Cartografia. Las variables visuales

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Some considerations about publication of maps

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Cartografia. Las variables visuales

  1. 1. Resumen del trabajo El objetivo del documento es ofrecer una visi´n particular sobre los dos ultimos temas de los o ´apuntes de la asignatura ’Cartograf´ que trata de la aplicaci´n de las variables visuales y su ıa’, oexpresi´n cartogr´fica mediante la semiolog´ (lenguaje de los s´ o a ıa ımbolos).El trabajo se estructura en dos cap´ ıtulos, 1. Las variables visuales 2. Las variables visuales aplicadas a la expresi´n cartogr´fica o a Se presta especial atenci´n a la correspondencia entre atributo y s´ o ımbolo. Est´ basado en los aapuntes del aula virtual de la asignatura cartograf´ Pau Alegre Nadal (UAB), complement´ndose ıa a u ´en alg´n caso con los apuntes de Miguel Angel Bernab´, de la EUITT (UPM). Los dos cap´ e ıtulosdesarrollan con el an´lisis de diferentes publicaciones de cartograf´ base y de otras de car´cter a ıa atem´tico. An´lisis que se har´ con los conceptos te´ricos de los apuntes dichos anteriormente y a a a ode la observaci´n de las publicaciones que aparecen en la bibliograf´ como la obra principal del o ıa,ge´grafo franc´s Jacques Bertin ”S´miologie Graphique” o la de Leland Wilkinson ”The Grammar o e eof Graphics”, que tiene especial relevancia por los aportes realizados a uno de los mejores softwaresde estad´ ıstica y gr´ficos existentes en el mercado ”R”. a ”R” est´ licenciado como GNU/GPL, al igual que el software SIG utilizado en la mayor parte ade los ejemplos (gvSIG ´ QSIG) de este trabajo, pero desgraciadamente en la composici´n final del o omapa, es donde la diferencia entre software privativo y libre alcanza valores visibles, inclin´ndose ala balanza hacia el privativo. Se puede ver el ejemplo de la variable visual Textura, donde seha utilizado ”Geomedia”, de la empresa americana Intergraph. Pero este estudio entre diferentessoftwares SIG se sale del ´mbito de este trabajo. a i
  2. 2. Indice1. Las variables visuales 1 1.1. Visualizaci´n de mapas en soporte tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 1.2. Visualizaci´n de mapas en soportes digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3 1.3. Problem´tica para pasar cartograf´ base, de soporte digital vector a mapa impreso . a ıa 42. Las variables visuales aplicadas a la expresi´n cartogr´fica o a 8 2.1. Datos cualitativos. La variable visual FORMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ´ 2.2. Datos cualitativos. La variable visual ORIENTACION . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3. Datos cualitativos. La variable visual COLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4. Datos cuantitativos. La variable visual TEXTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.5. Datos cuantitativos. La variable visual INTENSIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ˜ 2.6. Datos cuantitativos. La variable visual TAMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ii
  3. 3. Indice de figuras 1.1. Mapas impresos para el ej´rcito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2 1.2. Mapa digital de r´pida producci´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a o 3 1.3. Mapa digital del Mityc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4. Simbolizaci´n b´sica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o a 5 1.5. Representaci´n vector de carreteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 5 1.6. Simbolizaci´n en enlaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 6 2.1. S´ ımbolo ’variable Forma’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2. S´ ımbolo pict´rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 9 2.3. Asignaci´n de s´ o ımbolo a partir de un c´digo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 9 2.4. Asignaci´n de simbolog´ con variable Orientaci´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 o ıa o 2.5. Asignaci´n de simbolog´ con variable Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o ıa 2.6. Mapa de coropletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.7. Asignaci´n de simbolog´ con variable Textura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 o ıa 2.8. Ejemplo de asignaci´n de simbolog´ con variable Textura . . . . . . . . . . . . . . . 14 o ıa 2.9. Asignaci´n de simbolog´ con variable Intensidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 o ıa 2.10. Ejemplo de asignaci´n de simbolog´ con variable Intensidad o ıa . . . . . . . . . . . . . 16 2.11. Asignaci´n de simbolog´ con variable Tama˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 o ıa n 2.12. Ejemplo de asignaci´n de simbolog´ con variable Tama˜o . . . . . . . . . . . . . . . 18 o ıa n iii
