LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA
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- Gabriel Esteban Moreno Soto
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1 Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG). Revista digital del Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG). Programa de Estudios Geográficos (PROEG). Universidad Nacional de Luján, Argentina. (ISSN ) LUJÁN, AÑO 1, NÚMERO 1, 2009, SECCIÓN ARTÍCULOS: I PP LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONOCIMIENTO INCLUSIVO Y DE DESARROLLO. COMPARACIÓN DE APLICACIONES EN SOFTWARE LIBRE María Concepción del Cid Universidad Nacional de San Juan Facultad de Ingeniería Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes Departamento de Geografía Av. Libertador Gral. San Martín 1109 Oeste Capital Provincia de San Juan, Argentina mdelcid@unsj.edu.ar Resumen Los Sistemas de Información Geográfica han acercado al geógrafo la posibilidad de acceder a representar el espacio geográfico facilitándole conocerlo y comprenderlo, analizando los problemas sociales, económicos y ambientales, en la búsqueda de explicaciones y soluciones. El gran avance tecnológico aplicado al desarrollo de nuevos programas que estén disponibles sin costo de licencias de uso, como los softwares libres aplicados a los SIG contribuyen al desarrollo científico y tecnológico en Geografía así como la cooperación, la solidaridad y la inclusión de todos los sectores a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. Introducción Los Sistemas de Información Geográfica SIG- son ambientes digitales de manejo de información georreferenciada que tienen la posibilidad de reunir una gran cantidad de datos que describen un espacio. Éstos se cargan, administran y analizan con distintos fines. Estos espacios de trabajo son hoy de frecuente uso por distintas disciplinas pero de interés especial en la Geografía. El geógrafo recurre cada vez más al uso de los SIG para llevar adelante distintos tipos de tareas vinculadas con la educación, investigación, planificación, gestión. Siendo, los SIG, un conocimiento científico y metodológico que le compete a distintas líneas temáticas de la Geografía, tales como lo económica, geomorfológica, climatológica, social, urbana, demográfica, etc. 109
2 Los SIG han tenido como ambiente tecnológico de trabajo, desde sus comienzos en la década de 1960 en Canadá y Estados Unidos, así como desde fines de 1980 en nuestro país, un avance exponencial en materia de software y hardware; incluso con un aumento y profundización de conocimientos técnicos de parte de los equipos humanos que se vinculan con esta temática. Los primeros softwares dedicados a los SIG comenzaron con desarrollos donde se vinculaban empresas y universidades y los programas obtenidos tenían una licencia de uso, que en algunos casos para su difusión y, es como se introduce en Argentina, crean licencias educativas para que se pueda acceder legalmente. Con el transcurso del tiempo y en consonancia con desarrolladores informáticos que deciden y defienden el compartir sus programas sin fines lucrativos, se comienzan a realizar softwares libres de SIG. Los softwares libres, que constituyen programas cuyo control es transparente y factible de modificar, comienzan en la década de 1970 a partir de que un programador de sistemas operativos Richard Stallman- tuviera la iniciativa de facilitar sus desarrollos informáticos a otros programadores para su uso total. Desde ese momento y hasta el día de hoy han tenido un largo desarrollo y cada vez más seguidores. Así muchos gobiernos nacionales, provinciales y locales así como universidades, en distintos lugares del mundo, adhieren a estos desarrollos para su uso oficial. Estos desarrollos se denominan libres por estar sostenidos por GPL o LPG (Licencia Pública General) que garantiza una serie de libertades para usar los programas, estudiarlos y adaptarlos según las necesidades, distribuirlos sin límite, mejorarlos y hacer públicas las mejoras para beneficio de toda la comunidad. (STALLMAN, 2004) Muchas son las investigaciones y planes de estudio que desarrollaron y aún utilizan, software propietario en SIG en sus versiones educativas, tales como ArcView 3.x de ESRI, uno de los más difundidos; comenzándose a difundir entre la comunidad educativa, científica y de gestión la aplicación de software libre para los trabajos. (1) Con el desarrollo de los SIG en base a softwares libres se abren más posibilidades de aplicaciones en educación, investigación, planificación y gestión pues constituyen desarrollos que se basan en la cooperación, la solidaridad y el apoyo al desarrollo tecnológico y científico