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El blog de franz http://acolita.com Sistemas de información geográfica, manejo y ordenamiento de recursos forestales. Sat, 09 May 2015 23:26:47 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.2 Calcular el volumen de una laguna en ArcGIS http://acolita.com/calcular-el-volumen-de-un-lago-embalse-laguna-arcgis/ http://acolita.com/calcular-el-volumen-de-un-lago-embalse-laguna-arcgis/#comments Thu, 12 Mar 2015 05:24:34 +0000 http://acolita.com/?p=2143 Para estimar la capacidad de almacenamiento de cuerpos de agua como lagos, lagunas, estanques o embalses, se puede realizar a través de métodos indirectos, que permiten calcular el volumen de agua retenida, a través de información cartográfica, por ello se requiere la batimetría con su modelo de elevación digital, en la presente entrada el procedimiento […]

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Para estimar la capacidad de almacenamiento de cuerpos de agua como lagos, lagunas, estanques o embalses, se puede realizar a través de métodos indirectos, que permiten calcular el volumen de agua retenida, a través de información cartográfica, por ello se requiere la batimetría con su modelo de elevación digital, en la presente entrada el procedimiento de cálculo se ejecuta con las herramientas de la extensión 3D Analyst de ArcGIS.

En este ejemplo, se pretende determinar el volumen de agua de una laguna, se procede a cargar las curvas de nivel del área de estudio (opcional el cálculo del embalse).

Curvas de nivel lago ArcGIS

A partir del campo de altitud se genera una red irregular de triángulos (TIN), con la herramienta Create TIN (la ubicación suele variar dependiendo de la versión de ArcGIS), ubicada en:

ArcToolbox > 3D Analyst Tools> Data Management > TIN

Crear un TIN en ArcGIS

El siguiente paso consiste en establecer la superficie de la laguna (lago o embalse), al convertir de polilínea a polígono la cota correspondiente al perímetro (para el presente ejercicio la cota 2044, también se puede calcular para cada cota de elevación el volumen acumulado, siendo la superficie del espejo de agua de la laguna la cota máxima, así se puede determinar la relación entre el área, capacidad y elevación, con la finalidad de trazar las curvas que muestran el comportamiento del volumen del espejo de agua para cada elevación), con la herramienta Feature To Polygon ubicada en:

ArcToolbox > Data Management Tools > Features

Crear polígonos en ArcGIS

Debido a la naturaleza de un método indirecto, se requiere la comprobación en campo para mayor fiabilidad, otro aspecto de suma importancia es la resolución de la información de entrada, los resultados dependen de la resolución del TIN (o de la precisión de las curvas de nivel), para calcular el volumen de agua retenida y la superficie (sea para el espejo de agua máximo, o para cada cota si se requiere analizar el comportamiento del volumen) se usa la herramienta Polygon Volume (en el campo Input Surface colocar el TIN, en el campo Input Feature Class seleccionar el polígono del espejo de agua, en el campo Height Field dejar en <None>, y en el campo Reference Plane seleccionar BELOW, el resto de campos mantener por defecto) ubicada en:

ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Triangulated Surface

Polygon Volume ArcGIS

El resultado se lo puede observar en la tabla de atributos del polígono del espejo de agua (perímetro de la laguna), la capacidad de almacenamiento se muestra en el campo Volume en metros cúbicos, y en el campo SArea la superficie en metros cuadrados, este procedimiento se lo puede realizar para cada cota de elevación, si se requiere un estudio del comportamiento del volumen acumulado del espejo de agua.

