COMPOSIÇÃO E COMPONENTES DOS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Silva Rassul Moreira
Email: silvarassul@gmail.com Mocuba, Novembro de 2024
2ª Edição 2024
AGÊNCIA MOÇAMBICANA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
OBJETIVOS DA AULA
• Ao final desta aula, o aluno deverá:
• Compreender os diferentes Componentes e composição de um SIG ;
• Conhecer os dados usados em um SIG e a sua constituição;
O QUE É SIG?
COMPOSIÇÃO DOS SIG
• Os principais sistemas que servem de base para o desenvolvimento dos SIG são:
• O desenho assistido por computador (CAD), que consiste em sistemas
especializados no desenho de objectos em ambiente gráfico - Vector.
• Gestão de bases de dados (GBD) - dados alfanuméricos, de informação não
espacial.
• Cartografia computadorizada e
• Detecção Remota (RS) - formato quadricular ou raster
COMPONENTES DE UM SIG
• Os SIG integram cinco componentes chave, a saber:
• Hardware - computador no qual o SIG funciona.
• Software - Os componentes chave do software são:
• Ferramentas para a entrada e a manipulação de informação geográfica
(teclado);
• Um sistema de gestão de bases de dados relacional (SGDB – disco rígido);
• Ferramentas que suportam inquirição, análise e visualização geográfica
(memórias do PC);
• Uma interface gráfica com o utilizador para acesso simples às ferramentas
SIG (monitor).
• Dados - Provavelmente a componente mais importante de um GIS são os
dados. Um SIG dá a informação alfanumérica com informação espacial -
Gerir e actualizara informação de modo a optimizar as operações de análise
espacial.
• Pessoas (operador do sistema) - Os utilizadores SIG vão desde
especialistas técnicos, que concebem e mantém o sistema funcional à aqueles
que o utilizam como um auxiliar na execução das suas tarefas diárias.
• Métodos e procedimentos, isto porque - um SIG com sucesso é executado
de acordo com um plano e regras bem definidos, implementam os modelos e
as práticas operacionais, que são únicas em cada organização.
ESTRUTURA DE DADOS USADOS EM UM SIG
• Tipos de dados:
• Geométricos:
• Raster - Representa a informação espacial por meio de uma grade ou matriz
de células (pixels).Cada pixel tem um valor associado (como cor, altitude,
temperatura).
• Vetor - Usa pontos, linhas e polígonos para representar feições no espaço.
• Atributos - Contêm informações descritivas (ou não espaciais) sobre as
feições geométricas.
• Cada feição geométrica (como ponto, linha ou polígono) tem um
conjunto de atributos associado em forma de tabela.
• Gráficos
• Representam elementos visuais e simbólicos que ajudam na interpretação do
mapa, mas não contêm informação espacial explícita.
• Incluem textos, rótulos, legendas e outros símbolos usados para melhorar a
leitura e comunicação dos dados.
DADOS VETORIAIS (Continuo)
• São usados para representar objetos lineares (linhas e polilinhas) ou áreas definidas
por linhas fechadas (polígonos), points – nós ou vértices), cada um com suas
respectivas coordenadas XY ou XYZ.
• Cada objeto vetorial pode possuir vários (ou nenhum) atributos, armazenados em um
banco de dados;
• Utilizam menos memória e têm menor tempo de processamento na maioria das
análises;
• Podem possuir relações de vizinhança (topologia) (depende do programa e do tipo de
arquivo);
• Dados pontuais podem ser considerados uma forma especial de dados vetoriais.
ARQUIVOS COMUNS DE UM SHAPEFILE NO
SIG
• layer.shp - geometria dos objetos espaciais (pontos, linhas ou polígonos) e Registra as
coordenadas XY que definem a forma e localização das feições espaciais.
• layer.shx - Arquivo de índices para melhorar a performance ao acessar os dados da
geometria.
• layer.dbf - Contém os dados de atributos associados a cada elemento geométrico. onde cada
linha corresponde a uma feição e cada coluna a um atributo (como nome, área, população,
etc.).
• layer.sbn/sbx - Arquivos de índices espaciais opcionais, usados para acelerar a pesquisa
espacial (consulta e seleção de feições por localização).
