Yemekhane Kontrol Sistemi Geçiş Kontrol Sistemi Kartlı Ring Sistemi
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GIS per l'archeologia
Julian [email protected]
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Bibliografia
4.1. Sistemi di riferimento (J. Bogdani)4.2. Sistemi di coordinate (J. Bogdani)4.3. Cartografia (M. Silani)7.2. GIS per l’archeologia (J. Bogdani)7.3. Banche dati archeologiche (J. Bogdani)
E. Giorgi (a c.), GROMA 2. In profondità senza scavareMetodologie di indagine non invasiva e diagnostica per l’archeologia
http://books.bradypus.net
GIS
Geographical Information System
Sistema Informativo Geografico
Sistema Informativo
Sistema Informativo != Sistema Informatico
Sistema (unitario) di organizzaree gestire le informazioni Informatico o no
Informazioni Archeologiche
Piantein varie scale
Rilievi TS
Prospettiin varie scale
Sezioni in varie scale
Fotopiani
Cartografiastorica
Cartografiaattuale
AereofotocarteCartegeologiche Carte
geomorfologiche
ecc..
ecc..
ecc..
ecc..
ecc..
ecc..
ecc..
ecc.. ecc.. ecc..Rilievi GPS
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SITA
RC
Sistema Informativo Territoriale Archeologico della Regione Caona
GIS come software
Insieme (sistema) di software in grado di gestire in maniere centralizzata una serie di informazioni di diversa provenienza
GIS proprietario
ESRI GIShttp://www.esri.com
Intergraph GeoMediahttp://www.intergraph.com/
GIS open source
GRASS GISGeographic Resources Analysis Support Systemhttp://grass.fbk.eu
SAGA GISSystem for Automated Geoscientific Analysishttp://www.saga-gis.org
QuantumGIShttp://qgis.org
uDighttp://udig.refractions.net
GvSIGhttp://gvsig.org
Sistema informativo GEOGRAFICO
GEOGRAFIA
linguaggio comune dei dati,
che rende possibile la loro convivenza in ununico sistema
nonché la loro intercomunicazione (analisi)
GEORIFERIMENTO ( !georeferenziazione )
procedura (informatica) che colloca un oggettonello spazio e lo rende adatto a entrare In un progetto GIS
TIPOLOGIE DI DATI GIS
DATI GIS
GRAFICI ALFANUMERICI
RASTER VETTORIALI TABELLARI DESCRITTIVI
Direttamente georiferibiliIndirettamente georiferibili
GRID
DATI COME OGGETTI
Il dato GIS è esso stesso un oggetto (~ mondo reale),
oppure è scomponibile in oggetti
OGGETTI
attributoattributoattributoattributo
GIS
CAR
TOG
RAF
IA
OGGETTO ↔ ATTRIBUTI
È molto importante, per la progettazione e la costruzione di un sistema informativo (e quindi anche un GIS):
1) IDENTIFICARE GLI OGGETTI
2) IDENTIFICARE, PER OGNI OGGETTO I SUOI ATTRIBUTI
DATI RASTER
L'oggetto file raster è composto di oggetti primitivi minori: i PIXEL, di forma quadrata, disposti su righe e fila regolari, il grigliato (inglese: raster)
Ogni pixel HA:1 o più attributi (numerici)
Attributi PIXEL
Comuni tipologie RASTER:
A ogni pixel corrisponde una tripletta di valorida 1 a 255
A ogni pixel corrispondono quattro di valorida 1 a 255
A ogni pixel corrisponde un valori da 1 a n
3 canali: RGB (Red – Green -Blue): JPG
4 canali:CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black): TIF
Scala indicizzata di colori: 1-n: TIF, GIF, PNG, ecc.
