Maestría en Ingeniería Telemática - Sistemas de Información Geográfica
Universidad del Cauca
Instituto de Postgrado en Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Telemática
Maestría en Ingeniería Telemática
Asignatura: Sistemas de Información Geográfica

Profesores
Objetivos
Modalidad
Número de créditos
Contenido Temático Bibliografía
Régimen de Evaluación

  1. PROFESORES
  2. Dr. (c) Ing. Juan Carlos Corrales
    Dr. Apolinar Figueroa Casas

     

  3. OBJETIVOS
  4. General
    Brindar al estudiante una visión amplia de las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica-SIG, haciendo énfasis en el desarrollo de SIG distribuidos soportados en Internet y de servicios basados en localización.

    Específicos de formación

     

  5. MODALIDAD Y METODOLOGÍA
  6. Teórico-práctica

    Los temas del curso serán expuestos mediante clases magistrales que serán complementadas con prácticas de laboratorio.

    Algunos temas tienen además asociado un taller, cuya realización exigirá normalmente un trabajo adicional de los estudiantes, por fuera del horario de la asignatura.

     

  7. NÚMERO DE CRÉDITOS: 3
  8.  

  9. CONTENIDO TEMÁTICO

    1. Conceptos de Sistemas de Información Geográfica - SIG
    2. Definición de los componentes SIG
      Aplicaciones de los SIG
      Proyectos realizados por el GIT-GEA

    3. La Información Geográfica
    4. Modelos de datos espaciales
      Cartografía y Topología
      Tipos de Mapas
      Sistemas de referenciación geográfica (Coordenadas y Proyecciones)
      Práctica 1: Generación de un mapa temático.
      Práctica 2: Conversión entre proyecciones.

    5. Ingreso de datos
    6. Fuentes de datos
      Percepción remota y tratamiento de imágenes
      Digitalización
      Importación y exportación de datos
      Control de errores, validación y calidad de datos
      Precisión del mapa, tolerancias, snapping entre capas
      Práctica 3: Digitalización de la información.
      Práctica 4: Visualización de imágenes satelitales.

    7. Geodatabases
    8. Modelos de representación de la información geográfica
      Modelo de geodatabases
      Bases de datos espaciales
      ArcSDE
      Práctica 5: Creación de una Geodatabase.
      Práctica 6: Creación de una Base de datos habilitada espacialmente.

    9. Web Mapping
    10. Evolución de las arquitecturas de los sistemas SIG
      Evolución de las técnicas de Web Mapping
      Práctica 7: Acceso a bases de datos desde SIG Desktop.
      Práctica 8: Publicación de Mapas en Web.
      Práctica 9: Desarrollo de un SIG habilitado para Web. Taller 1

    11. Interoperabilidad de SIG
    12. Introducción a la interoperabilidad de SIG
      Evolución de las arquitecturas de interoperabilidad SIG
      Alternativas de estandarización (OGC, ISO TC211)
      Lenguaje de Marcado Geográfico – GML
      Infraestructuras de datos espaciales
      Práctica 10: Interoperabilidad de Servidores de mapas WMS y WCS.
      Práctica 11: Interoperabilidad de Servidores de mapas WFS.

    13. Sistemas Basados en Localización – LBS
    14. Introducción a los LBS
      Acceso a los SIG desde dispositivos móviles
      Práctica 12: Práctica de acceso a SIG desde WAP.
      Práctica 13: Práctica de SIG en dispositivos móviles. Taller 2

    15. Desarrollo de proyectos SIG
    16. Ingeniería para la construcción de SIG
      Prácticas para mantenimiento y evolución de los SIG

     