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Crear un mapa de viento en ArcGIS http://acolita.com/crear-un-mapa-de-viento-en-arcgis/ http://acolita.com/crear-un-mapa-de-viento-en-arcgis/#comments Tue, 03 Mar 2015 06:31:51 +0000 http://acolita.com/?p=2110 En meteorología y oceanografía a menudo se requiere visualizar una magnitud y su dirección del flujo, es decir, la dirección se define por los ángulos, mientras que la magnitud se define por el tamaño del símbolo, también se puede simbolizar una sola capa que represente bien la magnitud o dirección, la presente entrada muestra como […]

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En meteorología y oceanografía a menudo se requiere visualizar una magnitud y su dirección del flujo, es decir, la dirección se define por los ángulos, mientras que la magnitud se define por el tamaño del símbolo, también se puede simbolizar una sola capa que represente bien la magnitud o dirección, la presente entrada muestra como elaborar un mapa de viento a partir de datos de velocidad y dirección obtenidos de estaciones meteorológicas, sin bien dicho procedimiento se lo realiza en ArcGIS, la aplicación Golden Surfer también ofrece potentes herramientas para su diseño.

Estación UTMX UTMY Dirección Velocidad
A 615380 9531496 22.5 15
B 616004 9533157 45 14
C 617620 9533808 90 12
D 619191 9532326 135 12
E 621295 9530663 112.5 5
F 622303 9533906 180 5
G 616992 9532169 22.5 13

Como primer paso se procede a representar espacialmente los datos de la tabla (WGS 84 Zona 17 Sur), por medio de la herramienta Add XY Data, seguidamente se interpola (con IDW, Kriging, Spline) los valores de dirección y velocidad del viento para generar su respectivo ráster.

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation

Dentro del área de estudio generar una malla de puntos aleatorios o regulares (también se podría visualizar solamente los datos de las estaciones actuales), con la finalidad de obtener una mayor distribución de los vectores frente a los puntos de las estaciones, con la herramienta Extract Multi Values to Points ubicada en:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Extraction

Se obtiene los valores de los rásteres de dirección y velocidad en la nueva capa de la malla de puntos.

Malla puntos ArcGIS

El siguiente paso consiste simplemente en visualizar la magnitud y la dirección, en las propiedades de la capa que contiene la malla de puntos dentro de la pestaña Symbology dirgirse a Quantities seleccionar Graduated Symbols, en la sección Fields, campo Value seleccionar el campo (magnitud) que contiene los valores de la velocidad, en la parte inferior en Advanced > Rotation seleccionar el campo que contiene los valores de la dirección (del flujo en coordenadas geográficas). También se puede personalizar el tamaño del símbolo y el número de clases.

Symbology Layer Properties

Para personalizar la simbología de las flechas que contienen la dirección del flujo abrir el editor de propiedades de símbolos desde:

Template > Edit Symbol > Character Marker Symbol > ESRI Cartography

Symbol Property Editor

Finalmente seleccionar un símbolo tipo flecha y aceptar todos los cuadros de diálogo abiertos, antes de imprimir o publicar el mapa de viento, se recomienda usar todas sus habilidades para obtener un diseño eficaz y atractivo.

 

Mapa viento

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Tutorial básico de Quantum GIS 2.6 http://acolita.com/manual-tutorial-basico-de-quantum-gis-2-6-en-espanol/ http://acolita.com/manual-tutorial-basico-de-quantum-gis-2-6-en-espanol/#comments Tue, 24 Feb 2015 17:45:36 +0000 http://acolita.com/?p=2117 El presente tutorial se basa en la versión 2.6 “Brighton” de QGIS. El tutorial incluye ejemplos de uso de datos geográficos gubernamentales, mediante conexión a servidores de geodatos “Geoserver”. Las conexiones utilizadas, se sirven mediante protocolos de transmisión de geodatos tales como “Web Feature Service” para datos vectoriales y “Web Map Service” para composiciones de mapas (mapa base) […]

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El presente tutorial se basa en la versión 2.6 “Brighton” de QGIS. El tutorial incluye ejemplos de uso de datos geográficos gubernamentales, mediante conexión a servidores de geodatos “Geoserver”. Las conexiones utilizadas, se sirven mediante protocolos de transmisión de geodatos tales como “Web Feature Service” para datos vectoriales y “Web Map Service” para composiciones de mapas (mapa base) e imágenes, como la ortofotografía a color y alta resolución de 2009-10 (Junta de Planificación). Los más sinceros agradecimientos al autor Ivan Santiago por compartir este valioso documento bajo una licencia Creative Commons Attribution.

