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Discrete Geographic Information System: mudanças entre as edições

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O ramo da Matemática conhecido por [[wikipedia:Discrete mathematics|Matemática discreta]] é maduro, existe inclusive nos curriculos de faculdade desde a década de 1980. Temas como "Discrete modelling", "Discrete geometry" e "Discrete analogues of continuous mathematics" são frequentes nos cursos e congressos de Matemática. É natural para um ''matemático discreto'' deste milênio, quando solicitado para aplicar seus conhecimentos em Geografia, pensar no ''espaço geográfico discretizado'' e nas versões discretizadas das ferramentas computacionais, em particular sistema de informação geográfica (SIG) adaptados e essa ''visão de mundo totalmente discreta''.
O ramo da Matemática conhecido por [[wikipedia:Discrete mathematics|Matemática discreta]] é maduro, existe inclusive nos curriculos de faculdade desde a década de 1980. Temas como "Discrete modelling", "Discrete geometry" e "Discrete analogues of continuous mathematics" são frequentes nos cursos e congressos de Matemática. É natural para um ''matemático discreto'' deste milênio, quando solicitado para aplicar seus conhecimentos em Geografia, pensar no ''espaço geográfico discretizado'' e nas versões discretizadas das ferramentas computacionais, em particular sistema de informação geográfica (SIG) adaptados e essa ''visão de mundo totalmente discreta''.


A primeira proposta popular, com efeitos econômicos sensíveis na indústria de software e nos investimentos em pesquisa, foi feita em nome de um ''modelo discreto do globo terrestre'', apelidado de '''[[Digital Earth]]'''... Em seguida, nos anos recentes, o padrão ISO para a implementação consistente da Digital Earth ficou conhecido como [[DGGS]]... Generalizando um pouco mais podemos falar de um "discrete analogue of countinuos [[wikipedia:Geographic information system|SIG]]", um "Discrete Geographic Information System", que não precisa ser um DGGS, e por isso surge com mais ênfase no padrão [[DNGS]].
A primeira proposta popular, com efeitos econômicos sensíveis na indústria de software e nos investimentos em pesquisa, foi feita em nome de um ''modelo discreto do globo terrestre'', apelidado de '''[[Digital Earth]]'''... Em seguida, nos anos recentes, o padrão ISO para a implementação consistente da Digital Earth ficou conhecido como [[DGGS]]... Generalizando um pouco mais podemos falar de um "discrete analogue of countinuos [[wikipedia:Geographic information system|SIG]]", um "Discrete Geographic Information System" (DGIS), que não precisa ser um DGGS, e por isso surge com mais ênfase no padrão [[DNGS]].


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==Números inteiros ao invés de ponto flutuante==
Lembretes
A natureza discreta, a rigor, pede que todos os dados sejam discretos. Isso já foi conseguido no padrão DGGS (e DNGS) com os identificadores de célula baseados em inteiros (a rigor [[Código Natural|códigos naturais]]) de 64 bits, e toda a análise espacial operacionalizada com inteiros (índices IJ e coordenadas XY inteiras). Os atributos e classificações todavia são livres: o que se propõe como restrição ao  modelo de dados DGIS é que esses valores também pertençam a domínios finitos (limitados por 32 ou 64 bits) com representação discreta. [[Código Natural/Identificação taxonômica|identificadores de taxons]] permitem essa segunda discretização, de atributos expressos como "códigos hierarquicos".
 
==Lembretes==


Ver linha do tempo de Matthew Purss, https://i.ytimg.com/vi/Gbe6-N_Zisw/sddefault.jpg ou https://www.youtube.com/watch?v=Gbe6-N_Zisw
Ver linha do tempo de Matthew Purss, https://i.ytimg.com/vi/Gbe6-N_Zisw/sddefault.jpg ou https://www.youtube.com/watch?v=Gbe6-N_Zisw
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