de la sociedad. Estos programas presentan desarrollos que permiten resolver una gran cantidad de tareas, es decir construir un SIG y a partir de éste realizar distintos trabajos sin que medie una adquisición onerosa en materia de software, que se puede distribuir sin límites y con todas las garantías legales para su uso. Siguiendo los pasos generales de las funciones de un SIG: ingreso de datos, manejo o tratamiento -correcciones, ajustes y análisis- y presentación de la información a partir de la representación cartográfica, es que se aborda el presente trabajo buscando analizar en dos softwares libres, Kosmo y gvsig, las ventajas que cada uno presenta para la consecución de estas funciones y así aplicarlo en trabajos geográficos. No es este un trabajo exhaustivo ni un manual de uso y utilización de cada herramienta, sino una presentación simple de las posibilidades que cada software tiene respecto de la resolución de algunas funciones de los SIG haciendo referencia a la sencillez de los procedimientos o accesos que éstos cuentan. Para una consulta más profunda de cada uno de ellos Kosmo y gvsig- presentan en sus sitios de Internet manuales que explican cada proceso y, hasta videos que muestran las distintas funcionalidades instrumentales. 110
3 Desarrollo El trabajo en SIG como todo proceso requiere de pasos o etapas para la consecución de los objetivos previstos. Los distintos autores en la temática definen en este proceso distintos pasos. Bosque Sendra (1992) plantea que los SIG se conforman por subsistemas o componentes lógicos que significan una serie de funciones, éstas son: funciones para la entrada de información función salida y representación gráfica y cartográfica de la información función de gestión de información espacial funciones analíticas Buzai y Durán (1997) lo definen como cuatro subsistemas, en los que incluyen: almacenamiento y organización de los datos espaciales geográficos almacenamiento y organización de los datos espaciales alfanuméricos tratamiento de los datos reporte de los resultados Otros autores como Peña Llopis (2006) y Burrough y McDonnell (1998) indican, dentro de uno de los componentes de los SIG, el software, una división en cinco partes funcionales: 1. introducción de datos (input) 2. almacenamiento y manejo de bases de datos 3. transformación de los datos 4. interacción con el usuario 5. salida de datos y presentación (output) Analizando lo planteado por estos autores se pueden establecer tres funciones fundamentales que se generalizan en distintos pasos, que son: una fase de ingreso de datos, un tratamiento o manejo de éstos y luego una etapa de presentación o salida de información en función de las necesidades o propósitos del trabajo que se realice. En esta línea, es decir siguiendo estos tres pasos generales es que se aborda el presente trabajo. Es de tener en cuenta que al trabajo en SIG lo asisten una variedad de programas informáticos, es por ello que la posibilidad de manipular los archivos de información desde distintos softwares es una característica importante, siendo una condición para que un mayor número de usuarios los busquen para solucionar sus necesidades. La elección recayó en los programas Kosmo y gvsig 1.1.2, últimas versiones estables (2) de ambos. (3) 111
4 Estos softwares están disponibles en los sitios que se detallan en la bibliografía y se descargan a la computadora comprimidos, de su descompresión se obtiene el archivo instalador. Presentan algunas instrucciones de instalación, las que no son complejas cuando se bajan los programas completos, es decir con los archivos JAVA (4) necesarios para su funcionamiento. La aclaración sobre cuál programa descargar está detallada en cada sitio web. Muchos son los softwares libres existentes y accesibles en la red pero estos presentan el entorno gráfico en español lo que significa de comienzo una ventaja. Se inscriben dentro del proyecto OpenGis, cuyo fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica que posibiliten la interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios. (Enciclopedia Libre Universal en Español, 2008). Kosmo es un SIG desarrollado por la empresa SAIG SL (Sistemas Abiertos de Información Geográfica, SL) distribuido bajo licencia GNU_GPL(5), que visualiza y procesa datos espaciales en formatos vectorial (shape, dxf, o bases de datos PostgreSQL (6) y otros) y raster (TIFF, GeoTIFF, JPG, PNG y otros). gvsig es un programa con licencia GNU_GPL(5), que permite administrar información geográfica vectorial (shape, dxf, dwg y otros) y raster (ENVI, GeoTIFF y otros), así como a servidores de mapas en la web. Desarrollado por la Consejería de Infraestructura y