Tutorial QGIS 2.6

El tutorial consta con más de 200 páginas con ilustraciones paso por paso, las temáticas a abordar son las siguientes:

  • Introducción
  • Instalación
  • Importar y visualizar geodatos en QGIS
  • Shapefiles
  • Atributos: ¿Cómo se codifican y guardan los datos?
  • Proyecciones cartográficas
  • Establecer el sistema de coordenadas de la sesión
  • Cambiar apariencia (simbología)
  • Mostrar nombres de los barrios (labelling)
  • Trabajar con áreas y dividir polígonos
  • Calcular área en metros cuadrados
  • Abrir el archivo csv en LibreOffice Calc y exportarlo a formato DBF para QGIS
  • Unir las tablas (join tables)
  • Añadir labels con los valores de la columna
  • Geoprocesamiento en QGIS
  • Funciones de proximidad, área de influencia (buffer zone)
  • Eliminar columnas innecesarias para este ejercicio
  • Geoprocesamiento vectorial con GRASS: Funciones unión e intersección
  • Aplicar función Random Points
  • Usar plugin Open Layers para integrar imágenes y mapa de Google
  • Uso de XYTools
  • Exportar las coordenadas como un shapefile con otro sistema de coordenadas (reproyección)
  • Importar el MDT en GRASS
  • Derivar raster de pendientes en por ciento a partir del MDT
  • Derivar raster de orientación de las pendientes (aspect)
  • Reclasificar los rasters para prepararlos para el modelo
  • Aplicar el cómputo de rásters (map algebra)
  • Producción de mapas para imprimir
  • Cambiar apariencia de los ítems de la leyenda
  • Insertar el mapa en la página, eliminar el borde (frame) del mapa, añadir título al mapa, añadir la leyenda, añadir escala, cambiar el estilo de la escala gráfica, añadir orientación al mapa, añadir fuente de datos, alinear elementos seleccionados
  • Guardar el mapa y exportar la composición (mapa) a formato PDF

Clic para descargar Tutorial básico en español de Quantum GIS 2.6.

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Descargar imágenes Landsat 8 http://acolita.com/descargar-imagenes-satelitales-landsat-8/ http://acolita.com/descargar-imagenes-satelitales-landsat-8/#comments Thu, 05 Feb 2015 23:05:52 +0000 http://acolita.com/?p=2093 El satélite Landsat 8, recolecta imágenes de toda la Tierra cada 16 días. Los datos recogidos por los instrumentos a bordo del satélite están disponibles para descargar de forma gratuita en Glovis, EarthExplorer, o a través del Visor LandsatLook dentro de las 24 horas de la recepción, se puede realizar la solicitud de adquisición por medio […]

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El satélite Landsat 8, recolecta imágenes de toda la Tierra cada 16 días. Los datos recogidos por los instrumentos a bordo del satélite están disponibles para descargar de forma gratuita en Glovis, EarthExplorer, o a través del Visor LandsatLook dentro de las 24 horas de la recepción, se puede realizar la solicitud de adquisición por medio de las páginas del del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)

EarthExplorer
USGS Global Visualization Viewer (GloVis)
CRSSP Imagery-Derived Requirements (CIDR)
Hazards Data Distribution System (HDDS)

Antes de iniciar la descarga se requiere tener instalada la aplicación Java, además permitir al navegar su acceso.

