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Cómo crear cartogramas en ArcGIS

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Cómo crear cartogramas en ArcGIS
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Cartograma_PortadaUn cartograma es un mapa o diagrama que muestra datos cuantitativos asociados a respectivas áreas mediante la modificación de los tamaños de las unidades de enumeración.
La información se representa mediante la variación de las superficies reales, empleando cada superficie de enumeración como un símbolo proporcional, aumentando o disminuyendo en función de los valores correspondientes.
Los cartogramas carecen de mapa base, lo cual los aparta de los mapas temáticos convencionales (superposición de simbología sobre un mapabase). Producen un fuerte impacto visual en quien lo observa, ya que el tamaño y la forma de los territorios es muy diferente al que tienen en la realidad.
El objetivo de esta herramienta es mostrar de forma impactante la distribución temática sobre un territorio en el que la superficie toma un tamaño proporcional a los valores de la variable representada.

Tipos de cartogramas

Fundamentalmente podemos distinguir entre dos tipos de cartogramas:
  • Cartogramas con contigüidad. En ellos las unidades internas son adyacentes entre sí, lo que les da un aspecto parecido a los mapas La conservación de esta característica permite asociar la imagen distorsionada con el espacio geográfico verdadero. La gran distorsión hace que las unidades internas sean difíciles de reconocer haciendo que este tipo de cartograma sea más difícil de construir que aquellos que no respetan la contigüidad.
cartograma_con_contigüidad
  • Cartogramas sin contigüidad. En ellos las unidades internas preservan su forma, por lo que no respetan la contigüidad, colocándose en una posición correcta respecto a sus unidades vecinas, dejando con ello espacios vacíos.
Cartograma_sin_contigüidad
Son más sencillos de crear que los anteriores y conservan las formas originales.
La no conservación del espacio geográfico real es una desventaja que dificulta su interpretación y, por otro lado, no posee una forma total compacta de la variable que representa.

Ventajas y desventajas de los cartogramas

Los cartogramas poseen la ventaja de generar impacto al ser observado, lo que despierta la curiosidad del intérprete, favoreciendo así la “comunicación cartográfica”. Además, esto supone que el intérprete debe comparar mentalmente el cartograma con la forma real del espacio representado.
Por otro lado, hay opiniones en que las desventajas superan a las ventajas, como por ejemplo la dificultad en su lectura y ese aspecto de mapa incompleto debido a los espacios vacíos. Tampoco ayuda su aspecto impreciso y la imposibilidad de localizar un elemento geográfico determinado, lo que les aleja de la representación cartográfica.

ArcScript Cartograms 1.0

Para crear un cartograma existen diferentes software, en el presente tutorial vamos a mostrarte como crear cartogramas en ArcGIS mediante ArcScripts Cartograms 1.0 que puedes descargar pinchando aquí.
Vamos a realizar la instalación en 4 sencillos pasos:
1) Accede al link de descarga y haz clic sobre el botón Download.
Esri_Download2) Acepta el acuerdo de licencia y descarga el archivo .zip
Descarga_zip
3) Guárdalo en tu disco duro, descomprímelo y ejecuta el archivo .exe (Durante la instalación deja los parámetros que aparecen por defecto).
Asistente_ArcScript
4) Al finalizar la instalación se habrá creado un directorio en tu disco duro.
Directorio_ArcScript
Ya tenemos instalado el software en nuestro pc.
Esta herramienta nos permite la producción de cartogramas desde una Geodatabase o un shapefile, pero el resultado debe ser guardado dentro de una Geodatabase.

