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Discrete National Grid Systems/pt: mudanças entre as edições

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Se imaginarmos cada nação recortando o globo através de uma face plana com exatamente os seus limites territoriais, a superfície terrestre será um mosaico de faces. Podemos alias, para ter um mosaico completo, incluir os oceanos (mar internacional).
Se imaginarmos cada nação recortando o globo através de uma face plana com exatamente os seus limites territoriais, a superfície terrestre será um mosaico de faces. Podemos alias, para ter um mosaico completo, incluir os oceanos (mar internacional).
   
   
A exemplo do padrão DGGS podemos imaginar as projeções do DNGS formando um poliedro (irregular). A vantagem dessa abstração não é simplesmente abstrair um critério de comparação, mas sugerir que os padrões nacionais podem ser compatibilizados: a única coisa difícil de se obter consenso é a projeção, mas todo o resto pode ser padronizado.
A exemplo do padrão DGGS podemos imaginar as projeções do DNGS formando um poliedro, porém irregular. A vantagem dessa abstração não é apenas proporcionar um critério de comparação, é também destacar que os padrões nacionais podem ser compatibilizados: a única coisa difícil de se obter consenso é a projeção, mas todo o restante das regras DGGS pode ser igual para todos os países.


São esses os padrões sugeridos, ou seja, uma regra obrigatória para todos os países:   
Onde o padrão DGGS oferece alternativas, tornando-o complexo e de difícil interoperabilidade, o padrão DNGS buscou os requisitr
 
== Requisitos dos países ==
A tecnologia DNGS precisa satisfazer as necessidades dos países, principalmente países mais pobres e ainda sem maior maturidade digital. Elas foram destacadas pela comunidade OpenStreetMap e fundamentadas no [[Open Data Index]]:
 
# Garantir que a tecnologia adotada a partir de 2023  esteja '''isenta de [[wikipedia:Authors' rights|direitos autorais]]''' (sem risco de [[wikipedia:Patent|patentes]] ou ''copyright'').
# Garantir que a mesma grade possa ser '''reutilizada em diferentes aplicações''';
# Garantir que toda célula possa ser '''identificada por um índice''' computacionalmente eficiente e ao mesmo tempo com representação em '''geocódigo eficiente''' (curto e legível para o ser humano).
# Garantir pelo menos três aplicações fundamentais para o país sejam totalmente interoperáveis:
#* '''geocódigo de endereçamento postal''';
#* '''grade estatistica do Censo'''; e
#* [[Subpavimentação|cobertura]] de geocódigos ''quadtree'' de '''lote rural''', com ''precisão de demarcação'' e ''medição de área'' satisfatórias (no contexto da organização territorial e dos direitos de propriedade no país).
 
A garantia de reuso em diversas aplicações garante o retorno de investimento em padronização, minimizando o custo financeiro de implantação da tecnologia e o custo humano de memorização dos geocódigos.
== Convenções fixadas pelos requisitos ==
 
O conjunto de requisitos foi '''complementado por um conjunto de fatos científicos e matemáticos''', que em conjunto eliminaram diversas alternativas permitidas pelo padrão DGGS. Por exemplo, pode-se comprovar matematicamente que um mosaico de ladrilhos hexagonais jamais será hierárquico, no sentido de células-mãe corresponderem exatamente à união das células-filhas.
 
Resumidamente, foram estas as convenções resultantes, ou seja, são regras obrigatórias para todos os países que desejarem se filiar ao padrão DNGS:   
 
# Células de grade quadriláteras e com lado medindo potências de 2, iniciando pelo metro.
# Grades Científica com identificadores internos de célula expressos como varbit padronizado de até 60 bits, que inicia pelo código ISO da nação (expansível para oceanos).
# Geocódigos da grade científica expressos através da base base16h, tendo o código ISO da nação como prefixo.
# (quando existir opção de geocódigo logístico base32) Subconjunto "grade logística" da grade científica organizado de 5 em 5 bits a partir do metro, e respectivo geocódigo como base32.
 
Na prática o DNGS resulta em poucos "graus de liberdade" para os países. Ainda assim, essa liberdade foi traduzida em termos de "[[osmc:Convenções/Decisões soberanas|decisões soberanas de cada país]]".
 
== Dedução e justificativas ==
A seguir a análise de fundamentação científica para as escolhas adotadas.
 
... EM CONSTRUCAO ... (usar links com páginas já prontas)


#Células de grade quadriláteras e com lado medindo potências de 2, iniciando pelo metro.
#Grades Científica com identificadores internos de célula expressos como varbit padronizado de até 60 bits, que inicia pelo código ISO da nação (expansível para oceanos).
#Geocódigos da grade científica expressos através da base base16h, tendo o código ISO da nação como prefixo.
#(quando existir opção de geocódigo logístico base32) Subconjunto "grade logística" da grade científica organizado de 5 em 5 bits a partir do metro, e respectivo geocódigo como base32


[[Categoria:Conceitos]]
[[Categoria:Conceitos]]
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