Red Termopluviométrica de la Red de Información Agropecuaria Pampeana

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1 Red Termopluviométrica de la Red de Información Agropecuaria Pampeana Bellini Saibene, Y.; Schaab, L.; Ramos, L.; Fernandez, D.; Casagrande, G.; Lucchetti, P; Lemes, D. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Anguil, Anguil, Argentina Resume n La Red de Información Agropecuaria Pampeana (RIAP) del INTA cuenta con una red termopluviométrica donde se registran datos de precipitaciones y temperaturas (mínima a 0.05 m, mínima a 1.50 m y máxima) diarias desde diferentes puntos en la región pampeana. Se desarrollo un sistema web para cargar, almacenar y procesar estos datos. La aplicación web está basad a en tecnología.net y Flash con una arquitectura en tres capas utilizando XML Web Services y SQL Server Este sistema permitió autenticar, autorizar y auditar a los usuarios y contar, en tiempo y forma, con los datos relevados. El procesamiento y almacenamiento es ordenado y eficiente. Se proveyó una interfaz de carga, seguimiento y consulta de uso rápido y sencillo permitiendo automatizar diversas tareas de difusión. Palabras Clave : red termopluviométrica, agrometerologia, precipitaciones, temperaturas, RIAP, RIAN,.NET, XML Web Services Introducción Con la privatización del ferrocarril, a comienzos de la década del 90, el país dejo de contar con los registros pluviométricos que se tomaban en cada una de las estaciones de ferrocarril. En la provincia de La Pampa se sustituyó la red del ferrocarril por otra que se implementó a partir de los destacamentos policiales distribuidos en todo el ámbito provincial. Pero en la mayoría de las provincias los datos pluviométricos se dejaron de tomar perdiéndose así la continuidad de las series históricas. [1] Para la actividad agropecuaria es de suma importancia conocer los más importantes elementos del Clima como son la Precipitación y la Temperatura, por lo que es objetivo de la RIAP contar con información agrometeorológica de la región, que provenga de la red o de otros organismos y ponerla a disposición de quien la necesite. La RIAP es una red regional llevada adelante por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desde el año 2004 en el marco de la Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN). RIAP trabaja de manera interdisciplinaria y está integrada por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luís, con un área de influencia de 83 millones de hectáreas (figura 1). Su propósito es instalar una metodología perdurable, aplicada a la generación de información propia del sector agroalimentario y que esté disponible en tiempo y en forma, generar conocimientos regionales integrados a satisfacción de necesidades específicas y propiciar que la RIAP sea insumo de otros proyectos. [1] La conformación de la red termopluviométrica se realizó por medio de una revisión exhaustiva de las localidades que contaban con datos pluviométricos históricos y de aquellas que en la actualidad se observan los registros pluviométricos en forma diaria. Una vez concluido el relevamiento, se determinaron las coordenadas geográficas de las localidades detectadas para conocer su distribución espacial y densidad. La cantidad de datos pluviométricos mínimos a relevar en el ámbito de la red es de 480 puntos (1 pluviómetro cada ha) con una distribución espacial homogénea. Para