Cómo crear un cartograma

Vamos a componer un cartograma que represente la variable de población en los diferentes países a nivel mundial. Puedes descargarte los datos pinchando aquí.
En primer lugar creamos una File Geodatabase en ArcCatalog donde guardaremos la información necesaria para crear nuestro cartograma.
Crear_gdb
E importamos dentro de la Geodatabase las capas que van a formar parte de nuestro cartograma. Para ello empleamos la herramienta Import del desplegable de opciones dentro de la Geodatabase.
Import_features
El siguiente paso es abrir un nuevo proyecto en ArcMap y cargar las capas que contiene nuestra Geodatabase Cartogramas.gdb, situando el shapefile por encima de la imagen ráster (que nos servirá de apoyo para mejorar la calidad gráfica en la representación).
Accedemos a las propiedades de countries.shp y nos dirigimos a la pestaña Symbology donde configuraremos los parámetros para representar nuestro cartograma:
  • Show: Quantities/Graduated colors (representación cuantitativa).
  • Fields/Value: POP_EST (campo que recoge los datos de población).
  • Fields/Normalization: None
  • Escogemos una Rampa de color (Color Ramp) o creamos una propia.
symbol
  • Classification: Clasificamos en 6 Classes, por ejemplo, y pinchamos en Classify si deseamos introducir manualmente los intervalos.
break_values
La configuración de la pestaña Symbology quedaría de la siguiente forma:
symbology
Por último, accede a la pestaña Display y otorga una transparencia a la capa countries.shp de un 30% para que pueda apreciarse la imagen ráster que hemos empleado como apoyo para realzar la estética de la composición.
Transparent
El siguiente paso es añadir la ArcToolbox, de nombre Cartogram, que hemos descargado al inicio del tutorial y que se encuentra en el directorio ArcScripts/Cartograms. Para ello nos situamos en el árbol de las ArcToolboxes y hacemos clic derecho de ratón, en el desplegable seleccionamos Add ArcToolbox…
Add_Toolbox
Una vez añadida, despliega la ArcToolbox y selecciona la herramienta Create a cartogram (Gastner-Newman method) y la configuramos del siguiente modo:
  • Original Polygon Features: countries.shp
  • Value Field of the Original Features: POP_EST
  • Output Cartogram Features: countries_poblac (nombre para el cartograma, debe guardarse dentro de la Geodatabase).
  • Additional Features/Raster to Transform: global (otorga como nombre a la transformaciónglobal_cartogram).
  • Marca la casilla de verificación Copy the Original Polygon Features table to the Output Cartogram Features table.
  • Puedes dejar el resto de parámetros por defecto.
Create_Cartogram
Pulsa en OK y se ejecutará la herramienta.
Una vez haya finalizado, carga en el proyecto .mxd las nuevas feature classes que se han generado y desactiva las capas de partida.
Importa la simbología de la capa countries a la capa countries_poblac y otórgale la misma transparencia.
cartograma                                                        $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cartograma_Portada

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Cómo conectar con servicios WMS y WFS con ArcGIS, QGIS y gvSIG

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Cómo conectar con servicios WMS y WFS con ArcGIS, QGIS y gvSIG

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LogoCómo ya sabemos, un SIG es un sistema de software, hardware y procedimientos elaborados que facilita la gestión, manipulación, análisis, modelado y representación de datos georreferenciados, para resolver problemáticas de planificación y gestión.
La información con la que trabajamos en un SIG puede tener diferente procedencia desde el punto de vista de su ubicación. Así, por ejemplo, podemos conectar con unSIG de escritorio a información disponible en el disco duro local del pc (shapefiles, capas ráster, tablas, etc…) o bien a información alojada en varios tipos de servidores SIG(estándares OGC).
Por tanto, hablamos de otra característica fundamental de los SIG de escritorio: la conexión a servicios remotos.
Si en un post anterior veíamos cómo crear un servicio WMS con GerServer, en este tutorial vamos a mostrarte cómo conectar con servicios WMS y WFS con ArcGIS, QGIS y gvSIG, los tressoftware SIG de escritorio más demandados del mercado. Una vez realizada la conexión al servicio WFS será posible descargar la información en formato shapefile, geojson, etc…
Estos servicios son dos de los más importantes dentro de los servicios web OGC, los cuales permiten el acceso a información espacial remota y visualizarla o descargarla como una capa oshapefile en nuestro SIG de escritorio.
Pero…
  • ¿Qué es la OGC y cuál es su objetivo?
El Open Geospatial Consortium (OGC) busca la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de la World Wide Web (WWW), todo ello con el objetivo de facilitar el intercambio de información geográfica.
logo_OGC
Los estándares OGC más comunes son:
  • Web Map Services (Servicios WMS): Permite visualizar la información en nuestro navegador mediante una imagen de los datos, con la posibilidad de consulta de la información asociada.
  • Web Feature Services (Servicios WFS): Permite guardar una copia de la fuente de datos (vectorial) en el disco duro local, siendo el acceso a los datos total.