Transporte de la Generalidad de Valencia, la Unión Europea y la empresa IVER y Prodevelop; con la colaboración de varias Universidades y Centros de Investigación como Jaume, Politécnica de Valencia, Politécnica de Madrid y otras. El modelo de datos que se presenta en este trabajo es el vectorial formado por una componente espacial representada a partir de figuras geométricas (punto, línea y polígono) y la componente temática, representada en una tabla de atributos. Esto en el denominado sistema de organización híbrido llamado de este modo por vincular una base de datos relacional (dbf) conteniendo los aspectos temáticos o atributos del tema y una base de datos topológica con los datos espaciales (shp). Con una relación establecida por un identificador unívoco de cada objeto geográfico presente en cada tabla de datos temática y espacial- y materializada por el archivo shx. (Bosque Sendra, 1992: 93) 1. Ingreso de datos Georreferenciación Los Sistemas de Información Geográfica representan los objetos geográficos pero no son la realidad, deben mostrarla lo más fielmente posible. Así necesitan presentar los datos geográficos en una ubicación que describa su situación en la superficie terrestre de forma correcta. A partir de ello los análisis espaciales que se realicen contarán con la precisión necesaria. Esta localización se hace a partir de los sistemas de referencia espacial o sistemas de coordenadas que los representan, denominándose georreferenciación, el proceso de establecer una relación entre los datos visualizados en el software de los SIG y su situación en el mundo real. (PEÑA LLOPIS, 2006: 57). 112
5 Esta característica del dato geográfico, insumo básico en los ambientes SIG, está presente en cada software como una premisa de importancia. Hoy la migración de datos hace que se deba conocer en qué sistema de coordenadas se encuentra la información. Cuando en ArcView software muy difundido- no era condición de trabajo determinar el sistema de referencia, en la actualidad es un requisito sine qua non. Entre los primeros pasos que se consideran al abrir el programa en el caso de Kosmo es determinar el sistema de coordenadas. En el caso gvsig, se solicita al añadir un tema a la vista del mapa. En ambos softwares se presenta una completa lista de sistemas de referencia con sus parámetros para seleccionarlos según: un código, por nombre, o por área. Y aunque la representación más utilizada en SIG son las proyecciones planas también presenta parámetros para la información en coordenadas geográficas. gssig presenta entre sus herramientas de geoprocesos la posibilidad de hacer transformaciones y hacer una re-proyección, siendo su uso bastante sencillo. 113
6 Kosmo incluye en la versión 2.0RC, que se carga sobre la 1.1.2, la posibilidad de cambios en la proyección. El localizador es una herramienta que tiene gvsig y significa un importante elemento de ubicación del área visualizada en la ventana del mapa: Ante esta tarea de re-proyección, gvsig tiene un entorno más sencillo y accesible de manejo. Entrada de información gráfica Una de las funciones de los SIG es el ingreso de datos gráficos, en algunos casos se obtiene información ya en formato digital, pero siempre es condición del geógrafo el manejo de las herramientas que permiten incorporar datos, diversas son las fuentes escaners, mesas digitalizadoras, gps, así como la digitalización de la información en pantalla, actividad ésta muy frecuente. El ingreso de datos en forma manual significa incorporar datos espaciales y de atributos. Para la entrada de datos en un SIG vectorial existen distintas fuentes de datos. Las fuentes primarias resultan de un relevamiento, en algunos casos del propio interesado. Si se refiere a la localización de un elemento contendrá las coordenadas correspondientes al hecho u objeto geográfico; éstas volcadas en una tabla se podrán importar y generar una capa o cobertura temática. Kosmo permite agregar datos a partir de una tabla donde los atributos asociados sean las coordenadas del objeto geográfico generando la cobertura temática del mismo. 114
7 El programa gvsig también presenta la posibilidad de agregar una capa temática a partir de considerar los valores de las coordenadas de la tabla de atributos. En ambos casos es una tarea bastante sencilla. Luego se exportan al formato de archivo vectorial shape pues quedan en memoria virtual. Tanto en el caso de Kosmo. Como en gvsig que presenta la exportación a distintos formatos entre ellos shp, considerado en este trabajo. Cuando se digitaliza a partir de datos secundarios o se deben hacer cambios a un tema existente, en el caso de agregar entidades gráficas, se puede realizar la digitalización desde pantalla. 115