2 aquellas áreas faltas de datos pluviométricos, se ubicaron establecimientos agropecuarios, asociaciones de productores u otras instituciones que se avinieron a llevar los registros en sus instalaciones y proporcionarlas a la red. Para ello se adquirieron 150 pluviómetros tipo B que se distribuyeron en estas localizaciones. Actualmente la red cuenta con 635 pluviómetros (activos 541) y 15 termómetros (figura 2). Teniendo en cuenta la densidad mencionada anteriormente, cada EEA tiene la responsabilidad de obtener los datos de 25 pluviómetros como mínimo. Los datos son diarios, pero se obtienen en forma semanal desde el miércoles de una semana hasta el martes de la semana siguiente. La información relevada son las precipitaciones y temperaturas (mínima a 0.05 m, mínima a 1.50 m y máxima) diarias. Las series históricas se incorporan al sistema cuando se cuenta con la autorización de quienes han producido la información. Cada miércoles se genera un informe semanal con los datos relevados y un comentario de la situación agrometerológica. En forma mensual se realiza un mapa de precipitaciones de la región. El proyecto AgroRADAR, que llevaran adelante el INTA, a través de las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEAs) Anguil, Bordenave, Hilario Ascasubi y Barrow, junto con la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, es un antecedente muy importante para este trabajo. En este proyecto se llevaba el registro de precip itaciones de 79 pluviómetros en una región de 12 millones de hectáreas en el Sudoeste de Buenos Aires y Este de La Pampa. La metodología de relevamiento y difusión de la información termopluviométrica adoptada en RIAP se basa en el método utilizado en AgroRADAR. En ese proyecto la información se sistematizó con un software para Windows desarrollado en Visual Basic 6.0 que utilizaba bases de datos Acces distribuidas. El sistema generaba reportes automáticos en Excell que ayudaban a los profesionales a realizar los informes semanales y los mapas mensuales. El principal inconveniente que presentaba esta solución fue la posterior consolidación de la información en una sola base de datos común, para permitir su acceso a través de Internet y para realizar procesamientos para toda la región del proyecto. También resultó engorroso la instalación y actualización de la aplicación en las diferentes unidades participantes. Para que esta información sea útil, resulta imprescindible que sea confiable, esté actualizada y disponible de forma oportuna, permitiendo un uso eficiente de la misma. Por ello es que el objetivo de este trabajo fue desarrollar e implementar un sistema de información para almacenar y procesar los datos de la red termopluviométrica de una manera ordenada y eficiente colaborando con la automatización y simplificación de las tareas de los técnicos de la red y permitiendo un acceso rápido y sencillo. El sistema también debía solucionar los inconvenientes detectados en los sistemas de AgroRADAR contemplando los siguientes requisitos generales: consultar y cargar la información de los relevamientos desde todas las instituciones intervinientes y desde diferentes localizaciones geográficas, mínimos requerimientos de hardware y software para su funcionamiento en los clientes, sencillo de utilizar, centralizar la información en una sola base de datos común., accesible por otras instituciones y usuarios de la red con diferentes permisos de accesos, registrar todas las acciones de todos los usuarios en el sistema, contemplar el componente SIG donde pueda reflejarse la información almacenada,

3 escalable y con una interfaz de uso rápida y sencilla. [2] Parte de estos requisitos son marcados por la arquitectura e infraestructura definida para el proyecto Elementos del Trabajo y Metodología Se utilizó la metodología de Análisis Estructurado de Sistemas. Las fases del ciclo de vida del proyecto de desarrollo de software son: Análisis (requisitos), Diseño, Codificación, Pruebas, Integración y Operación Mantenimiento. [3] Estas fases se ejecutaron utilizando el ciclo de vida incremental, porque permite descomponer el sistema en diferentes sub-sistemas, para cada uno de los cuales se aplicó el ciclo de desarrollo cascada. Esta elección permitió disponer de los sub-sistemas operativos más rápido a lo que implica tener todo el sistema funcionando porque se puede desarrollar más de un subsistema al mismo tiempo e incorporar nuevos requisitos. Requisitos: se realizó una primera etapa de revisión de software donde se tuvo en cuenta la experiencia de uso y desarrollo del sistema de precipitaciones Windows del proyecto AgroRADAR. Se analizó la estructura de la base de datos y la generación de informes. También se tomó la información de implantación del sistema de seguridad, autorización y auditoria del RIAP desarrollado con anterioridad para otro sistema de información de la red. En la etapa de entrevistas fue fundamental los aportes de los usuarios del sistema Windows, quienes especificaron los principales problemas que enfrentaron al utilizarlo y las características destacables del sistema. También detallaron para que utilizaban la información almacenda y con que otra información combinaría n estos datos de modo de hacerlos más útiles. Esta étapa se complementó con entrevistas a otros actores relevantes como los coordinadores, los especialistas en agrometerología y los futuros usuarios de carga de datos, totalizando 45 entrevistados. Finalmente se realizó una revisión de documentación focalicanzo la misma en el formato de los informes, la metodología de registro, la formulas de cálculos, los procedimientos de mapeos y los reportes de resultados. Estas actividades permitieron ajustar los requisitos generales de la solución de software y permitió descomponerla en sub-sistemas menores y menos complejos, sobre los cuales se realizó un segundo ciclo de entrevistas para ajustar los requerimientos. Todos los relevamientos de requisitos realizados se documentaron. Diseño: con estos elementos se realizó el diseño de la solución, modelando la misma por medio de casos de usos. Se diseñó la base de datos utilizando el modelo de entidad relación y se generó el correspondiente diccionario de datos. El diseño proporcionó una base sólida para realizar la planificación del ciclo de desarrollo de cada sub-sistema. Aquí se especificó qué hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y quien debía hacerlo. Se utilizó Microsoft Project para realizar la planificación y seguimiento. La arquitectura a utilizar ya estaba definida con anterioridad por otros sistemas del RIAN/RIAP que se pusieron en funcionamiento con antelación (figura 3). Codificación: se trabajó con separación de ambientes [5], el ambiente de desarrollo (figura 3) fué compartido por 4 desarrolladores que cuentan con un IDE (Visua l Studio 2003 y Visual Web Developer 2008 Express) y una copia local de la base de datos utilizando la versión MSDE del SQL Server Los sistemas de carga y consulta de datos se desarrollaron en paralelo y los recursos humanos cumplieron diferentes funciones en cada