  10. BIBLIOGRAFÍA
  1. Johan H., “Creating Location Services for the Wireless Web”. Wiley; Bk&CD-Rom edition.2002.
  2. Wilpen L.G., Kristen S. K. “GIS Tutorial: Workbook for ArcView 9”. ESRI Press.2005
  3. Alonso G. et al. Web Services Concepts, Architectures and Applications, Springer Verlag, Berlin 2004.
  4. D.J. Maguire, y P.A. Longley, “The emergence of geoportals and their role in spatial data infrastructures”, Computers, Environment and Urban Systems, p. 3-14. 2005.
  5. N. Alameh. “Chaining Geographic Information Web Services”, IEEE Internet Computing, Vol. 7, No. 5, pp. 22-29. Septiembre/Octubre 2003
  6. C. Yang et al., “Performance-Improving Techniques in Web-Based GIS,” Int’l J. Geographical Information Science, vol.19, no. 3, pp. 319–342, 2005.
  7. Bernard, et al “SDI - From Spatial Data Infrastructure to Service Driven Infrastructure”, Proc. First Research Workshop on Cross-learning on Spatial Data Infrastructures and Information Infrastructures, Enschede, Netherlands. 2005
  8. Sayar A, et al. “Developing GIS Visualization Web Services for Geophysical Applications”, ISPRS 2005 Spatial Data Mining Workshop, Ankara, Turkey.
  9. Crompvoets, J., et al. “Assessing the worldwide developments of national spatial data clearinghouses”, Proc. International Journal of Geographical Information Science, pp. 665-689. 2004.
  10. Davis, C. and Alves, L. L. “Local Spatial Data Infrastructures Based on a Service-Oriented Architecture”, Proc Brazilian Symposium on GeoInformatics, SBC. 2005.
  11. Davis, C. and Alves, L. L. “Local Spatial Data Infrastructures Based on a Service-Oriented Architecture”, Proc: Brazilian Symposium on GeoInformatics, SBC. 2006.
  12. Zhao, P., et al “Grid metadata catalogservice-based OGC Web registry service”, Proc 12th Annual ACM International Workshop on Geographic Information Systems, pages 22-30. ACM Press. 2004.
  13. Sivashanmugam, L., et al. “Discovery of Web Services in a Federated Registry Environment”, Proc. IEEE International Conference on Web Services pages 270+. IEEE Computer Society, 2004.
  14. Alves L, et al. “Evaluating OGC Standards in Client Development for Spatial Data Infrastructures”, Proc. Brazilian Symposium on GeoInformatics.Interoperability through Web Services. 2006.
  15. Lu X., “An investigation on service-oriented architecture for constructing distributed Web GIS application”, Proc. IEEE International Conference” Vol. 1, pp. 191-197. 2005.
  16. Leite F, et al., “WS-GIS: Towards a SOA-Based SDI Federation”, Proc. SBC GEOINFO 2006, Brasil, noviembre de 2006.
  17. Winnie Tang and Jan Selwood, “Connecting Our World: GIS Web Services”, ESRI Press, 2003.
  18. Berman F, et al, Grid Computing: Making the Global Infrastructure a Reality. Pp. 300-320. John Wiley, 2003.
  19. Foster, I. y Kesselman, C., The Grid 2: Blueprint for a new Computing Infrastructure, pp 100-110. Morgan aufmann. 2004.
  20. Alameh N., “Chaining Geographic Information Web Services”, IEEE Internet Computing, pp. 22-29. Sept-Oct 2003.
  21. M. Worboys, GIS: A Computing Perspective, Taylor & Francis, pp 50 1995.
  22. J. Lieberman, et al., “OpenGIS Web Services Architecture”, OpenGeospatial Consortium specification 03-025, Jan. 2003;http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=1320.
  23. N. Alameh, Scalable and Extensible Infrastructures for Distributing Interoperable Geographic Information Services on the Internet, Phd dissertation, MIT Libraries, Cambridge, Mass., 2001.
  24. X. Ma, et al. “Integration and Share of Spatial Data Based on Web Service”. Proc. Sixth International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, pp. 328- 332, Dec. 2005.
  25. Hübner, S., et al. “Ontology-Based Search for Interactive Digital Maps”, IEEE Intelligent Systems, Vol. 19. pp 80-86. 2004.
  26. T. Barclay, et al, "Designing and Building TerraService," IEEE Internet Computing, Vol. 10, No. 5, pp. 16-25, Sept/Oct, 2006.
  27. R. Zimmermann, et al, "A Distributed Geotechnical Information Management and Exchange Architecture," IEEE Internet Computing, vol. 10, no. 5, pp. 26-33, Sept/Oct, 2006.
  28. M. Scholten, et al, "Evaluating Performance in Spatial Data Infrastructures for Geoprocessing," IEEE Internet Computing, Vol. 10, No. 5, pp. 34-41,  Sept/Oct, 2006.
  29. Rob Lemmens, Andreas Wytzisk, Rolf de By, Carlos Granell, Michael Gould, Peter van Oosterom, "Integrating Semantic and Syntactic Descriptions to Chain Geographic Services," IEEE Internet Computing, vol. 10, no. 5, pp. 42-52, Sept/Oct, 2006.

 

  1. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN
  2.  
     
    Ítem
    Descripción
    Valor
    1
    Taller 1: Desarrollo de un SIG habilitado para la Web (Sustentación de trabajos en clase y entrega de informe escrito) 20%
    2
    Taller 2: Desarrollo de un SIG distribuidos soportado en estándares OGC (Sustentación de trabajos en clase y entrega de informe escrito) 20%
    3
    Trabajo de investigación (Sustentación de trabajos en clase y entrega de informe escrito) 40%

     

Sistemas de Información Geográfica/ Juan Carlos Corrales