¿Dónde puedo encontrar esos servicios WMS y WFS?

Existen multitud de entidades que proporcionan este tipo de servicios y que abarcan una enorme cantidad de aspectos que tienen relación con el territorio.
En este caso, cabe destacar la importancia de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE’s).
Una Infraestructura de Datos Espaciales es una estructura virtual en red integrada por:
  • Datos georreferenciados y sus descripciones mediante metadatos.
  • Servicios interoperables de información geográfica, accesibles vía internet.
  • Tecnologías de búsqueda y acceso a los datos.
  • Acuerdos sobre su puesta en común, acceso y utilización entre sus productores y entre éstos y los usuarios.
  • Mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento.
IDE
En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) la interoperabilidad se ha alcanzado a través de los estándares desarrollados por el Open Geospatial Consortium (OGC).
Para completar el tutorial vamos a valernos de los servicios que nos proporciona laInfraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), la cual está compuesta por servicios de carácter estatal, autonómico y local. Puedes acceder a ella pinchando aquí.

¿Cómo conectar con un servicio WMS con ArcGIS?

Con ArcCatalog podemos crear conexiones a diferentes tipos de información y accesos directos a directorios que contengan la información con la que solemos trabajar. En este ejemplo vamos a conectarnos al servicio WMS de catastro que corresponde al conjunto de Servicios de la Administración del Estado de España y cuya dirección URL es:http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx
Una vez que tenemos la dirección, la copiamos en el portapapeles, nos vamos a ArcCatalog y, en el explorador, desplegamos GIS Servers y hacemos doble clic en Add WMS Server.
Add_WMS
En la ventana Add WMS Server pegamos la información del portapapeles y hacemos clic en Get Layers para conectar con el servidor y obtener la información.
Get_Layers_ArcCatalog
Si la operación se realiza con éxito en la ventana aparecerán las capas disponibles a la izquierda y el nombre del servidor, la versión y un pequeño resumen a la derecha.
Pulsamos Ok y la ventana se cierra. Podemos observar que ha aparecido un nuevo elemento en el explorador dentro de la sección GIS Servers. Si lo seleccionamos y accedemos a la pestañaPreview veremos el resultado.
Preview_Catastro

¿Cómo conectar con un servicio WFS con ArcGIS?

Para conectar con un servicio WFS con ArcGIS es necesario tener instalada la extensión Data Interoperability y activarla en el menú Customize/Extensions…
Una vez instalada y activada accedemos a ArcCatalog y en Catalog Tree desplegamosInteroperability Conections y hacemos doble clic sobre Add Interoperability Conection.
Data_Interoperability
En el desplegable Format indicamos More Formats… para abrir el FME Reader Gallery, seleccionamos WFS (Web Feature Service) y después clic en OK.
Seleccion_WFS
En Dataset pegamos la dirección URL al servicio WFS, en este caso vamos a emplear el correspondiente a los Riesgos Naturales de la Comunidad de Andalucía de la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía), y cuya dirección es:http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?
En Coord. System indica el Sistema de Coordenadas en el que deseas se muestren las capas que van a ser cargadas.
Interoperability_Conection
Ahora vamos a indicar las capas que deseamos cargar, para ello hacemos clic en el botónParameters…, accedemos a la sección Constraints y en Feature Types las seleccionamos.
Constraints
Tras pulsar OK aparecerá el servicio WMS disponible con todas las capas seleccionadas.
Preview_WFS

¿Cómo conectar con un servicio WMS con QGIS?