4 subsistema. Todos los sistemas se programaron utilizando tecnología.net. (Framework 1.0 y 2.0). El lenguaje de programación principal fué Visual Basic.NET. También se utiliza Java Script y Action Script. Se usó ADO. NET como tecnología de acceso a datos utilizando XML Web Services. La interfaz de usuario fueron aplicaciones web ASP.NET con Java Script y Flash, desarrollada por un diseñador gráfico con aportes de un usuario referente y respetando la identidad visual de la red. El gestor de base de datos es SQL Server 2000 (se utilizaron procedimientos almacenados y vistas). También se utilizaron controles del paquete Component One Studio para realizar gráficos y reportes. El intercambio de datos se realizó en XML, PDF y Excel. Se utilizaron servicios de Windows para realizar tareas automatizadas. Finalmente, para el acceso por medio de dispositivos móviles se utilizó.net Compact Framework. Pruebas: el objetivo de las pruebas fue verificar que el desarrollo fue correcto. En esta tarea se involucró a: 1. Testers del equipo de trabajo de desarrollo: fueron los encargados de realizar las pruebas. Utilizaron el ambiente de pruebas (figura 3) que estuvo compuesto por una computadora configurada de forma idéntica a los servidores de producción (Windows 2003 Server, Internet Information Server 6.0, SQL Server 2000, Microsoft Framework 1.0 a 2.0). Solo se pudo acceder al mismo por medio del escritorio remoto. El equipo de pruebas estuvo compuesto por cuatro profesionales. 2. Personal de sistemas que no participó del desarrollo: el objetivo fue encontrar errores de funcionamiento, en la interfaz de usuario y en la usabilidad del sistema. Se realizaron dos etapas, en la primera participaron seis profesionales y en la segunda siete. 3. Una muestra de los futuros usuarios del sistema: tuvo el mismo objetivo que las pruebas mencionadas en el punto anterior, pero los problemas que se pud ieron detectar, están mas orientados a la funcionalidad de la interfaz de usuario, a los términos utilizados en la misma y a los cálculos realizados por el sistema, ya que los usuarios seleccionados son especialistas en el tema. Utilizan la versión aprobada por los grupos 1 y 2. Participaron 5 personas en total. Las pruebas de testeo que se realizaron abarcan: 1. Testeo de datos erróneos: se ingresan una serie de datos erróneos en el sistema para chequear las validaciones del mismo y ver como reacciona a estos datos en la ejecución. 2. Testeo de datos correctos: se ingresan una serie de datos correctos y verdaderos en el sistema para chequear las validaciones del mismo, cálculos, informes y ejecución del sistema. 3. Testeo de performance: se corre el sistema en diferentes horarios, con diferentes plataformas y desde diferentes localizaciones para chequear el rendimiento de l mismo y detectar posibles inconvenientes. [6] Una vez incorporadas las sugerencias realizadas por los equipos 2 y 3 se instaló una versión en el ambiente de prueba para testear la integración con el resto de las partes del sistema. Al pasar las pruebas satisfactoriamente el sistema se publicó en el ambiente de producción. Todas las pruebas realizadas se documenta ron. Integración: el ambiente de producción (figura 3) se encuentra en el Centro de Sistematización de Datos (CeSiDa), sito en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Se seleccionó esta localización debido a la infraestructura en seguridad del centro