Attributi PIXEL
Comuni tipologie RASTER GEOGRAFICI, 1:
Immagini multispettrali
Ogni pixel ha 1-n canali,rappresentati un tematismo diverso
Attributi PIXEL
Comuni tipologie RASTER GEOGRAFICI, 2:
Raster DEM (Digital elevation model)
A ogni pixel corrisponde un valore numericoindicate la quota altimetrica
DATI VETTORIALI
L'oggetto file vettoriale contiene 1 o più oggetti che sono sempre primitive geometriche
PUNTI
LINEE
(POLILINEE)
POLIGONI
Le primitive geometrichesono:
Attributi primitive geometriche
Ogni primitiva geometrica ha i propri attributi fondamentali
PUNTO
coordinata xcoordinata y(coordinata z)
LINEA
coordinata x iniziocoordinata y inizio(coordinata z) iniziocoordinata x finecoordinata y fine(coordinata z) fine
Attributi primitive geometriche
Ogni oggetto elementare GIS ha attributi grafiche
PUNTOPIXELLINEA
POLIGONO
colorespessore...
DATI TABELLARI
Dati alfanumerici (testo e numeri)
Organizzati in tabelle (righe, colonne)
Riga = Oggetto
Colonna = Attributo
DATI DESCRITTIVI
Documenti di testo (txt, doc, odt, pdf, ecc)
File = Oggetto
FILE VETTORIALI GIS
A differenza degli altri software vettoriali i GIS permettono di gestire set di oggetti vettoriali avanzati, che per ogni OGGETTO permettono di gestire non solo le informazioni relative alla posizione nello spazio (attributi spaziali), ma anche descrizioni più o meno lunghe (attributi alfanumerici)
Questa associazione tra geometria e testo è alla base di ogni elaborazione e analisi GIS
TIPOLOGIE DIFUSE DI FORMATI VETTORIALI GIS
close format open format
(ESRI) Shapefile(AutoCAD) Dxf
CoverageEnterprise / Personal Geodatabase
Geography Markup Language GMLGeoJSON
Intergraph GeoMediaKeyhole Markup Language KML
PostGIS databaseMySQL Spatial database
SpatialLite databaseOracle Spatial database
MSSQL Spatial database
(RELATIONAL) (GEO) DATABASE (MANAGING SYTEM)
Le banche dati sono archivi integrati di dati e/o file gestiti unitariamente in un unico contenitore e strutturati in modo tale da permettere la loro consultazione, modifica, eliminazione, aggiornamento, ecc., da parte di uno o più utenti.
Esempi
DB DBMS
Filemaker, MS Office, OO Base
Terminale (utente)
Sistema Relazionale
GIS & DB
Schema di connessione / gestione (geo) database
ODBC
ODBC = Open DataBase Connectivity
Software (driver, interfaccia) che permette ilCollegamento ad un database da variprogrammi, anche GIS.
Ogni software DB rilascia il proprio driver ODBC, che quindi può essere gratuito o a pagamento, cross-platform oppure no.
Altri sistemi: JDBC, OLE DB, ADO.NET, ecc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Odbc
Gestione DB in rete
SISTEMI DI RIFERIMENTO
E
SISTEMI DI COORDINATE
Sistemi di riferimento
Un sistema di riferimento serve a definire la posizione nello spazio di un oggetto. I sistemi più usati sono quello ortogonale cartesiano e quello polare.
Sistema di riferimento cartesiano
Sistema di riferimento polare e sferico
Sistema di coordinate
Un sistema di coordinate geografiche serve per posizionare sulla terra un punto sulla base di una tripletta di misure, solitamente basato su un sistema di riferimento sferico.
latitudine (φ)longitudine (λ)quota
Sistemi di coordinate: datum
La questione della quota
Geoide = la superficie equipotenziale che risulterebbe se la terra fosse completamente coperta da acqua
Elissoide = superficie che approssima il più possibile il geoide, rimanendo, però, regolare e quindi matematicamente descrivibile.
L’insieme di una superficie di riferimento e di un sistema di riferimento costituiscono quello che viene definito solitamente un datum cartografico.