8 Esta fase del trabajo en Sistemas de Información Geográfica, encuentra en Kosmo un entorno de trabajo muy simple e intuitivo. A partir de poner editable la capa, se pueden realizar los cambios de edición gráfica accediendo al Panel de herramientas de edición. Este permite dibujar las diferentes entidades geométricas propias del formato vectorial (puntos, líneas, polígonos), realizar cambios, uniones, desplazamientos, selecciones, des-selecciones y otras funciones de un modo simple. Agregar una cobertura temática, se realiza, en Kosmo, a partir de Añadir nueva capa. En esta se define el tipo de entidad gráfica, a partir de allí se pueden cargar los datos. Al terminar el agregado de datos se guarda en el formato shape y se pueden cargar los datos temáticos. En gvsig para incluir un nuevo tema se recurre a Vista: Nueva capa. En la que se deben definir nombre, localización, estructura de la tabla de atributos a partir del agregado al 116
9 menos de un campo con sus características; la definición del sistema de referencia para recién comenzar con el agregado de datos. Una sucesión de pantallas van guiando una serie de pasos a seguir. El cambio de datos gráficos de un tema existente en gvsig, se realiza a partir de Comenzar edición gráfica del mismo. En este caso la función de ingreso de datos gráficos no presenta una modalidad de trabajo tan sencilla como Kosmo. Sin embargo en el proceso de edición gráfica la ventana del mapa se divide agregando una consola de comandos o área de mensajes y órdenes que permite a partir del teclado incluir los cambios a se van a realizar, modo de trabajo que significa un seguimiento de los pasos de gran importancia. Entrada de información temática Otra instancia de esta función de ingreso de información la constituye el agregado de información temática o atributos a las tablas. Esta tarea constituye, en algunos casos, crear o modificar la estructura tabular generando nuevos campos de atributos, para luego completar la misma con los registros que correspondan. Si se trata de la digitalización de un tema nuevo se deberá comenzar por la creación del campo contenedor del geocódigo que identifica el punto, línea o polígono, según la cobertura gráfica, para luego agregar el resto de atributos descriptores. 117
10 En Kosmo la edición de atributos de las tablas asociadas ya sea para realizar cambios en la estructura de la tabla -agregar nuevos campos, definiendo sus características- así como cargar nuevos registros, es una tarea sencilla. En gvsig igualmente se definen los cambios en la estructura tabular como el agregado de datos de atributos de modo muy simple. 118
11 El trabajo con las tablas es sencillo en ambos softwares. Unión de datos espaciales y de atributos: Es frecuente que los datos temáticos se encuentren en una tabla externa, generada en otros programas. Estas deben tener formato dbf (dbase) o mbd (Microsoft Access) para poder ser importadas como tablas por estos programas. Las tablas externas deben contener el campo con el geocódigo unívoco establecido para cada objeto geográfico digitalizado al que le corresponden los atributos. Para acceder a las tablas externas, en el caso de Kosmo, el Gestor de proyectos permite la conexión con ficheros alfanuméricos en formato dbf o mbd. Y una vez establecida la conexión se puede establecer la relación con una tabla seleccionando los atributos que se quieren anexar. 119
12 Observándose los atributos en la tabla. En el caso de gvsig del mismo modo que el anterior se vincula a tablas de formato dbf, estableciendo la relación a partir del campo que contiene el geocódigo pero agrega todos los atributos de la tabla externa. Ambos programas tienen un entorno de trabajo simple en lo que a tablas de atributos se refiere. Verificación y edición de datos Parte de la función de manejo de la información, aunque con un gran vínculo con la fase de ingreso de datos se presenta la tarea de verificación de errores gráficos. La precisión de los datos geográficos atiende al aspecto temático, temporal y posicional. (PEÑA LLOPIS, 2006). A menudo la apariencia visual de la representación gráfica a cierta escala de los datos muestra una información correcta en la posición; sin embargo 120