5 de cómputos del CeSiDa y la tecnología utilizada por esta institución. El sistema de la red termopluviométrica se integró con 5 subsistemas existentes 1. Sistema de autorización de usuarios: con este sistema se realiza el registro de los usuarios a fin de poder asignarles un nombre de usuario y contraseña con los que se pueda autenticarlos, autorizarlos y auditarlos. Permite solicitar un cambio de contraseña y la baja de un usuario. Es utilizado por los coordinadores (nacional y regional). 2. Sistema de permisos, grupos y sistemas: este sistema realiza la validación del usuario y su contraseña, le asigna permisos según el grupo al que pertenece y mantiene actualizado los usuarios, grupos, instituciones, permisos, módulos, etc. La contraseña del usuario se guarda encriptada en la base de datos y es imposible recuperarla a texto plano. 3. Sistema de auditoria: registra todo lo que hace un usuario con los sistemas que utiliza y permite la consulta de dichas transacciones. En el caso de acciones de manipulación de datos, se captura la pantalla y se almacena su código HTML comprimido (formato zip). Esta captura puede ser visualizada a la hora de consultar las transacciones de los usuarios, facilitando la tarea de la auditoria y de recuperación de información. 4. Sistema de exportación de datos: este sistema permite, a quien tenga los permisos correspondientes, ingresar a una interfaz web donde seleccionar las variables que se desean trabajar, para que luego exportarlas a Excel o XML. También presenta servicios Windows que realizan una exportación y envió de datos automática en fechas predefinidas. 5. Sistema de seguimiento de tareas: este sistema asiste a los coordinadores en el seguimiento de las tareas de su equipo de trabajo. Presenta un resumen de la información cargada y faltante por EEA. También indica si los pluviómetros y termómtros cuentan con la información georeferenciada, fundamental para realizar los mapas. Esta información se puede exportar a Excel. 6. SIAR: sistema multimedia que integra toda la información generada por el RIAN/RIAP en una campaña agrícola (que tiene una duración aproximada de seis meses), con el objetivo de poder consultar toda la información desde un CD y sin necesidad de contar con una conexión a Internet. Operación y Mantenimiento: antes de colocar un sistema en funcionamiento, todos los usuarios reciben una capacitación donde utilizan el sistema y se les entrega el manual de usuario. También se genera un espacio donde se discuten, en conjunto con el personal de desarrollo, sus apreciaciones y sugerencias para mejorar el sistema. Este intercambio entre usuarios y desarrolladores se comenzó a practicar desde los primeros sistemas de la RIAP y se continuó implementando en todos los desarrollos porque genera una apropiación del sistema por parte de los usuarios y un mejor entendimiento de las actividades y particularidades de los usuarios por parte de los desarrolladores y viceversa. En la figura 4 se presenta un esquema de operación y circuito de información termopluviométrica. Este circuito fue generado por medio de una reingeniería de procesos de la metodología de AgroRADAR, en la cual trabajó un grupo interdisciplinario (informáticos, ingenieros agrónomos, agrometerólogos). Para realizar las tareas de operación todos los usuarios debieron ser autorizados por medio de un protocolo. Para ello, los coordinadores utilizaron el Sistema de Autorización de Usuarios. Se prestó ayuda en la operación de los diferentes sistemas por medio de una lista de s o por medio de llamadas telefónicas. Todos los incidentes son registrados en un sistema de Soporte Técnico, lo que permite detectar errores recurrentes y nuevas posibilidades de mejora del sistema. Este sistema provee además una serie de estadísticas de soporte y mantenimiento de cada aplicación. Finalmente, los