Para conectarnos a un servicio WMS desde QGIS podemos emplear tanto la aplicación QGIS Desktop como QGIS Browser.
En QGIS Desktop haz clic sobre el botón Añadir Capa WMS/WMTS Icono_Add_WMS de la barra de herramientas Administrar Capas…. y aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente.
Add_WMS(WMTS)
Hacemos clic en el botón Nuevo para crear una nueva conexión WMS, en la interfaz aparecerá una nueva ventana en la que se nos requieren los parámetros de conexión. Introducimos los siguientes:
Nueva_conexion_WMS
Presionamos sobre el botón Aceptar y la nueva conexión WMS quedará guardada automáticamente, apareciendo disponible en el desplegable de conexión.
Añadir_capas_WMS
Haz clic sobre el botón Conectar, tras seleccionar la conexión recién creada, y aparecerá en la ventana la información disponible para su visualización.
Conectar_con_WMS
Para cargar en la interfaz cualquiera de las capas, simplemente selecciona la misma entre las disponibles y presiona el botón Añadir. Tras unos segundos aparecerá en la Tabla de Contenidos (ToC) la capa seleccionada.
WMS_Interfaz_QGIS
En QGIS Browser el proceso es exactamente el mismo, únicamente hemos de hacer clic sobre el botón Administrar WMS y aparecerá el cuadro de diálogo para Añadir capas desde un servidor WMS.
QGIS_Browser_WMS

¿Cómo conectar con un servicio WFS con QGIS?

Para conectarnos a un servicio WFS desde QGIS podemos emplear, al igual que con el servicio WMS, tanto la aplicación QGIS Desktop como QGIS Browser.
En QGIS Desktop haz clic sobre el botón Añadir Capa WFS Icono_Add_WFS de la barra de herramientasAdministrar Capas…. y aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente.
Add_WFS
Hacemos clic en el botón Nuevo para crear una nueva conexión WFS, en la interfaz aparecerá una nueva ventana en la que se nos requieren los parámetros de conexión. Introducimos los siguientes:
Nueva_conexion_WFS
Presionamos sobre el botón Aceptar y la nueva conexión WFS quedará guardada automáticamente, apareciendo disponible en el desplegable de conexión.
Añadir_capas_WFS
Haz clic sobre el botón Conectar, tras seleccionar la conexión recién creada, y aparecerá en la ventana la información disponible para su visualización.
Conectar_con_WFS
Finalmente, para cargar una capa, únicamente es necesario seleccionarla en la ventana y pulsar sobre Añadir. Tras unos segundos aparecerá el servicio WFS en la interfaz de programa.
WFS_Interfaz_QGIS

Descargar la información del servicio WFS en formato shapefile

Una vez establecida la conexión WFS es posible descargar los datos en formato shapefile.
Basta con seleccionar la capa e ir al menú superior Capa > Guardar como…
Guardar_como
Y seleccionar el formato vectorial que queramos:
guardar como directorio
En QGIS Browser el proceso es exactamente el mismo, únicamente hemos de hacer clic sobreWFS en la ventana header y aparecerá el cuadro de diálogo para Añadir capas desde un servidor WMS.
QGIS_Browser_WFS

¿Cómo conectar con un servicio WMS con gvSIG?

Para conectarnos a un servicio WMS con gvSIG en primer lugar hemos de crear una nueva Vistaa través del Gestor de Proyectos.
Nueva_Vista
Una vez abierta, hacemos clic sobre el botón Añadir capa y nos vamos a la pestaña WMS. En el apartado Servidor introducimos la ruta al servicio WMS de catastro de España:http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx y hacemos clic sobre el botónConectar.
Una vez hemos conectado al servicio y se ha cargado la información del mismo, podemos hacer clic en Siguiente.
Cargar_WMS
El cuadro de diálogo cambia y, en la pestaña Capas, seleccionamos aquellas que nos interesen y pulsamos el botón Añadir.
Añadir_WMS_gvSIG
Por último, accedemos a la pestaña Formatos e indicamos el formato de imagen que deseamos así como el Sistema de Coordenadas en que se nos mostrará la información.
Formato_WMS_gvSIG
Al hacer clic en OK aparecerá el servicio WFS cargado en la interfaz.
Interfaz_gvSIG_WMS

¿Cómo conectar con un servicio WFS con gvSIG?