Como primer paso es necesario crear una cuenta en USGS, algunas escenas están listas para su descarga inmediata; también es probable que se puedan colocar a una lista peticiones antes de ser descargadas, una notificación por correo electrónico indica la ubicación de descarga directa, el procesamiento toma generalmente entre uno a tres días, para ello es necesario llenar los datos solicitados (verificar disponibilidad de nombre de usuario, la contraseña debe ser de al menos ocho caracteres) desde el enlace de registro.

Todos los campos con asterisco deberán ser llenados, una vez ingresada la información del formulario, aceptar los términos de uso, posteriormente confirmar la solicitud de registro siguiendo el enlace que es recibido en el correo electrónico registrado.

Para acceder se lo puede hacer directamente con el nombre de usuario y contraseña desde página de ingreso.

Una vez que se ha ingresado exitosamente, dirigirse al área de estudio por medio de los controles de navegación, en la sección Coordinates se puede agregar o eliminar las marcas de posición.

Coordinates Landsat 8

Se puede agregar una o varias marcas de posición, según corresponda, posteriormente seleccionar la fecha de las imágenes, en la sección Data Range, luego para desplegar la colección de imágenes clic en Data Sets.

DataRange Landsat 8

Data Sets muestra la disponibilidad de diferentes tipos de imágenes (Landsat, radar, lidar, elevación, etc), seleccionar L8 OLI/TIRS en la categoría Landsat Archive.

Archivo Landsat 8

Al hacer clic en Results, muestra las imágenes Landsat 8 disponibles, luego para descargar la imagen deseada clic desde el ícono Download Options.

Resultado Landsat 8

Seguidamente se muestra una ventana emergente con diferentes opciones de descarga, seleccionar Level 1 GeoTIFF Data Product (la imagen de mayor tamaño).

Opciones descarga Landsat 8

Una vez descarga la imagen Landsat 8, descomprimir el archivo (7-Zip, WinRAR, WinZip).

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Descargar imágenes de Google Earth http://acolita.com/descargar-imagenes-de-google-earth/ http://acolita.com/descargar-imagenes-de-google-earth/#comments Tue, 09 Dec 2014 04:48:17 +0000 http://acolita.com/?p=2080 Es posible ver y descargar imágenes georreferenciadas en alta resolución de mapas convencionales de los servidores de Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, Yandex, Yahoo! Maps, VirtualEarth, OpenStreetMap por medio de SAS.Planet (freeware). Los mapas se actualizan con frecuencia por cada servidor, por ende el programa solo permitirá descargar las últimas imágenes. Una de las ventajas de contar con imágenes georreferenciadas es […]

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Es posible ver y descargar imágenes georreferenciadas en alta resolución de mapas convencionales de los servidores de Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, Yandex, Yahoo! Maps, VirtualEarth, OpenStreetMap por medio de SAS.Planet (freeware). Los mapas se actualizan con frecuencia por cada servidor, por ende el programa solo permitirá descargar las últimas imágenes.

Una de las ventajas de contar con imágenes georreferenciadas es que se las puede utilizar en ArcGIS, gvSIG, QGIS, Erdas, ENVI, etc.

El primer paso a realizar es descargar y ejecutar la última versión de la aplicación SAS.Planet (no requiere instalación, al final de la entrada enlace de descarga, al momento se usó la versión 14505.8037).

SASPlanet

Explorar el área de interés, seleccionar el servidor de mapas, con la herramienta Selection Manager, dibujar la superficie a ser descargada.

SAS Planet download

En la pestaña Download el tipo de mapa y el número del nivel de zoom, si se requiere mayor resolución, seleccionar el zoom a un nivel de 24 (mayor tamaño y tiempo de ejecución).

En la pestaña Stitch es posible seleccionar el formato de salida de las imágenes, las opciones son: JPEG, PNG, BMP, JPEG2000, ECW. Luego seleccionar el nombre y directorio para la imagen, también elegir el sistema de proyección del archivo.

Esta entrada pretende indicar el número mínimo de opciones requeridas, el resto es opcional, pero podemos jugar con el resto de opciones para obtener resultados específicos, finalmente clic en Start.