13 existen errores tales como líneas discontinuas, polígonos que se superponen o presentan una discontinuidad, entre otras. El control de estos errores de tipo posicional es de gran importancia para poder realizar posteriores tareas de análisis y clasificación de la información espacial. En esta tarea Kosmo tiene Herramientas para hacer validaciones de tipo topológicas considerando la existencia de errores de tipo gráfico. Son sencillas en su uso y tienen una variedad de análisis. Luego desde el Panel de herramientas de edición se salvan los errores. Es una de las grandes ventajas que tiene Kosmo, herramientas de edición gráfica muy sencillas en su uso. En el caso de gvsig no se observan herramientas de acceso a este tipo de validación, aunque este software surgido a partir de la necesidad de planificar el transporte en la comunidad valenciana realizó importantes estudios y análisis de redes, que no se observan en esta versión analizada. La verificación de los datos temáticos en muchos casos se debe realizar manualmente a partir de la impresión de los datos o de control directo en pantalla. En el caso del trabajo de equipos de investigación, el control cruzado de la información suele ser una práctica 121
14 frecuente de corrección y descubrimiento de errores de cargado de datos al cumplir la función de revisar la información agregada por otro compañero de tareas. El aspecto temporal es una variable a tener en cuenta al momento de ingresar la información a los efectos de que satisfaga a los objetivos previstos, así como a la constante actualización de datos. Pues una tarea importante en los SIG es la posibilidad de un seguimiento temporal de una variable de estudio. 2. Manejo o tratamiento de datos espaciales Esta segunda función de los SIG constituye una fase de suma importancia para el trabajo del geógrafo, pues en la gran cantidad de operaciones gráficas y temáticas que puede realizar significará mostrar el potencial de análisis y propuestas de planificación que esta profesión brinda a partir del uso de los SIG. Los SIG dan una variedad de posibilidades de análisis para utilizarlos de distintas formas y, no sólo es función de éstos la generación de una base de datos digital que represente datos geográficos sino de proveer medidas de selección, búsqueda y análisis de datos. (PEÑA LLOPIS, 2006: 29) Así la búsqueda o extracción de información es una tarea muy utilizada al trabajar entidades espaciales que cumplan con una condición establecida. Esta recuperación dará una tabla o mapa con los objetos que contengan esa condición especial, sea espacial (localización) o temática (valor de la variable) Este proceso de búsqueda es más específico de los SIG vectoriales, en que el dato geográfico contiene una descripción a partir de los atributos asociados. Se pueden considerar dos tipos de búsquedas: temática y espacial. (BOSQUE SENDRA; 1992) La temática contiene dos formatos: Consulta nominal o simbólica: recupera la información como por ejemplo nombres o sólo símbolos asociados a una entidad gráfica u objeto espacial. Consulta de información a partir de una condición aritmética o lógica: recupera la información al establecer una condición aritmética y/o lógica a los datos temáticos. Se utilizan para ello operadores aritméticos: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual, etc.; que le asignan valor 1 al que cumple la condición y valor 0 al que no la cumple; extrayendo la información de los objetos espaciales. También se utilizan, en este caso, operadores lógicos, tales como and-y (inclusión), or-o (una u otra posibilidad), not-no (exclusión). Estos también trabajan sobre variables binarias (0,1) por lo que se combinan con los operadores aritméticos que crean estas variables binarias. Ambos programas presentan entornos de búsqueda de fácil acceso y comprensión para las consultas. En el caso de Kosmo lo hace a partir a partir del Constructor de consultas. 122
15 Y en el caso de gvsig utiliza la herramienta Filtro para recuperar información de las tablas de atributos. La espacial parte de la búsqueda desde la localización para conocer los atributos de esas entidades espaciales, lo hace a partir de: Consulta de dominio espacial: a partir de las coordenadas en un punto, línea o polígono. Se realiza por la simple selección del objeto, señalando un punto, o una línea o un polígono que seleccione el área de interés. Kosmo presenta una Localización de coordenadas 123
16 gvsig presenta no sólo la localizador por coordenadas, a través de Centrar la vista sobre un punto. Sino también la posibilidad de acceder a un Localizador por atributo. Consulta por condición geométrica: se busca información a partir de establecer una condición geométrica, por ejemplo el centro de un objeto, el radio de un círculo, un área rectangular o un polígono como área. En gvsig está la posibilidad de la consulta a partir de señalar un punto, rectángulo o polígono. Que no se observa entre las herramientas de Kosmo. 124