6 cambios solicitados por los usuarios se intentan plasmar en menos de 48 horas. Si los cambios son muy sustanciales, directamente se comienza una nueva versión del sistema, se comunica a los usuarios y se reinicia el ciclo de desarrollo. Durante todo el ciclo de vida se realizó un seguimiento de los avances de las tareas por sistema con todos los involucrados, existieron actualizaciones semanales de avances por medio de planillas Excel y reuniones mensuales y trimestrales donde se actualizó el Microsoft Project. El plan de acción de backups de la base de datos se lleva a cabo de manera automática cada 25 días con una copia completa de la base de datos de agrometerología, semanalmente los días domingo se realiza una copia diferencial y por ultimo los días martes y jueves se realiza una copia del registro de transacciones. Manualmente se realiza cada 30 días la baja del servicio (SQL Server y SQL Server Agente), se realiza el copiado de la base de datos a otra unidad de disco y se comprime. El archivo resultante se renombra anexándole la fecha de realización del proceso y se almacena en una carpeta de backup. En este caso la copia no solo se realiza on-site sino que también se almacena en un dispositivo de almacenamiento móvil (Pen Drive) para ser guardado en un servidor de resguardo ubicado fuera del ámbito del CeSiDa. Periódicamente también se realiza un backup en DVD de las base de datos almacenadas en el servidor de resguardo. Resultados El nuevo esquema de operación se presenta en la figura 4 donde se muestra el circuito de la información que procesa el sistema. La solución está compuesta por 10 subsistemas, 6 existentes y 4 nuevos (figura 5) que se describen a continuación: 1. Sistema AgroPrecipitaciones Web: este sistema permite la carga y consulta on-line de las variables registradas por los pluviómetros y termómetros (temperatura máxima, mínima a 1,50 m y a 0,05 m) de la red. Permite realizar altas, bajas y modificaciones de los pluviómetros y termómetros. Se puede acceder al sistema desde El sistema cuenta con validaciones de datos estándares (máximos y mínimos permitidos). Si alguna de esas reglas se rompe, se avisa al usuario quien puede decidir ingresar el valor de todas maneras. Esta decisión se tomó basada en las excepciones siempre presentes en la naturaleza y la necesidad de registrar estos eventos. Esta característica le da flexibilidad al sistema. En el sistema de auditoria se registran aquellas transacciones que rompen las reglas de validación para ser examinados con posterioridad. 2. Sistema de consultas semanales: admite la consulta de los datos en forma semanal y genera reportes en diferentes formatos (PDF, Excell y HTML) para ser enviados por o ser utilizados por el sistema de información geográfico. La url del sistema es: 3. Sistemas de consultas mensuales históricas: sobre los pluviómetros disponibles se comenzó a completar las series históricas de precipitaciones. El sistema grafica las lluvias por medio de un mapa mensual de precipitaciones y pone a disposición del usuario el detalle por subzona y por pluviómetro de la información de lluvias. Su dirección web es: (figura 6). Las series históricas, han sido elaboradas, en su mayoría, por el área/departamento de agrometerología de las EEAs de INTA que participan en la red, por lo que, personal capacitado han generado las mismas por medio de una metodología conocida. Estas características permiten confiar en la calidad de los datos históricos ingresados en el sistema.