• layer.prj - Contém a informação do sistema de referência e projeção utilizado na camada.
Texto que descreve a projeção (por exemplo, UTM, WGS84).
DADOSTIPO RASTER (Matricial/Discreto)
• Dados regularmente espaçados no espaço, em uma estrutura de matriz com
células quadradas (normalmente) e de mesmo tamanho;
• Cada célula (pixel) recebe o valor de um atributo, que representa um
fenômeno “contínuo” (ex., temperatura ou altitude);
• Quantidade de memória necessária e o tempo de processamento cresce
exponencialmente com o aumento da resolução espacial;
• Não possui relações de vizinhança (topologia);
• Este tipo de dado é utilizado em imagens de satélite, modelos de relevo e
mapas escaneados, por exemplo.
FORMATOS RASTER COMUNS EM SIG
• GeoTIFF:
• Extensão do formato TIFF, incluindo metadados geoespaciais relevantes.
• Usado para armazenar mapas, imagens de satélite e modelos digitais de elevação.
• Facilita a georreferenciação e compatibilidade entre diferentes sistemas.
• IMG (ERDAS IMAGINE):
• Formato raster utilizado pelo software ERDAS IMAGINE para armazenar
dados geoespaciais.
• Ideal para análises avançadas de imagens de satélite e ortofotos.
• Suporta uma ampla gama de metadados e dados multiespectrais.
AQUISIÇÃO DE DADOS / FONTES DE DADOS
• Os dados utilizados em um SIG podem ser originários de diversas
fontes, que podem ser classificadas genericamente em primárias
(levantamentos direto no campo ou produtos obtidos por Sensores
Remotos) e em secundárias (mapas e estatísticas), que são derivadas
das fontes primárias.
• CENACARTA, INE, FNDS.
• LANDSAT, SPOT, ERS, CBERS, TERRA, AQUA e RADARSAT,
etc
"MAPAS NÃO SÃO APENAS REPRESENTAÇÕES DE
LUGARES, MAS FERRAMENTAS PODEROSAS PARA
TRANSFORMAR CONHECIMENTO EM AÇÃO”.

Aula_4_Aula de Vector_And_Raster_Data.pptx

  • 1.
    COMPOSIÇÃO E COMPONENTESDOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA Silva Rassul Moreira Email: silvarassul@gmail.com Mocuba, Novembro de 2024 2ª Edição 2024 AGÊNCIA MOÇAMBICANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
  • 2.
    OBJETIVOS DA AULA •Ao final desta aula, o aluno deverá: • Compreender os diferentes Componentes e composição de um SIG ; • Conhecer os dados usados em um SIG e a sua constituição;
  • 4.
  • 5.
    COMPOSIÇÃO DOS SIG •Os principais sistemas que servem de base para o desenvolvimento dos SIG são: • O desenho assistido por computador (CAD), que consiste em sistemas especializados no desenho de objectos em ambiente gráfico - Vector. • Gestão de bases de dados (GBD) - dados alfanuméricos, de informação não espacial. • Cartografia computadorizada e • Detecção Remota (RS) - formato quadricular ou raster
  • 6.
    COMPONENTES DE UMSIG • Os SIG integram cinco componentes chave, a saber: • Hardware - computador no qual o SIG funciona. • Software - Os componentes chave do software são: • Ferramentas para a entrada e a manipulação de informação geográfica (teclado); • Um sistema de gestão de bases de dados relacional (SGDB – disco rígido); • Ferramentas que suportam inquirição, análise e visualização geográfica (memórias do PC); • Uma interface gráfica com o utilizador para acesso simples às ferramentas SIG (monitor).
  • 7.
    • Dados -Provavelmente a componente mais importante de um GIS são os dados. Um SIG dá a informação alfanumérica com informação espacial - Gerir e actualizara informação de modo a optimizar as operações de análise espacial. • Pessoas (operador do sistema) - Os utilizadores SIG vão desde especialistas técnicos, que concebem e mantém o sistema funcional à aqueles que o utilizam como um auxiliar na execução das suas tarefas diárias. • Métodos e procedimentos, isto porque - um SIG com sucesso é executado de acordo com um plano e regras bem definidos, implementam os modelos e as práticas operacionais, que são únicas em cada organização.