17 Consulta espacial entre varias coberturas o capas temáticas: en este caso se involucran dos o más capas temáticas haciendo búsquedas selectivas de información; por ejemplo establecer la condición en una cobertura y preguntar qué objetos espaciales se encuentran en esa área pero en otra capa temática. A este tipo de consulta se accede en gvsig a través de Geoprocesos como en el caso de Enlace espacial, que vincula los datos de dos capas temáticas. Otra tarea que se realiza en esta función de manejo de la información es el análisis de los datos gráficos. Estos pueden ser: análisis de las variables temáticas, análisis de la variable espacial y el modelado cartográfico. (BOSQUE SENDRA, 1992) El análisis de la variable temática estudia los valores que componen la tabla de atributos a partir del análisis estadístico de éstos. El análisis de la variable espacial busca estudiar las características espaciales del dato geográfico. El modelado cartográfico involucra la variable espacial y la temática, es la más desarrollada en los ambientes SIG vectoriales y es la que analizaremos en qué medida, Kosmo y gvsig, admiten resolver esta instancia de trabajo. Los procedimientos de esta técnica significan construir nuevos temas u objetos geográficos a partir de tomar los datos: gráfico y temático, generando nuevas coberturas con nuevos elementos: gráficos o geométricos, topología y variables temáticas que derivan de los que le dan origen. Estos procesos parten de una o más capas temáticas y significan uniones, superposiciones, generación de áreas de influencia, agregación de objetos, etc. Estas tareas las resuelven los llamados procesos de geoprocesamiento, que ambos programas presentan con pasos sencillos. En el caso de Kosmo: agregación (dissolve), extracción (clip), diferencia, combinación (merge), intersección, unión espacial (spatial join) y área de influencia (buffer). 125
18 En gvsig presenta Análisis de Proximidad (área de influencia y enlace espacial), de Solape (recortar, diferencia, intersección y unión), de Geometría computacional (Conex Hull), de Agregación (disolver) y la Conversión de datos (juntar, traslación 2D y reproyectar). Otras tareas de trabajo con las variables temáticas y gráficas son la posibilidad de cálculos, en el caso de Kosmo de calcular perímetro, área, u operaciones aritméticas entre campos sumas, restas, divisiones, multiplicaciones-. 126
19 Con gvsig medir distancias y superficies señaladas gráficamente en el mapa. También la posibilidad de hacer conversiones gráficas entre las entidades geométricas utilizadas en el modelo vectorial, punto, línea y polígono. Esto es obtener centroides, cambiar de líneas a polígonos y otros, entre las herramientas de Kosmo. 127
20 3. Presentación y salida de la información La tarea principal de esta tercera función presentada en este trabajo, es poder mostrar los resultados obtenidos de la introducción y posterior procesamiento de los datos. Dentro de ésta una de las actividades más frecuentes es la representación cartográfica, también se considera la presentación de los datos de atributos y la muestra de información a partir de gráficos. En esta etapa la información puede ser observada en pantalla (en forma efímera) o impresa (salida analógica permanente); incluso exportarla salida digital- para utilizarla en otras aplicaciones como documentos de texto y otros. De este modo la capacidad para confeccionar cartografía temática que represente cada objeto geográfico y sus características, así como la posibilidad de realizar una confección o composición cartográfica completa con todos los elementos del mapa es el ítems de interés para los trabajos geográficos. Peña Llopis dice que esta etapa significa la representación gráfica de los datos espaciales por excelencia. (2006: 64) La representación de los aspectos temáticos en el mapa considera la determinación del área a representar, mapa base, y elegir la grafía temática que mejor represente los atributos seleccionados (BUZAI Y BAXENDALE, 2006). La representación de los atributos considerará las propiedades de la variable que se representará. Así se determinan las nominales (sólo muestra diferencias de relación o identificación), ordinales (presenta una diferenciación de orden) y proporcionales (muestra una diferenciación cuantitativa o clasificación). (BOSQUE SENDRA, 1992) En este proceso de representación entran en consideración los modos de implantación ya sea para entidades de punto, líneas o polígonos; determinados a partir de las variables visuales sistematizadas por Jaques Bertin, que son: forma, tamaño, valor, grano, color y orientación. Del correcto uso y selección de cada una de estas se realiza la representación de la z o atributo asignado a cada entidad gráfica. (JOLY, 1979; ROBINSON y OTROS, 1987) De la combinación de algunas de estas variables se obtienen los mapas más utilizados en SIG que son los mapas coropléticos. Estos representan los atributos cuantitativos a partir de calcular y clasificar la información en distintos intervalos de clase, utilizando el color con diferencias de valor o tramado para representar según distintas intensidades los atributos. En el caso de objetos geográficos representados por puntos o líneas, la variable tamaño se considerará para esta representación. (JOLY, 1979; ROBINSON y OTROS, 1987; BUZAI, 2008; BUZAI Y BAXENDALE, 2006) Estas representaciones, nominales y proporcionales se sortean en Kosmo desde un cambio de simbología. 128