7 4. Sistema para dispositivos móviles: sección para la navegación de la información de precipitaciones con dispositivos móviles como las PDA y los teléfonos celulares. La dirección web para acceder a este servicio es: (figura 7) Se ha logrado aplicar la política del grupo de desarrollo de reutilizar sub-sistemas de funcionalidad generales como los módulos de seguridad, auditoria, soporte y mapeo; con los objetivos de ahorrar tiempo de desarrollo. También se ha logrado disminuir la cantidad de incidentes generados por estos módulos gracias a su depuración continua por el uso en varios sistemas. La automatización en el mapeo, en la generación de informes y en el envío de información permite asegurar la rutina y disponibilidad de la información en el momento adecuado. Además, permite reasignar recursos humanos de tareas rutinarias a tareas de análisis e interpretación de datos, las cuales aportan mayor valor a la información de la red. Finalmente, se logra tener más productos con menos costo económico y de tiempo. Por ejemplo, el armado de los informes semanales de precipitaciones y temperaturas en el proyecto AgroRADAR y su envío vía insumía, en promedio, cuatro horas semanales de un profesional (consolidación de la información de los 79 pluviómetros y 4 termómetros, exportación de las cuatro variables al formato Excell, integración de los datos en un solo informe, colocación de auto filtros y hoja de ayuda en el archivo, armado, envió del mail a la lista de suscriptos y publicación del informe en el sitio web del proyecto). A su vez, la rutina de envío estaba propensa a sufrir cortes en algunas ocasiones por depender de una persona. Actualmente todo ese trabajo lo realiza el sistema por medio de un servicio de windows automáticamente sin insumir tiempo de recursos humanos y sufriendo muchas menos interrupciones. La información agrometerológica resulta una de las más consultadas, por diferentes actores (empresas, profesionales, estudiantes, docentes, productores, etc.), tal es así que las palabras precipitaciones, agrometerología y la frase precipitaciones acumuladas son las cadenas de búsqueda más utilizadas en el sitio y las páginas del sistema de agrometerología siempre se encuentran entre las 10 páginas más vistas de la web de la RIAP. El sitio tiene un promedio mensual de 2407 visitas. Estas estadísticas son obtenidas con el software AWSTAT que es una herramienta open source de informes de análisis web por medio del procesamiento de los archivos de log del servidor. [7] Se generaron 144 informes semanales de precipitaciones que se enviaron a más de suscriptores. Se distribuyeron mapas e informes impresos en las provincias de Córdoba y La Pampa a usuarios aproximadamente. Hay más de 40 empresas e instituciones que utilizan la información agrometeorológica de la RIAP y los niveles técnicos y gerenciales del INTA también son usuarios de estos datos. En la tabla 1 se presenta información de uso del sistema y disponibilidad de información (cantidades). Tabla 1. Estadísticas de disponibilidad de información y uso del sistema Disponibilidad de información Registros de precipitaciones diarias: Registros de precipitaciones mensuales: Registros de temperaturas: Pluviómetros: 635 Pluviómetros activos: 546

8 Termómetros: 17 Termómetros activos: 16 Información historica Cantidad de Años Cantidad de Pluviómetros Uso del sistema Transacciones realizadas Usuarios del sistema: 41 Discusión Se puede afirmar que el sistema obtenido cumple con los requisitos planteados al inicio del desarrollo y permite contar con información agrometerológica regional, cumplimentando de esta manera uno de los objetivos del RIAP. La solución de software ya lleva 3 años funcionando y se encuentra en su versión 2.5. La evolución del sistema ha sido constante pasando de una etapa, anterior a AgroRADAR, de organización por medio de sistemas de archivos, a una etapa de uso de base de datos. Esta se dividió en dos momentos, el primero con el uso de bases de datos locales y distribuidas y un segundo momento (actual) con bases de datos centralizadas y on-line. El registro de los incidentes y el fluido intercambio con los usuarios permitieron mejorar el sistema de carga ofreciendo diversas interfases que se pueden elegir, según la necesidad del usuario de acuerdo a su cómodidad y rápidez en la carga de los datos, siempre apuntando a minimizar lo más posible el tiempo requerido para realizarla. El mayor inconveniente actual de la carga se debe a las conexiones deficientes de las unidades de INTA, en este aspecto la institución ha dado un paso muy importante en la mejora de los vínculos y de su red nacional, lo que debiera, en hipótesis, mejorar sustancialmente los tiempos de carga. Además, el INTA, se encuentra en proceso de generar un DataCenter institucional que proveería un esquema de seguridad y condiciones de conectividad mejores a lo actual para los servidores de producción. Los comentarios recibidos por medio de la web y las solicitudes de los usuarios de los datos agrometeorológicos han sido la base de las mejoras imaginadas por el equipo de desarrollo para mejorar el acceso a la información, de esta manera las posibilidades de mapeo, consulta y exportación de datos (sumando formatos y filtros) han ido aumentando año a año. La sistematización de estos datos ha permitido utilizarlos en conjunto con información de los relevamiento de estado hídrico de los suelos y del estado de los cultivos más importantes de la región de influencia de la red (trigo, girasol, maíz y soja); para