Para conectar con un servidor WFS en gvSIG el proceso es muy similar al descrito para conectar con un servidor WMS. Tras crear una nueva Vista, en el cuadro de diálogo Añadir capa, indicamos la pestaña WFS, insertamos la ruta URL al servicio WFS deseado, en este caso el correspondiente a los Riesgos naturales en la Comunidad de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WFS_riesgos_naturales?) y, por último, clic en Conectar.
Conectar_WFS_gvSIG
Tras hacer clic en Siguiente indica en la pestaña Capas aquellas que deseas cargar en la interfaz y haz clic en OK para cargarlas en la interfaz.
Cargar_WFS_gvSIG
Además, en la pestaña Campos podrás marcar aquella información que deseas aparezca en la tabla de atributos de la capa cargada. En la pestaña Opciones tienes un resumen sobre la versión de WFSSistema de Coordenadas de la capa, número máximo de entidades (features) que se cargarán en la interfaz (editable), etc….
Interfaz_gvSIG_WFS
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¿Qué es R?

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Programa Estadístico
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¿Qué es R?

"De alguna manera, R cambió mi opinión sobre el género humano al observar cuántas 
personas están realmente dispuestas a participar en actividades colectivas, buscando 
algo que trasciende a sus propios intereses. En este ámbito, se realizan muchas actividades
 sin que haya un reconocimiento individual."
Ross Ihaka, cofundador de R.

R

R es un software para el análisis estadístico de datos considerado como uno de los más interesantes. Apoyan esta opinión la vasta variedad de métodos estadísticos que cubre, las capacidades gráficas que ofrece y, también muy importante, el hecho de ser un software libre, es decir, gratuito.

El mayor inconveniente que podría presentar frente al software más utilizado en nuestro medio es el hecho de funcionar mediante comandos, lo que para algunos usuarios puede resultar engorroso. Para solventar esta dificultad existe un paquete llamado R Commander que permite utilizar R sin tener que escribir los comandos, es decir, con la sola utilización del ratón.

Una vez realizado el registro para esta actividad, tendrá acceso a materiales que permiten aprender a: descargar e instalar el programa, manipular ficheros de datos, hacer representaciones gráficas y realizar análisis estadísticos de mayor o menor complejidad. De todas formas, es importante destacar que éste no es un curso de estadística, tan solo pretende que el usuario aprenda a manejar R mediante R Commander.

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Por qué el meridiano de Greenwich cambió de lugar?

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Por qué el meridiano de Greenwich cambió de lugar?

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Investigadores intentaron explicar las razones que "movieron" la tradicional línea que marca el punto de inicio longitudinal ante la precisión de las nuevas tecnologías