21 Donde se puede representar los datos cuantitativos como los cualitativos. Así como agregar textos etiquetas- en el mapa. Igualmente gvsig presenta desde Propiedades el acceso a la confección de distintas representaciones 129
22 Contando con una herramienta de generación de mapas proporcionales más amplia que Kosmo. Que permite seleccionar distintos modos de cálculo de los intervalos de clase cortes naturales, de cortes iguales, cuantiles- y, por ende, de representaciones. Es mayor la variedad de mapas que gvsig puede construir. También el etiquetado se presenta en esta herramienta. (7) 130
23 La composición final del mapa a partir de la conjugación de los elementos cartográficos (título, leyenda, orientación, escala, proyección) permitirá la presentación de la información trabajada en el SIG. En el caso de Kosmo la composición que resulta es más sencilla y no presenta posibilidades de exportación con formato de imagen para su uso desde otros softwares. Una serie de herramientas que se agregan a partir de la Versión Kosmo 2.0RC, de reciente aparición, toman el entorno gráfico con plantillas prediseñadas de otro software libre como OpenOffice Draw. En el caso de gvsig la representación final presenta más herramientas para un diseño más completo y estéticamente mejor acabado. Y al momento de exportar la imagen tiene los formatos pdf y pds como posibilidades. 131
24 Conclusiones Ambos programas tienen entornos de trabajo accesibles. Kosmo presenta una gran ventaja comparativa al momento de ingresar datos gráficos, validar errores topológicos y hacer sus correspondientes correcciones. gvsig permite realizar clasificaciones temáticas con mayor riqueza y posibilidad de representación, así como es más completo, en la versión 1.1.2, al momento de hacer la composición del mapa, pues Kosmo para lograr una mejor composición debe tener la versión 2.0RC agregada. La georreferenciación en ambos tiene una variedad de sistemas de referencia con sus parámetros incluidos, siendo más dúctil el trabajo de reproyección en gvsig. La búsqueda temática -consultas de información- así como el modelado cartográfico geoprocesos- son igualmente sencillos en ambos softwares. La combinación de uso de Kosmo y gvsig en los trabajos geográficos permitirá cumplir con las distintas necesidades de cualquier profesional. Como en cualquier entorno SIG acudir a distintos software para sortear las etapas de trabajo es una tarea habitual. Así ambos softwares se pueden emplear, por separado o conjuntamente, en cualquier tarea, sea educativa, de investigación, planificación o gestión. Desde que los SIG llegaron a nuestro país, allá por fines de 1980, varios equipos de investigadores geógrafos buscaron aprenderlos para aplicarlos en distintos temas y así incorporarse al manejo de las nuevas tecnologías que se extendían por el mundo. Estas aplicaciones llegaron a la enseñanza, investigación, planificación a partir de la adquisición de licencias educativas de programas propietarios. Con el desarrollo de los softwares libres en SIG se abre otra instancia, la posibilidad de acceder en forma libre a una variedad de programas que ofrecen distintas prestaciones y que están siendo permanentemente mejorados, buscando que den mejores soluciones y al alcance de todos. Es muy importante que los geógrafos accedan al conocimiento, uso y difusión de estos entornos de trabajo. Esto contribuirá, en realidad ya lo hace, a un proceso de inclusión para que todos puedan acceder al proceso del conocimiento y al desarrollo, pues se estará utilizando tecnología de última generación. Los SIG son parte de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, que hoy mueven el mundo. La Geografía es parte indisoluble de estos entornos y por ende partícipe de esta inclusión y desarrollo. Notas (1) A fines de septiembre principios de octubre de 2009, el Instituto Geográfico Nacional fue sede de las Primeras Jornadas de usuarios Latinoamericanos y del Caribe de gvsig, donde se expusieron trabajos de Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia. (2) Los softwares tienen fases de desarrollo que expresan el grado de avance. Estas se denominan: alfa primera versión a probar aún con falencias a corregir-; beta primera versión completa para verificaciones-; candidata a definitiva o candidata para el 132