Culminado satisfactoriamente este proceso, se puede usar las imágenes en  ArcGIS, gvSIG, QGIS, Erdas, ENVI, etc.

Descargar SAS.Planet

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Importar una tabla de Excel a gvSIG 2 http://acolita.com/importar-una-tabla-de-excel-gvsig-2/ http://acolita.com/importar-una-tabla-de-excel-gvsig-2/#comments Mon, 17 Nov 2014 23:29:06 +0000 http://acolita.com/?p=2002 Una capa de eventos en gvSIG 2 y versiones anteriores permite importar una tabla (de Excel) con información espacial, para la presente entrada se va a agregar coordenadas UTM (registradas desde un dispositivo GPS), es una tarea corta y sencilla, para lo cual la primera labor a realizar es exportar desde Excel (u otro software) una tabla que […]

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Una capa de eventos en gvSIG 2 y versiones anteriores permite importar una tabla (de Excel) con información espacial, para la presente entrada se va a agregar coordenadas UTM (registradas desde un dispositivo GPS), es una tarea corta y sencilla, para lo cual la primera labor a realizar es exportar desde Excel (u otro software) una tabla que contenga las coordenadas XYZ en formato CSV o DBF, se recomienda mantener los datos con la estructura que se muestra seguidamente, se puede adicionar los campos que sean necesarios.

ID X Y Z Tipo Observaciones
1 658541 9559993 2021 A P01
2 658985 9560192 2061 A P010
3 658597 9560094 2028 B P02
4 658749 9560196 2041 A P03
5 658827 9559952 1951 B P05
6 658792 9559894 1941 B P06
7 658741 9559873 1937 A P07
8 658698 9559838 1936 A P08
9 658592 9559913 1977 A P09

Dentro de gvSIG desde el gestor de proyectos crear una nueva vista, seguidamente crear una nueva tabla hacer clic en Añadir y seleccionar el fichero CSV, abrir la vista creada anteriormente.

Gestor proyectos gvSIG 2

Dirigirse en la barra de menús a Herramientas > Transformaciones > Crear, marcar Capa de eventos,  seleccionar la tabla creada desde el gestor de proyectos.

Crear capa de eventos gvSIG 2

Seleccionar los campos que contienen las coordenadas XY respectivamente, definir la proyección, marcar SiguienteTerminar.

Importar tabla de Excel a gvSIG 2

 

Finalmente para grabar el archivo como shapefile (shp), clic derecho sobre la capa de eventos, marcar Exportar a …, seleccionar Formato shape, asignar un nombre (agregar la extensión .shp) y Exportar.

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Recolectar datos de calidad con el GPS http://acolita.com/recolectar-datos-de-calidad-con-el-gps/ http://acolita.com/recolectar-datos-de-calidad-con-el-gps/#comments Fri, 24 Oct 2014 04:20:52 +0000 http://acolita.com/?p=1997 Recolectar adecuadamente datos con un receptor GPS, sin duda es un aspecto importante, pero antes de ejecutar dicha tarea es necesario prepararse para obtener información de buena calidad y confiable, sobre todo cuando la precisión es determinante para ejecutar un trabajo serio, lo importante es establecer una metodología para colectar datos GPS para su uso […]

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Recolectar adecuadamente datos con un receptor GPS, sin duda es un aspecto importante, pero antes de ejecutar dicha tarea es necesario prepararse para obtener información de buena calidad y confiable, sobre todo cuando la precisión es determinante para ejecutar un trabajo serio, lo importante es establecer una metodología para colectar datos GPS para su uso en un SIG, generar directrices para informar sobre los metadatos y reducir los errores sistemáticos conocidos y potenciales. La presente entrada tiene como finalidad dar algunas sugerencias y consejos para la toma correcta de datos GPS.

¿Cómo funciona el GPS?

