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Discrete Global Grid Systems: mudanças entre as edições

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* [[DGGS/Proj]]: Projeções globais polietricas, candidatas à utilização com DGGS.
* [[DGGS/Proj]]: Projeções globais poliédricas, candidatas à utilização com DGGS.
* [[DGGS/Terms]]: glossário oficial (terminologia).
* [[DGGS/Terms]]: glossário oficial (terminologia).


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Como cada '''célula''' em um DGGS é fixa em um local, e o local fornece uma representação explícita da área, consultas geoespaciais básicas como '''“Onde está?”, “O que está aqui?” e “Como isso mudou?”''' são simplificadas em operações de teoria dos conjuntos. <br/>Como quaisquer valores de dados referenciados a um determinado DGGS são, pela natureza da grade, alinhados hierarquicamente, os altos custos de integração de dados em sistemas tradicionais são drasticamente reduzidos.
Como cada '''célula''' em um DGGS é fixa em um local, e o local fornece uma representação explícita da área, consultas geoespaciais básicas como '''“Onde está?”, “O que está aqui?” e “Como isso mudou?”''' são simplificadas em operações de teoria dos conjuntos. <br/>Como quaisquer valores de dados referenciados a um determinado DGGS são, pela natureza da grade, alinhados hierarquicamente, os altos custos de integração de dados em sistemas tradicionais são drasticamente reduzidos.


Um DGGS pode até ser projetado para codificação sem perdas de geometria vetorial, de modo que as células e seu endereçamento inteiro converjam previsivelmente para os pares de coordenadas de número real de cada observação com cada refinamento sucessivo – uma propriedade essencial de um sistema de coordenadas convencional.
Um DGGS pode até ser projetado para codificação sem perdas de geometria vetorial, de modo que as células e seu endereçamento inteiro convirjam previsivelmente para os pares de coordenadas de número real de cada observação com cada refinamento sucessivo – uma propriedade essencial de um sistema de coordenadas convencional.


DGGS são projetados para eliminar requisitos para processos complexos de fusão de dados. Reduzir a dependência de um integrador ou analista intermediário é um requisito fundamental para os sistemas de informação digital-Terra participativos distribuídos. “A [[wikipedia:Digital Earth|Terra Digital]] pode se beneficiar claramente dos desenvolvimentos em grade global discreta, que pode fornecer o georreferenciamento, a indexação e a discretização necessária para conjuntos de dados geoespaciais. Eles têm propriedades, em particular estrutura hierárquica, singularidade, representação explícita de resolução espacial e consistência, que os tornam superiores a qualquer alternativa única”. [9].
DGGS são projetados para eliminar requisitos para processos complexos de fusão de dados. Reduzir a dependência de um integrador ou analista intermediário é um requisito fundamental para os sistemas de informação digital-Terra participativos distribuídos. “A [[wikipedia:Digital Earth|Terra Digital]] pode se beneficiar claramente dos desenvolvimentos em grade global discreta, que pode fornecer o georreferenciamento, a indexação e a discretização necessária para conjuntos de dados geoespaciais. Eles têm propriedades, em particular estrutura hierárquica, singularidade, representação explícita de resolução espacial e consistência, que os tornam superiores a qualquer alternativa única”. [9].
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