Línea amarilla refleja por dónde cruza el meridiano, la verde fija la posición nueva. Foto: Google Maps
El principal meridiano de la Tierra, un trazado de norte a sur que demarca la longitud de 0°, estaría en realidad a unos 102 metros de la designación original que se hizo en 1884, cuando representantes de diversos países recomendaron en Washington que la línea pasara sobre el Real Observatorio deGreenwich, en el Reino Unido.
Desde entonces se conoce esta línea como el meridiano de Greenwich, aprovechando que en ese observatorio se encontraba el Airy Transit Circle, un instrumento con el que se medía la posición de las estrellas y permitía determinar la hora local.
Sin embargo, los navegadores modernos, mapas en línea y otras herramientas contemporáneas, muestran que la línea no pasa por sobre el observatorio, como se decidió hace más de un siglo, algo que responde a la gran certeza con la que trabajan los sistemas globales de posicionamiento en la actualidad, utilizando satélites para medir con precisión las coordenadas de cualquier punto en la superficie terrestre.
Un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Geodesy aborda este tema, ya que en palabras de Ken Seidelmann, astrónomo de la Universidad de Virginia y coautor de la investigación, "con los avances en la tecnología, el cambio en el principal meridiano fue inevitable. Quizás un nuevo marcador debiese ser instalado en el Parque de Greenwich para el nuevo meridiano".
El estudio concluye que un ligero desvío en la dirección natural de la gravedad en Greenwich es responsable de este cambio, junto al mantenimiento de la continuidad del tiempo astronómico.
La investigación determina que la distancia de 102 metros puede ser atribuida a la diferencia entre dos métodos convencionales para determinar las coordenadas: el astronómico y el geodésico, que se refiere a una serie de puntos de referencia usados para localizar lugares en la Tierra.
Su diferencia se conoce como la "desviación de la vertical", y modelos gravitacionales globales de alta definición, confirman que el componente en sentido este-oeste de esta desviación, es de la magnitud adecuada en Greenwich como para dar cuenta del cambio.
Ya que la Tierra no es perfectamente redonda, y debido a que diferentes lugares del planeta tienen características de terreno que afectan la atracción gravitacional, las formas tradicionales para medir la longitud tienen variaciones incorporadas, basándose en los lugares específicos donde las mediciones se han hecho.
Seidelmann, en tanto, dijo que las mediciones con GPS son hechas desde el espacio trazando una línea a través del centro de la Tierra, removiendo los efectos de gravedad de montañas u otras características del terreno.
El meridiano, asegura el investigador, depende de la dirección de la vertical, que a su vez se desprende de la gravedad y el método observacional. La distancia y dirección de los 102 metros de diferencia, son confirmados así por modelos gravitacionales.
Como evidencia, los autores analizaron las diferencias en las coordenadas de varios observatorios que calculaban el tiempo, para afirmar que el aparente cambio en la longitud de Greenwich se debe a un efecto localizado por la dirección de la gravedad en ese lugar, y no a un cambio global en el sistema de longitud del planeta.
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SIG Y TELEDETECCIÓN

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LiDAR y Estructura del Bosque. Métodos de Masa.

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Este curso está pensado para estudiantes de últimos años de ingeniería, ciencias ambientales, biología, investigadores, empresas y técnicos de áreas relacionadas con la gestión forestal y el medio ambiente.


Matrícula hasta el 11 de septiembre de 2015
Impartición del 14 de septiembre
al 8 de noviembre 2015

 

La tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging  Detection and Ranging), se han convertido en los últimos años en una herramienta  imprescindible para estudiar y gestionar los ecosistemas terrestres. Los nuevos retos científicos y tecnológicos dentro de esta área forman parte de numerosos campos que están presentes en la vida universitaria, profesional e incluso formativa a distintos niveles. Esta información tridimensional nos describe con detalle y de forma continua la estructura del bosque y puede ser usada para medir con elevada resolución las principales variables forestales. En España ya existen algunos proyectos que han capturado información LiDAR en grandes superficies. El más destacado lo desarrolla el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que desde el año 2009 ha incorporado la tecnología LiDAR dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). La información LiDAR capturada dentro de este plan supone una gran oportunidad para reducir los costes de los inventarios forestales en nuestro país y proporciona de forma continua miles de datos de altura de la vegetación por hectárea que pueden ser utilizados para calcular existencias de biomasa, madera o CO2, generar cartografía de alta resolución de las superficies forestales, de actuaciones selvícolas, de modelos de combustible o de riesgo de incendios, etc.
Los gestores y planificadores forestales nos enfrentamos al reto de aprovechar esta información para, abaratando costes, mejorar la toma de decisiones en la gestión forestal sostenible. Es importante promover la formación y la transferencia de conocimiento de este tipo de tecnologías tanto en el ámbito universitario como profesional.
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