Treinamento em mapeamento. Renata Muylaert Contato
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- Terezinha Cavalheiro Fartaria
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1 Treinamento em mapeamento Renata Muylaert Contato
2 Referência Webinar LabGis UERJ: Prof José Sapienza
3 Outline O que é GIS? Principais formatos de dados em GIS Extensão e Resolução GCS Datum Projeções Softwares de GIS Edição de.shp Regras de mapeamento Treino
4 O que é GIS? Bem-vindos ao mundo dos Sistemas de Informações Geográficas!
5 Principais formatos de dados em GIS Vetores Shapefiles Shapes.shp (vários arquivos) Feitos do que você quiser, são imagens! Atributos Várias colunas.. Vários formatos Matrizes Rasters Tiff, img, asc, netcdf Feitos de Pixels! Atributos: Duas colunas apenas!
6 Principais formatos de dados em GIS Fonte: ESRI
7 Principais formatos de dados em GIS Imagens de satélite e fotos aéreas são shapes ou rasters?
8 Principais formatos de dados em GIS Raster bands Fonte: ESRI
9 Extensão e Resolução Resolução é o tamanho e um pixel, a menor unidade do raster Fonte: ESRI Name=Cell_size_of_raster_data
10 Extensão e Resolução Quanto menor o tamanho do pixel, maior a resolução, mais detalhes e mais acurácia podem ser percebidos
11 Extensão e Resolução Resolução= cell size Escalas diferentes, Resolução igual Quanto menor a escala, menos detalhe é mostrado,. Escala 1:2mil (zoom in) mostra mais detalhes do que 1:24mil (zoom out) Fonte: ESRI
12 Extensão e Resolução Escalas similares, resolução diferente Fonte: ESRI
13 GCS Sistemas de coordenadas geográficas: formas de se localizar no mundo!
14 GCS Sistema de coordenadas grau decimal (GD, DD, decimal) e graus, minutos, segundos (GMS, sextagimal)
15 GCS Sistema de coordenadas grau decimal (GD, DD, decimal) e graus, minutos, segundos (GMS, sextagimal) graus decimais (DD) = Parte inteira mantém, mais minutos divididos por 60, mais segundos divididos por 3600
16 GCS Sistema de coordenadas grau decimal (GD, DD, decimal) e graus, minutos, segundos (GMS, sextagimal) graus decimais (DD) = Parte inteira mantém, mais minutos divididos por 60, mais segundos divididos por ,57 dd= 42 graus... 0,57 x 60 = 34,2 34-> 34 minutos... 0,2x 60= 12-> 12 segundos!
17 GCS Sistema de coordenadas grau decimal (GD, DD, decimal) e graus, minutos, segundos (GMS, sextagimal) graus decimais (DD) = Parte inteira mantém, mais minutos divididos por 60, mais segundos divididos por ,57 dd= 42 graus... 0,57 x 60 = 34,2 34-> 34 minutos... 0,2 x 60= 12-> 12 segundos! 142,57 = '12
18 GCS
19 GCS São Paulo X= ~47W Y= ~23S
20 GCS São Paulo X= Y=
21 GCS São Paulo X= Y= X, -long +Y, +lat +X, +long +Y, +lat -X, -long -Y, -lat +X, +long -Y, -lat R. Muylaert 2016
22 GCS Sistemas de coordenadas geográficas: formas de se localizar no mundo! GCS= Unidade Angular de medida + prime Fonte: ESRI
23 Datum Datum horizontal/planimétrico A Terra não é perfeitamente esférica: geóide. Portanto temos uma aproximação do seu formato e superfície, a partir do Raio no Equador, a partir do grau de achatamento dos polos e outros parâmetros. GCS= Unidade Angular de medida + prime Fonte Labgis UERJ
24 Datum Sistema de coordenadas Geographic (GCS): 3D. A Datum is a part of a GCS; GCS= angular unit of measure+ prime meridian+ datum The longitude value differs by approximately three seconds, while the latitude value differs by about 0.05 seconds. A datum defines the position of the spheroid relative to the center of the earth
25 Datum O Datum planimétrico serve pra amarrar uma forma na outra! Modelo corrigido para a realidade Fonte: Webinar LabGIS UERJ
26 Datums locais nos ajudam a ver nossas localizações de forma precisa Geocêntrico: Global Centro de massa Topocêntricos (mais antigos): locais Superfície
27 Datums locais nos ajudam a ver nossas localizações de forma precisa Geocêntrico: Global Centro de massa Topocêntricos (mais antigos): locais Superfície Google Earth! IBGE: Transição de South America Datum (SAD, topocêntrico) para SIRGAS 2000 (é GEOCENTRICO)
28 Datums locais nos ajudam a ver nossas localizações de forma precisa Geocêntrico: Global Centro de massa Datum Topocêntricos (mais antigos): locais Superfície
29 Datums locais nos ajudam a ver nossas localizações de forma precisa Geocêntrico: Global Centro de massa Datum Topocêntricos (mais antigos): locais Superfície WGS84 é um datum World Geodetic System
30 Datum Datums locais nos ajudam a ver nossas localizações de forma precisa Geocêntrico: Global Centro de massa Topocêntricos (mais antigos): locais Superfície WGS84 é um datum World Geodetic System GPS Google Earth
31 Datum Datums locais nos ajudam a ver nossas localizações de forma precisa Geocêntrico: Global Centro de massa Topocêntricos (mais antigos): locais Superfície WGS84 é um datum World Geodetic System IBGE: Transição de South America Datum (SAD, topocêntrico) para SIRGAS 2000 (é GEOCENTRICO) SAD tem deformação de dezenas de metros, sendo ruim pra imagens/dados de alta resolução! Tudo é relativo
32 WGS84 e SIRGAS são muito parecidos! O Erro da posição (dezenas de metros) é maior do que o da correção para DATUM (centímetros) Datum
33 Datum WGS84 e SIRGAS são muito parecidos! O Erro da posição (dezenas de metros) é maior do que o da correção para DATUM (centímetros) Tudo é sempre uma aproximação!!!
