Introducción. CURSO QSIG AEIG

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Quantum GIS.

Introducción. Es un proyecto de la fundación OSGeo a partir de 2008. Es una de las principales opciones de SIG de código abierto. Soporta un amplio número de formatos vectoriales y raster. Interfaz gráfica muy intuitiva. Integración de otros SIG a través de su GUI CURSO QSIG AEIG - 2014 2

Instalación de QSIG. http://www.qgis.org/en/site/ muestra la versión mas actual de QSIG. Versión actual 2.4 Chugiak. Es una aplicación liviana y fácil de instalar. Existen versiones no oficiales night build que están en fase de prueba y presentan algunas opciones aún no disponibles en la versión oficial. CURSO QSIG AEIG - 2014 3

La interfaz de QSIG. Sistemas de Información Geográfica 2-2013 CURSO QSIG AEIG - 2014 4

1 2 3 4 6 1 Barra de menús 2 Barra(s) de herramientas. 3 Lista de capas (Leyenda) 4 Vista de mapa. 5 Barra de estado. 6 Buscador de herramientas. CURSO QSIG AEIG - 2014 5 5

Complementos. Sistemas de Información Geográfica 2-2013 CURSO QSIG AEIG - 2014 6

Complementos. Una de las potencialidades de QSIG es que sus funcionalidades se pueden ampliar. Nuevas herramientas puedes añadirse a través de módulos o complementos. Inclusive se pueden desarrollar plugins propios. Existen librerías de complementos. CURSO QSIG AEIG - 2014 7

Complementos. #Ejercicio 3: Instalación de complementos en QGIS. Qgis2threejs. Profile tool. Open Layers plugin. CURSO QSIG AEIG - 2014 8

Soporte. Sistemas de Información Geográfica 2-2013 CURSO QSIG AEIG - 2014 9

Manuales, tutoriales y documentación. http://www.qgis.org/en/docs/index.html Casos de estudio: http://www.qgis.org/en/site/about/case_stud ies/index.html Si bien es cierto no existe soporte técnico perse en internet existe abundante información y soporte a través de blogs, listas de correos.. http://www.qgis.org/en/site/forusers/support.html CURSO QSIG AEIG - 2014 10

Práctica. Introducción al manejo de QSIG. Carga de capas. Metadatos. CURSO QSIG AEIG - 2014 11

Tipos y formatos de datos en SIG. CURSO QSIG AEIG - 2014 12

Modelo raster: -Arreglo generalmente regular. -En su mayoría cuadrados, pero también existen otras representaciones. -Se centra en las propiedades del espacio. -Cada celda no tiene su posición almacenada, se ubican de forma relativa, en un archivo cabecera. -Puede representar zonas sin información.

Modelo Raster. División sistemática de la realidad. Puede contener información de varias variables.

La referencia espacial, numero de filas y columnas, tamaño de celda, se indican en la cabecera. En este caso las celdas sin información llevarán el valor de -9999

Sobre la medida de pixel. El tamaño de celda debe ser adecuado para el análisis que se quiera realizar. Un estudio de delimitación de microcuencas en una zona de 14 km2 no puede trabajar con un tamaño de pixel de 2x2km. El tamaño de pixel está definido por varios factores: técnicas de colección de la información, disponibilidad de información, algoritmos de interpolación.

Efectos de la medida de pixel. - Menor tamaño de pixel, mejor resolución. - Menor tamaño de pixel: Mayor espacio en disco. - Mayor tamaño de pixel: Menor precisión.

Formatos comunes. -E00: formato de intercambio de ESRI. -TIFF: Muy completo, bastante usual, multibanda. -JPEG: Compresible, color, grises. -GIF: Se comprime sin degradarse. -PNG: Color de 32 y 24 bits, se comprime sin degradarse. -IMG.

Formato vectorial (1/3) Se pone énfasis en la representación precisa de las entidades. Se representan a través de la geometría de las entidades, en un formato digital fácilmente convertible a dibujo. La geometría se define con una lista de vértices y puntos. La codificación se realiza con una base de datos relacional, asociada al gráfico.

Formato vectorial (2/3) Se asumen algunas cosas: -Las propiedades de las entidades no cambian en el espacio. -No existe evolución temporal. Especialmente indicado para describir elementos artificiales del mundo real (campos, parques.) -Puntos, líneas y polígonos.

Formato vectorial (3/3) Para información vectorial, los atributos se relacionan con las entidades, se pueden almacenar múltiples atributos por cada entidad. Los atributos se relacionan con las entidades vector, a través de un número de entidad único.

Topología: Ejemplo Tabla de vértices. 1 i_arc Coordenadas 1 x1,y1;x2,y2;x3,y3;... 2... 3... 4... 2 3 4 Tabla de arcos i_arc NODE_INI NODE_FI POL POL IZQ DERECHA 1 i ii I Ø 2 ii i II Ø 3 i ii II I 4 iii iii I III Tabla de nodos i_nod ARCS_A_NOD i 1,2,3 ii 1,2,3 iii 4 Tabla de polígonos i_pol N_ARCS Ø 1,2 I 1,3,4 II 3,2 III 4 Adaptado de Masó, 2012

Finalmente raster o vector? - La respuesta no es clara y es función de la tarea que queramos hacer. - Algunas tareas de análisis, digitalización, entre otras son más fáciles con formatos ráster. - Opciones de conversión. #Ejercicio 4: Vectorización y rasterización.