GPS (Global Positioning System) abreviatura de Global Positioning System, es un sistema de radionavegación basado en una constelación de 24 satélites desarrollado y controlado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América (luego de la segunda guerra mundial) permite determinar la localización, velocidad y altura, bajo cualquier condición atmosférica en cualquier parte del globo terrestre. Tiene tres componentes: el espacial, los 24 satélites en órbita terrestre aproximadamente a 20200 km, separados entre sí por aproximadamente 60 en longitud y tienen inclinaciones próximas a los 55 en relación al plano ecuatorial terrestre; el componente de control, rastrea los satélites, actualiza las posiciones orbitales, calibra y sincroniza sus relojes y predice la trayectoria durante las próximas 24 horas, y, el componente usuario que abarca a todos quienes usan receptor GPS para recibir y convertir la señal GPS en posición, velocidad y tiempo, como mínimo deben estar visibles tres satélites para la triangulación y así determinar una posición.

Configurar el GPS

Antes de colectar el primer punto es necesario especificar obligatoriamente el sistema de proyección y datum, el sistema utilizado con mayor frecuencia es el UTM WGS84, por su precisión y facilidad de aplicación, sin embargo esto depende del país, región o los objetivos del trabajo a desarrollar, planificar el recorrido o la ruta a levantar es de suma importancia

¿Cómo colectar?

Saber cómo sostener el GPS para evitar que el bloqueo de vista de la antena al cielo, previo al primer uso se recomienda esperar entre cinco a diez minutos para encontrar su ubicación, asegúrese de tener una vista despejada del cielo (las nubes no interfieren la señal, pero objetos sólidos como edificios, montañas, cañones y árboles si afectan), es muy importante permanecer quieto y no cubrir la antena del GPS, mantenerse alejado de metales, también se aconseja tomar todos los datos tal como se tomo el primer punto (altura, dirección, precisión), en caso de usar varios dispositivos GPS calibrarlos en el punto geodésico más cercano, para fines de validación marcar con un spray el punto, para rutas mantener el dispositivo con la mayor disponibilidad de vista al cielo. Nunca esta de más respaldar los datos manualmente en una libreta de campo, por si los medios digitales fallan.

Recolectar con gps

Si el software de campo permite, saber cómo supervisar la exactitud de los datos GPS para poder recoger los datos de la más alta calidad posible, formar el hábito de transferir los datos de campo a su ordenador una vez finalizado el trabajo de campo, con las laptops lenovo es suficiente para trabajar, es bueno acostumbrarse a iniciar con un nuevo archivo GPS cada vez que vaya al campo, incluso si es sólo a partir del día anterior.

Otros aspectos a considerar:

  • WASS o SBAS, está disponible gratuitamente y es ideal para proporcionar un nivel básico de GPS diferencial en tiempo real. Si el dispositivo soporta, todo lo que tienes que hacer es encenderlo, pero no es muy confiable para obtener datos de alta precisión.
  • Actualmente muchos dispositivos receptan señal de la constelación rusa de satélites GLONASS, a pesar de ser diferente a la GPS, trabajan conjuntamente para poder posicionar con mayor rapidez y precisión.
  • No mezclar información colectada con diferentes sistemas de referencia, eso si es un gran error, dependiendo del software a usar, se debe tomar en cuenta cuenta que el datum y/o proyección adecuado evitan desplazamientos.
  • Los trípodes son indispensables si se requiere alta precisión.

Si tienes algún consejo que consideras necesario, puedes dejarlo en un comentario para agregarlo.