  • 8.
    ESTRUTURA DE DADOSUSADOS EM UM SIG • Tipos de dados: • Geométricos: • Raster - Representa a informação espacial por meio de uma grade ou matriz de células (pixels).Cada pixel tem um valor associado (como cor, altitude, temperatura). • Vetor - Usa pontos, linhas e polígonos para representar feições no espaço. • Atributos - Contêm informações descritivas (ou não espaciais) sobre as feições geométricas. • Cada feição geométrica (como ponto, linha ou polígono) tem um conjunto de atributos associado em forma de tabela.
  • 9.
    • Gráficos • Representamelementos visuais e simbólicos que ajudam na interpretação do mapa, mas não contêm informação espacial explícita. • Incluem textos, rótulos, legendas e outros símbolos usados para melhorar a leitura e comunicação dos dados.
  • 10.
    DADOS VETORIAIS (Continuo) •São usados para representar objetos lineares (linhas e polilinhas) ou áreas definidas por linhas fechadas (polígonos), points – nós ou vértices), cada um com suas respectivas coordenadas XY ou XYZ. • Cada objeto vetorial pode possuir vários (ou nenhum) atributos, armazenados em um banco de dados; • Utilizam menos memória e têm menor tempo de processamento na maioria das análises; • Podem possuir relações de vizinhança (topologia) (depende do programa e do tipo de arquivo); • Dados pontuais podem ser considerados uma forma especial de dados vetoriais.
  • 11.
    ARQUIVOS COMUNS DEUM SHAPEFILE NO SIG • layer.shp - geometria dos objetos espaciais (pontos, linhas ou polígonos) e Registra as coordenadas XY que definem a forma e localização das feições espaciais. • layer.shx - Arquivo de índices para melhorar a performance ao acessar os dados da geometria. • layer.dbf - Contém os dados de atributos associados a cada elemento geométrico. onde cada linha corresponde a uma feição e cada coluna a um atributo (como nome, área, população, etc.). • layer.sbn/sbx - Arquivos de índices espaciais opcionais, usados para acelerar a pesquisa espacial (consulta e seleção de feições por localização). • layer.prj - Contém a informação do sistema de referência e projeção utilizado na camada. Texto que descreve a projeção (por exemplo, UTM, WGS84).
  • 12.
    DADOSTIPO RASTER (Matricial/Discreto) •Dados regularmente espaçados no espaço, em uma estrutura de matriz com células quadradas (normalmente) e de mesmo tamanho; • Cada célula (pixel) recebe o valor de um atributo, que representa um fenômeno “contínuo” (ex., temperatura ou altitude); • Quantidade de memória necessária e o tempo de processamento cresce exponencialmente com o aumento da resolução espacial; • Não possui relações de vizinhança (topologia); • Este tipo de dado é utilizado em imagens de satélite, modelos de relevo e mapas escaneados, por exemplo.
  • 13.
    FORMATOS RASTER COMUNSEM SIG • GeoTIFF: • Extensão do formato TIFF, incluindo metadados geoespaciais relevantes. • Usado para armazenar mapas, imagens de satélite e modelos digitais de elevação. • Facilita a georreferenciação e compatibilidade entre diferentes sistemas. • IMG (ERDAS IMAGINE): • Formato raster utilizado pelo software ERDAS IMAGINE para armazenar dados geoespaciais. • Ideal para análises avançadas de imagens de satélite e ortofotos. • Suporta uma ampla gama de metadados e dados multiespectrais.
  • 15.
    AQUISIÇÃO DE DADOS/ FONTES DE DADOS • Os dados utilizados em um SIG podem ser originários de diversas fontes, que podem ser classificadas genericamente em primárias (levantamentos direto no campo ou produtos obtidos por Sensores Remotos) e em secundárias (mapas e estatísticas), que são derivadas das fontes primárias. • CENACARTA, INE, FNDS. • LANDSAT, SPOT, ERS, CBERS, TERRA, AQUA e RADARSAT, etc
  • 16.
    "MAPAS NÃO SÃOAPENAS REPRESENTAÇÕES DE LUGARES, MAS FERRAMENTAS PODEROSAS PARA TRANSFORMAR CONHECIMENTO EM AÇÃO”.