9 obtener, en forma mensual, un completo informe con aspectos que sirven para explicar la situación productiva de la región pampeana. Las líneas de acción futuras están concentradas en continuar mejorando el acceso y difusión de la información. Teniendo en cuenta que en el país hay 6 millones de computadoras, 30 millones de líneas móviles (celulares), 1,5 millones de accesos de banda ancha y más de 10 millones de argentinos navegan por la red de redes [8] se dedican tres, de las cuatro líneas de trabajo al desarrollo de soluciones para Internet y dispositivos móviles. Las líneas de acción se resumen en: 1) Los celulares se han masificado en los últimos años; además cada vez son más potentes y con más servicios. Existen tecnologías que brindan la posibilidad de llegar a los usuarios, de forma muy sencilla, por medio del servicio SMS (Short Message Service o servicio de mensajes cortos) que es el sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles [9]. Se comenzó a trabajar en el desarrollo de un sistema donde el usuario registrado pueda seleccionar las localidades sobre las cuales desea recibir información termopluviométrica y con qué frecuencia, con el objetivo que la misma llegue a su celular en formato de mensaje de texto. Este servicio sería sin costo para el usuario final. Se utiliza tecnología.net para desarrollar este servicio. 2) El sistema de consulta para dispositivos móviles se encuentra en su primera versión. Es necesario mejorar su interfaz por medio del agregado de diversos filtros e incorporar la posibilidad de consultar las temperaturas. Se pretende consultar a los usuarios actuales por los cambios que preferirían tener en este sistema. 3) El INTA cuenta con proyectos institucionales que están desarrollando bases de datos de agrometerología y dispositivos que pueden alimentar las mismas. Es necesario avanzar en la integración de estos sistemas y en el intercambio de información con otras instituciones usuarias y/o generadoras de este tipo de datos, La optimización de los XML Web Services actuales es una de las actividades ha realizar en este sentido. Otra de las tareas es la creación de nuevas interfases de intercambio de datos entre sistemas. 4) Es de especial interés investigar el armado de geodatabases que contengan esta información y permitan realizar análisis espaciales combinados con otras variables agronómicas y automatizar la generación de mapas agrometerológicos. El uso de esta tecnología permitirá un mayor aprovechamiento del componente SIG de esta información y ampliará las posibilidades de uso dentro y fuera de la institución. Mejorar el sistema actual con estas nuevas líneas de acción adquiere mayor importancia y envergadura cuando se piensa en el crecimiento del mismo a nivel país, abarcando toda la RIAN. Finalmente, se debe destacar la experiencia permanente de trabajo con metodología de ingeniería de software, especialización de temáticas informáticas y verdadero trabajo interdisciplinario con profesionales de las ciencias agronómicas y de las ciencias de la comunicación. Este proceso es una experiencia innovadora desde el punto de vista

10 organizacional dentro de INTA. Se considera que esta experiencia puede resultar en un aporte a la institución a la hora de organizar equipos de trabajo similares. Figuras Figura 1. Zonas y Subzonas del área RIAP.

11 Figura 2. Mapas de pluviómetros ( ) y termómetros ( ) de Mayo 2008.

12 Figura 3. Esquema de hardware y de red de los ambientes de desarrollo, prueba y producción.

13 Figura 4. Esquema de operación y circuito de información temropluviométrica.

14 Figura 5. Esquema de sub-sistemas del Sistema de Información de la Red Termopluviométrica del RIAP. Figura 6. Pantallas de ejemplo del sistema de consultas de precipitaciones mensuales

15 Figura 7. Pantalla de sitio para dispositivos móviles Referencias [1]Sipowicz, Andrés; et. al. Resumen ejecutivo proyecto RIAP. INTA [2] Bellini Saibene, Y. Los Sistemas de Informa ción y Bases de Datos en el proyecto RIAP. INTA [3]Gane C., Sarson T. Análisis Estructurado de Sistemas. Ateneo [4] Bañeres, Juan Palacios. Compendio de Ingeniería del Software I [5] Modelo de Política de Seguridad de la Información para Organismos de la Administración Pública Nacional. Versión [6] Perrone, Carla. Testing. El fin del caos..code # [7] [8] Sametband, Ricardo. La Argentina tecnológica en cifras: PC, navegantes y telefonía celular La Nación [9] [10] Senn, James A. Sistemas de Información para la Administración. Grupo Editorial Iberoamericana [11] Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. Administración de los Sistemas de Información. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A Datos de Contacto: Lic. Sist. Yanina Bellini Saibene. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Haiti 350, ( 6300) Santa Rosa, La Pampa.

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