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Manual en español de Idrisi Selva PDF http://acolita.com/manual-en-espanol-de-idrisi-selva-pdf/ http://acolita.com/manual-en-espanol-de-idrisi-selva-pdf/#comments Tue, 21 Oct 2014 04:17:45 +0000 http://acolita.com/?p=2026 La Guía de IDRISI Selva para SIG y procesamiento de imágenes, se encuentra disponible para descargar en formato PDF, totalmente gratuita desde la página de Clark Labs, de autoría de J. Ronald Eastman, 2012. Idrisi permite el análisis de imágenes ráster, utilidades encaminadas al manejo y administración de recursos naturales, análisis de series temporales, evaluación multicriterio, análisis estadístico […]

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La Guía de IDRISI Selva para SIG y procesamiento de imágenes, se encuentra disponible para descargar en formato PDF, totalmente gratuita desde la página de Clark Labs, de autoría de J. Ronald Eastman, 2012. Idrisi permite el análisis de imágenes ráster, utilidades encaminadas al manejo y administración de recursos naturales, análisis de series temporales, evaluación multicriterio, análisis estadístico y de incertidumbre, interpolación de superficies; el paquete incluye un lista de 250 módulos de programa que ofrecen toda la solidez al entorno GIS, pero con una interfaz amigable y fácil de manejar.

Manual Idrisi Selva

La tabla de contenidos del presente manual se encuentra estructurada en 26 capítulos de la siguiente manera:

  1. Introducción a Idrisi Selva
  2. Introducción a GIS
  3. Introducción a los sensores remotos y al procesamiento de imágenes
  4. Panorama general del sistema Idrisi
  5. Capas de mapas, archivos del grupo raster, colecciones vectoriales y estructura de datos
  6. Sistema de visualización
  7. Módulos de Idrisi
  8. Taller para bases de datos
  9. Cómo realizar consultas sobre bases de datos en Idrisi
  10. Herramientas de modelamiento de Idrisi
  11. Desarrollo de las bases de datos
  12. Georeferenciamiento
  13. Apoyo en la toma de decisiones: Análisis de la estrategia de decisiones
  14. Apoyo en la toma de decisiones: Manejo de la incertidumbre
  15. Restauración de imágenes
  16. Análisis de Fourier
  17. Clasificación de las imágenes de sensores remotos
  18. Índices de vegetación
  19. Análisis de imágenes Radar
  20. Análisis de cambios
  21. Modelador de cambios en el terreno para la sustentabilidad ecológica
  22. Modelador de tendencias terrestres
  23. Análisis de costos anisotrópicos
  24. Interpolación de superficies
  25. Generación de superficies y redes irregulares trianguladas
  26. Geoestadística

Se puede descargar el manual desde Herramientas Adicionales en la web de Clark Labs, o directamente pinchando este enlace.

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Cuencas visuales con Global Mapper http://acolita.com/cuencas-visuales-con-global-mapper/ http://acolita.com/cuencas-visuales-con-global-mapper/#comments Thu, 11 Sep 2014 21:17:13 +0000 http://acolita.com/?p=2011 Por medio de una cuenca visual se puede identificar la superficie que puede visualizarse desde un punto de observación, ideal para el establecimiento de torres de control de incendios, puntos de observación turística, establecer la línea de vista para torres repetidoras de comunicaciones, ubicación de radares, etc. La visibilidad desde un punto determinado se calcula […]

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Por medio de una cuenca visual se puede identificar la superficie que puede visualizarse desde un punto de observación, ideal para el establecimiento de torres de control de incendios, puntos de observación turística, establecer la línea de vista para torres repetidoras de comunicaciones, ubicación de radares, etc. La visibilidad desde un punto determinado se calcula al comparar el ángulo de altitud desde el centro de la cuenca visual con el ángulo de altitud del horizonte local teniendo en cuenta el terreno que interviene entre el punto de observación y el centro de la cuenca visual.

La aplicación Global Mapper cuenta con la herramienta View Shed Tool, que permite generar una cuenca visual, la presente entrada indica como calcular el área de visibilidad desde una torre destinada para observación de aves, cuya altura es de 15 metros y el radio de visibilidad de 15 kilómetros, las coordenadas de ubicación son UTMX 682120, UTMY 9540809 (WGS84 17S).