34 Datum Padronizar os datum é essencial! Tudo é sempre uma aproximação!!!
35 Datum Sistemas de coordenadas esféricas O mais comum é o Geográfico!
36 Datum Sistemas de coordenadas esféricas O mais comum é o Geográfico! Define o zero zero em greenwhich
37 Datum Sistemas de coordenadas esféricas O mais comum é o Geográfico! Define o zero zero em greenwhich
38 Projeção Quando você gira o globo no Gearth, aquilo é o DATUM in natura!
39 Projeção Eu posso modelar (esticar) a Terra em um plano Quando você gira o globo no Gearth, aquilo é o DATUM in natura! Esticando, aí você pode calcular distâncias e áreas, mas não á como projetar sem deformar
40 Eu posso modelar (esticar) a Terra em um plano Quando você gira o globo no Gearth, aquilo é o DATUM in natura! Esticando, aí você pode calcular distâncias e áreas, mas não á como projetar sem deformar Projeção Fonte: Webinar LabGIS UERJ
41 Projeção Sistemas de coordenadas geográficas: formas de se localizar no mundo! Albers Conic: Em metros! Sistema métrico ou projetado! Fonte: ESRI
42 Projeção Albers: Melhor cônica equivalente. Boa para mapeamentos lesteoeste. Preserva a área.
43 Projeção Transformações geográficas só possuem mudanças de DATUM
44 Projeção Qualquer datum pode ser combinado com qualquer projeção Fonte: Webinar LabGIS UERJ
45 Projeção UTM Conforme e quase equivalente: Muito usada Divido a Terra em 60 pedaços de 6 graus de largura. Fonte: Webinar LabGIS UERJ
46 Projeção Brasil: 8 fusos UTM Exemplo: O Mapa de uso do solo de MG tem 3 fusos, aí se eu peço pro software usar UTM, aí vc tem que dizer o fuso, aí vc diz 23...o software vai plotar... MAS... Você não está respeitando o limite do fuso. A porção em 22 e 24, eu não garanto mais que a deformação de área é menor que 0.5%, pois você não respeitou o fuso. Ou seja, o grande atrativo da projeção se perde e você não garante a quase equivalente com a realidade, ficando complicado fazer cálculos de área, por exemplo. Fonte: Webinar LabGIS UERJ
47 Projeção Brasil: 8 fusos UTM Fuso UTM não é latitude, nem longitude
48 Softwares de GIS
49 Edição de.shp
50 Edição de.shp
51 Edição de.shp Teórica Paisagem Operacional Buffer circular Quadrados, Hexágonos..
52 Edição de.shp Linha Ponto Polígono
53 Edição de.shp Linha Ponto Polígono
54 Edição de.shp O que cada tipo de shape pode representar na paisagem? Linha: Rodovias, Hidrografia Ponto: Pontos amostrais Polígono: Fragmentos!
55 Edição de.shp Criação do polígono Edição do polígono Classificação de contornos
56 Edição de.shp Estudos entre 2000 e 2013 (181 áreas): usar Landsat 8 (usar imagens de 2013) Entre 1990 a 2000 (75 áreas): Landsat 5 e 7 (usar imagens de 2000) Entre 1980 (ou antes em dois casos) a 1990 (17 áreas): Landsat 5 e 7 (usar imagens de 1990)
57 Edição de.shp
58 Edição de.shp Teórica Floresta tropical de idade/altura média Operacional Mata inicial e média
59 Edição de.shp
60 Principais formatos de dados em GIS uprimeiromapeamentovol1/arcgis% %20passo%20a%20passo_%2 0elaborando%20meu%20primeiro%20mapeamento%20- %20Volume%201.pdf
61 Regras de Mapeamento Rodovias: não mapeia 2) Resolução 30 m 3) Escala de Mapeamento fixo em 1:10.000
62 Regras de Mapeamento A parte vermelha: não mapeia
63 Regras de Mapeamento Tipo CLASSE Água 11 Floresta inicial e média 12 Várzea 13 Floresta avançada 14 Cerrado Florestal 16 Solo exposto 20 Soja 30 Pasto 32 Laranja 33 Café 34 Milho 36 Cana-de-açúcar 37 Eucalipto ou Pinus 40 Áreas urbanas e vilas rurais 50 Nuvem e outros 80 Dúvida 99
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65 Regras de Mapeamento As Regras de Ouro O Google é seu amigo! Nós também! Recomendo
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