporcionan un rango preciso de aproximadamente "10-20 metros" de la ubicación real.
  4. El punto de inicio, introducido mediante coordenadas GPS, y el punto final (dirección o coordenadas), introducidos por el usuario, se introducen a continuación en el software de cartografía digital.
  5. El software de mapeo genera una representación visual en tiempo real de la ruta. El mapa se desplaza a lo largo del recorrido del conductor.
  6. Si el conductor se desvía de la ruta designada, el sistema de navegación utilizará las coordenadas actuales para recalcular la ruta hasta el destino.

Véase también

Referencias

  1. Clark, Keith (1995). Cartografía analítica y computacional . Prentice Hall. ISBN 0133419002.
  2. Monmonier, Mark (1982). Cartografía asistida por ordenador: Principios y perspectivas, 1.ª edición (1.ª ed.). Pearson College Div. ISBN  978-0131653085.
  3. 1 2 Kainz, Wolfgang (21 de octubre de 2019). "Cartografía y los otros: aspectos de una relación complicada" . Geo-spatial Information Science . 23 (1): 52– 60. doi : 10.1080/10095020.2020.1718000 . S2CID 214162170 . 
  4. 1 2 Monmonier, Mark (1985). Transición tecnológica en cartografía (1.ª ed.). Univ. de Wisconsin. ISBN  0299100707.
  5. DeMers, Michael (2009). Fundamentos de los sistemas de información geográfica (4.ª ed.). John Wiley & Sons, Inc. ISBN  978-0-470-12906-7.
  6. Chang, Kang-tsung (2016). Introducción a los sistemas de información geográfica (9.ª ed.). McGraw-Hill. pág. 1. ISBN   978-1-259-92964-9.
  7. 1 2 3 Tobler, Waldo (1959). "Automatización y cartografía" . Geographical Review . 49 (4): 526– 534. Bibcode : 1959GeoRv..49..526T . doi : 10.2307/212211 . JSTOR 212211. Recuperado el 10 de marzo de 2022 . 
  8. 1 2 DeMers, Michael N. "GIS" . Enciclopedia Británica . Consultado el 5 de septiembre de 2023 .
  9. Peterson, Michael P. (2014). Mapeo en la nube . Nueva York: The Guilford Press. ISBN 978-1-4625-1041-2OCLC 855580732 
  10. "Dispositivo de navegación para la gestión de la congestión del tráfico rodado." FreshPatents.com. 9 de marzo de 2007. http://www.freshpatents.com/Navigation-device-assisting-road-traffic-congestion-management-dt20080925ptan20080234921.php Archivado el 6 de junio de 2014 en Wayback Machine . 12 de octubre de 2008.
  11. Husby, Jonathon. "La navegación en el automóvil madura más allá de 'Del punto A al punto B'". Electronic Engineering Times. 28 de enero de 2008. http://www.automotivedesignline.com Archivado el 30 de septiembre de 2011 en Wayback Machine . 12 de octubre de 2008.
  12. Remondino, Fabio. " Registro del patrimonio y modelado 3D con fotogrametría y escaneo 3D. Archivado el 10 de octubre de 2022 en Wayback Machine ". Remote Sensing 3.6 (2011): 1104-1138.
  13. "Mapas de ciudades" Tele Atlas BV. 2008. http://www.teleatlas.com/OurProducts/MapEnhancementProducts/CityMaps/index.htm Archivado el 27 de septiembre de 2011 en Wayback Machine . 12 de octubre de 2008.
  14. "Estados Unidos actualiza su tecnología del Sistema de Posicionamiento Global." America.gov. 3 de febrero de 2006. http://www.america.gov/st/washfile-english/2006/February/20060203125928lcnirellep0.5061609.html Archivado el 29 de enero de 2008 en Wayback Machine . 12 de octubre de 2008.
  15. "¿Cómo funciona el GPS?" Institución Smithsoniana. 1998. http://www.nasm.si.edu/exhibitions/gps/work.html Archivado el 9 de noviembre de 2008 en Wayback Machine . 12 de octubre de 2008.