Una vez ejecutada la aplicación Global Mapper, cargar el modelo de elevación digital, posteriormente abrir la herramienta View Shed Tool.

View Shed Tool Global Mapper

Marcar el punto de la torre de observación, en la ventana View Shed Setup, llenar los campos con sus valores correspondientes.View Shed Setup Global Mapper

  • Description: Asignar un nombre para la cuenca visual.
  • Transmitter Elevation: Colocar el valor de altura de la torre de observación al seleccionar Ground, si se requiere la altura desde el nivel del mar, seleccionar Sea Level.
  • View Radius: Ingresar el valor del radio de la cuenca visual (kilómetros).
  • Receiver Elevation: Permite usar un valor explicito de altura, ángulo de transmisión o el rango del ángulo de transmisión.
  • Transmitter Location: Permite colocar las coordenadas de la torre de observación.

Finalmente comprobar si se han llenado correctamente todos los campo y aceptar, tomar en cuenta que la resolución del modelo de elevación digital dependerá mucho en la calidad de los resultados deseados, en la siguiente imagen muestra la superficie con un rango de 15 kilómetros de radio que abarca la torre de observación.

Cuenca visual Global Mapper

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Crear una paleta de color personalizada en ArcGIS http://acolita.com/crear-una-rampa-paleta-de-color-personalizada-en-arcgis/ http://acolita.com/crear-una-rampa-paleta-de-color-personalizada-en-arcgis/#comments Mon, 23 Jun 2014 06:13:32 +0000 http://acolita.com/?p=1988 A simple vista los usuarios de ArcGIS nos vemos restringidos con las paletas de colores disponibles en su conjunto de aplicaciones, pero bueno, lo interesante es que cada usuario puede crear su propia rampa o paleta de colores, a continuación se presentan las instrucciones paso a paso sobre cómo crearlas con ArcGIS 10 (en versiones anteriores es […]

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A simple vista los usuarios de ArcGIS nos vemos restringidos con las paletas de colores disponibles en su conjunto de aplicaciones, pero bueno, lo interesante es que cada usuario puede crear su propia rampa o paleta de colores, a continuación se presentan las instrucciones paso a paso sobre cómo crearlas con ArcGIS 10 (en versiones anteriores es similar, pero se encuentran en diferentes lugares de navegación en la barra de menús o tienen nombres ligeramente diferentes).

1. Desde la aplicación ArcMap, hacer clic en el menú Customize y, a continuación, clic en Style Manager.
2. Luego expandir el perfil local.
3. Hacer clic en la carpeta Color Ramps.
4. En el panel derecho, clic en New, luego dirigirse a Multi-part Color Ramp.

Style Manager ArcGIS5. Mediante la opción Add > Algorithmic Color Ramp, se agrega la cantidad de colores acorde a cada una de sus necesidades.
6. Ahora realizar doble clic en cada rampa de color algorítmica, y elegir el color exacto que se necesita.

– Bajo Color 1, hacer clic en el menú desplegable para elegir el color.
– Una vez que se haya elegido el color, hacer clic en OK en la ventana Edit Color Ramp.
– Posteriormente continuar para editar cada color hasta que obtener la rampa de color deseado.

Edit Color Ramp ArcGIS

7. Una vez que ha elegido satisfactoriamente su rampa de colores, hacer clic en OK en la ventana Color Ramp.
8. En el Style Manager, cambiar el nombre de su rampa de color a un nombre personalizado.
9. Finalmente con un clic en Close del Style Manager, ya se encuentra lista su nueva paleta de color para usar con cualquier información.

Color Ramp ArcGIS

Las paletas de color personalizadas son útiles cuando se necesita una combinación de colores específica, también si requiere un número exacto de colores de diferentes clases o para un etiquetado a mayor detalle, tal como lo menciona Simon Woo en blog de ArcGIS.

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