25 lanzamiento; versión de disponibilidad general versión final-; estable -versión actualizada de la final a partir del agregado de algunos parches-. (3) Al finalizar este trabajo se presentó en el SAIG una actualización de Kosmo, la versión 2.0RC, que incluye algunas herramientas a la versión aquí analizada (1.2.1), siendo ésta última aún la de instalación completa del programa. En el caso de gvsig se presentó una nueva versión estable la 1.9 que presenta interesantes desarrollos en modelo de datos ráster y presentaciones 3D. (4) JAVA lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado en la década de (5) GNU_GPL Licencia Pública General ó General Publical License- es una licencia que busca proteger la distribución libre, así como la modificación y uso de softwares, de modo de protegerlos de intenciones apropiativas que limiten su uso. Fue creada por la Free Software Foundation a mitad de los 80. (6) PostgreSQL, gestor de bases de datos de software libre. (7) La versión 1.9 agrega herramientas para crear simbología y poner etiquetas bastante avanzadas; pues le permiten al usuario generar nuevos símbolos para representar sus mapas y nuevas posibilidades al poner textos o labels. Bibliografía BLAS MORATO, R.; CORBACHO PARRA, J.; NIETO MASOT, A Potencialidades del SIG libre en la Educación Universitaria. La enseñanza de SIG en Geografía, Universidad de Extremadura. En Universitat de Girona. II Jornadas de SIG libre. Servicio de Información Geográfica y Teledetección. Girona. España. BOSQUE SENDRA, J Sistemas de Información Geográfica. Ediciones Rialp. Madrid. BOSQUE SENDRA, J Espacio geográfico y Ciencias Sociales. Nuevas propuestas para el estudio del territorio. Investigaciones Regionales, primavera, número 006. Asociación Española de Ciencia Regional. Págs Disponible en BURROUGH, P.; MCDONNELL, R Principles of Geographical Information System. Spatial Information Systems and Geostadistics. Oxford Univertity Press. New York. BUZAI, G Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía temática. Métodos y técnicas para el trabajo en el aula. Editorial Lugar. Buenos Aires BUZAI, G.; BAXENDALE, C Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Editorial Lugar. Buenos Aires. BUZAI, G.; DURÁN, D S.I.G.. Enseñar e investigar con sistemas de información geográfica. Editorial Troquel. Buenos Aires. 133
26 CEFOCCA Atlas Socioeconómico. Provincia de San Juan. Edición Universidad Nacional de San Juan. San Juan. CHUVIECO, E.; BOSQUE, J.; PONS, J.; CONESA, C.; SANTOS, J.; GUTIERREZ, J.; SALADO, M.; MARTÍN, M.; DE LA RIVA, J.; OJEDA, J.; PRADOS, M Son las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) parte del núcleo de la Geografía?. Boletín de la A.G.E.. N 40, páginas DEL CID, M.; MALLAMACI, I Manual de uso y administración del Atlas Socioeconómico Multimedia San Juan En CEFOCCA. Atlas Socioeconómico. Provincia de San Juan. Edición Universidad Nacional de San Juan. San Juan. DEL CID, M.; MALLAMACI, I El Qué y el Cómo del Atlas Socioeconómico. Provincia de San Juan. Editorial EFU. San Juan. Enciclopedia Libre Universal en Español OpenGis Consortium. Disponible en: (consultada 10/11/09) Generalitat Valenciana y otros Gvsig Disponible en: JOLY, F La Cartografía. Editorial Ariel. Barcelona OLAYA, V Sistemas de Información Geográfica libres y geodatos libres como elementos de desarrollo. En Tecnología de la información geográfica. Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano. Disponible en: PEÑA LLOPIS, J Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio. Entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales. Teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9.0. Editorial ECU. Alicante. ROBINSON, A.; SALE, R.; MORRISON, J.; MUEHRCKE, P Elementos de Cartografía. Ediciones Omega. Barcelona SISTEMAS ABIERTOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Kosmo Disponible en: STALLMAN, R Software libre para una sociedad libre. Editorial Traficante de sueños. Madrid María Concepción del Cid del Cid, M.C Los Sistemas de Información Geográfica en la construcción de un conocimiento inclusivo y de desarrollo. Comparación de aplicaciones en software libre. Geografía y Sistemas de Información Geográfica. (GESIG-UNLU, Luján). Año 1, N 1, Sección I: On-line: Recibido: 15 de noviembre de 2009 Aprobado: 12 de diciembre de
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