Il datum oggi più diffuso è WGS 84
Sistemi di coordinate: proiezioni cartografiche
Una proiezione cartografica è il risultato di trasformazioni geometriche, matematiche o empiriche di punti geografici espressi in coordinate geografiche in punti espressi in coordinate cartesiane, ed è necessaria per potere rappresentare la superficie curva della terra in uno spazio piano (una mappa cartacea o lo schermo di un calcolatore) senza eccessive deformazioni metriche.
Esistono vari tipi di proiezioni; in Italia le più usate sono quella di Gauss-Boaga e quella Universale Trasversale di Mercatore (UTM), a sua volta una derivazione di quella di Mercatore. Sono tutte proiezioni cilindriche.
Sistemi di coordinate: proiezioni cartografiche
Il sistema UTM divide il mondo in 60 fusi (in inglese zones ) di 6° di longitudine ciascuno, in modo da ridurre al minimo le distorsioni dovute alla proiezione in piano di una superficie sferica (ellissoidica).Il sistema WGS84 e la sua proiezione UTM sono sistemi globali, in grado cioè di descrivere l’intera superficie della terra; il loro successo dipende proprio dalla necessità, a livello internazionale, di utilizzo di un sistema unico e condiviso, soprattutto in un’era in cui la cartografia è divenuto uno strumento universalmente diffuso e multifunzionale.
Esemplificazione dei fusi
Sistemi di coordinate: proiezioni cartografiche
Il rapporto tra datum e proiezione e un rapporto molti a molti:
Un datum ha una o più proiezioni
Una proiezione è riferita a uno o più datum
Chi decide quale datum e quale proiezione(ovvero quale sistema di coordinate di riferimento)
usare in un dato luogo?
Il sistema di coordinate è solitamente deciso alivello nazionale. Ogni stato regola con leggi la
propria produzione cartografica
Sistemi di coordinale: l'esempio dell'Italia (1)
Roma 40: definito da G. Boaga, nel 1940
Elissoide di riferimento: Ellissoide Internazionale 1924 (detto anche di Hayford dal nome del suo ideatore, John Fillmore Hayford, o IE 1924).
Sistema di proiezione ufficiale: Gauss-Boaga,
Fusi di riferimento: 2 (est e ovest)
Sistema di proiezione Gauss-Boaga con localizzazione dei fusi Ovest ed Est con i rispettivi meridiani centrali
Sistemi di coordinale: l'esempio dell'Italia (2)
1950: viene introdotto, a livello europeo, il European Datum 1950 (ED50)
L'Italia adotta ufficialmente questo datum (invece del Roma 40).
L’ellissoide di riferimento rimane quello di Hayford (International Ellipsoid 1924).
Il sistema di proiezione in uso nella cartografia ufficiale rimane il Gauss-Boaga
Sistemi di coordinale: l'esempio dell'Italia (3)
Ultimamente si utilizza il sistema globale WGS84
Ellissoide di riferimento: GRS80
Sistema di coordinate piane (sistema di proiezione):
Sistema Universale di Mercatore (UTM).
RIASSUNTO:pre 1941: ellissoide di Bessel
1941: Roma40 – Gauss-Boaga1951: ED50 – Gauss-BoagaUltimamente: ED50 – UTM
(meno usato: WGS84 – UTM)Cassini-Soldner per il Nuoco Catasto dei Terreni italiano
Sistemi di coordinate: nomi
NON ESISTE UN CATALOGO UFFICIALE DEI NOMI DEI SISTEMI DI COORDINATE USATE NEL MONDO
Ogni software ne implementa una serie
spatialreference.org
Portale per la catalogazione e descrizione in vari formati di moltissimi sistemi di riferimento.Purtroppo talvolta (ultimamente spesso) offline!http://spatialreference.org/
EPSG: European Petroleum Survey Group
Elabora una lista di moltissimi sistemi di riferimento;standard de factohttp://www.epsg-registry.org/
GIS per l'archeologia
Julian [email protected]
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