  4. 4. Cap´tulo ı 1Las variables visuales La informaci´n que define un territorio, que est´ generalmente descrita de forma literal o o anum´rica, debe transformarse a gr´fica por medio de ciertos artificios para configurar un mapa. e aLa misi´n del mapa es la de facilitar la lectura y categorizar visualmente la informaci´n georrefe- o orenciada. El proceso que transforma la informaci´n alfanum´rica que describe un territorio a su expresi´n o e ogr´fica se denomina ”simbolizaci´n cartogr´fica” y persigue facilitar la visualizaci´n y la toma de a o a odecisiones ante una imagen que representa a un territorio.Hasta ahora, el paradigma comunicador del mapa, afirmaba que el dise˜o ten´ como fin ultimo el n ıa ´de mostrar, de forma visual lo m´s claramente posible, las caracter´ a ısticas del territorio representa-das en el mapa.Tomando como la definici´n de mapa la descrita en un documento de trabajo del I.G.N. que afirma oque ”..es un documento que transmite informaci´n codificada en forma de s´ o ımbolos gr´ficos. Estos as´ ımbolos son puntos, l´ ıneas o superficies, que est´n definidos tanto por su localizaci´n en el espacio a orespecto a un sistema de coordenadas, como por alguno de sus atributos no espaciales (nombres,clasificaciones, colores...)”.Actualmente, puede considerarse que un mapa es un modelo a escala de una parte de la realidadespacial, obtenido como respuesta gr´fica georreferenciada a una pregunta realizada a la base de adatos espaciales en la que se almacenan las caracter´ ısticas del territorio. Esto implica que el siste-ma de salida debe tener la posibilidad de ofrecer gr´ficos que muestren el resultado de cualquier acombinaci´n de datos, cruzados de diferentes tablas. oPero hay que tener cuidado con los SIG. Esa respuesta gr´fica, generada a partir de las interrela- aciones encontradas en la base de datos, normalmente ni cumple las reglas de la gram´tica visual ni ael usuario pueda comprenderla de un golpe de vista pues los S.I.G. no disponen de las herramientasnecesarias para garantizar que se preservan las reglas gramaticales de ortograf´ gr´fica. ıa a 1
  5. 5. 1.1 Visualizaci´n de mapas en soporte tradicional o 2 El resultado es que aunque los programas de SIG permiten a los usuarios inexpertos en co-municaci´n gr´fica la creaci´n de nuevos mapas, ´stos no son f´ciles de leer e incluso en algunos o a o e acasos, muestran la informaci´n de forma equ´ o ıvoca. Son necesarios conocimientos de Semiolog´ ıacartogr´fica antes de presentar un mapa. a1.1. Visualizaci´n de mapas en soporte tradicional o No es necesario entrar en detalles sobre porqu´ el ”mapa papel” sigue siendo un producto ecartogr´fico de inter´s para usuarios de diferentes ´reas. Sabemos que por diferentes motivos (ra- a e apidez de actualizaci´n, menor coste en la producci´n, r´pida distribuci´n, etc.), el mapa digital ha o o a osustituido al impreso, pero a´n as´ resulta interesante citar algunas de las ventajas de este ultimo: u ı ´ 1. Se tiene una visi´n global del territorio. Debido a las limitaciones de los monitores, el usuario o siempre visualiza una porci´n del mapa y si desea obtener una visi´n de conjunto de una zona o o m´s amplia, habr´ que ’alejar’ el mapa, cambiando a una escala menor de visualizaci´n. a a o 2. Un mapa impreso nunca se queda sin bater´ ıa. 3. Tiene un peso muy reducido. 4. Si se trata de mapas de grandes tiradas de imprenta, tiene asociada una leyenda con s´ ımbolos com´nmente aceptados. u Adem´s, hay una especial particularidad en los a mapas impresos, y es que no es necesario manejar ning´n tipo de tecnolog´ No podemos olvidar que u ıa. esta forma de informaci´n gr´fica es intencionada- o a mente b´sica, resultado de abstraer de la realidad, a cuyo usuario no tiene porqu´ ser una persona con e profundos conocimientos de geograf´ ni de esca- ıa, las cartogr´ficas. Despu´s de tratar durante muchos a eFigura 1.1: Cartograf´ utilizada por la Uni- a˜os con personas que nunca hab´ le´ un ma- ıa n ıan ıdodad Militar de Emergencias pa, el tiempo medio necesario que necesitaban para lograr interpretar uno lo suficientemente bien comopara saber ubicarse y llegar a ciertos destinos, suponiendo siempre la misma escala y serie, era deunas dos semanas.
  6. 6. 1.2 Visualizaci´n de mapas en soportes digitales o 31.2. Visualizaci´n de mapas en soportes digitales o Debido al limitado espacio disponible sobre la hoja de un mapa, el n´mero de objetos represen- utados debe ser limitado, por lo tanto, cada mapa ha centrado su atenci´n sobre una caracter´ o ısticadel territorio (mapas de carreteras, geol´gicos, climatol´gicos, etc..) que era comunicada al lector. o o El paradigma que defiende la cartograf´ como herramienta de comunicaci´n, en el que el ıa ocart´grafo extrae informaci´n espacial del mundo real y construye un mensaje que env´ por medio o o ıadel dise˜o gr´fico del mapa, no est´ actualmente en vigor. Ahora, con la aparici´n de los SIG y los n a a ovisualizadores cartogr´ficos, los mapas tienden a ser creados por los usuarios finales, por personas ainteresadas en interactuar con los datos geogr´ficos y explotar o confirmar hip´tesis y mejorar la a otoma de decisiones. Este nuevo paradigma cartogr´fico llamado ”Visualizaci´n Cartogr´fica”, que a o aviene a ampliar el tradicional papel comunicador de los mapas, nace con la aparici´n de las nue- ovas herramientas que permitir´n la explotaci´n de datos geogr´ficos mediante gr´ficos interactivos, a o a afacilitando la interconexi´n entre mapas, textos, im´genes, videos y sonidos por medio de presen- o ataciones multimedia permitiendo el acceso por medio de Internet a las bases de datos que definenlos mapas.Por lo que en la actualidad, nos podremos encontrar con un tipo de mapa como el reflejado en lafigura. De hecho es bastante habitual: Figura 1.2: Mapa de Google con multi-etiquetado de atributos (opiniones de usuarios)
  7. 7. 1.3 Problem´tica para pasar cartograf´ base, de soporte digital vector a mapa a ıaimpreso 4 Y que, a mi entender, tanto se parecen a las minutas cartogr´ficas en estado de revisi´n, con a olas anotaciones realizadas al corrector, en la fase previa al positivado para la posterior impresi´n ooffset. Y estos, al igual que los de Google (por ejemplo), mas bien parecen mapas inacabados. Peroes este grupo de mapas los que m´s demanda el usuario actual y los podemos definir como ”mapas ade r´pida generaci´n”, donde prima la geo-localizaci´n de elementos de inter´s. a o o eEn este caso, la cartograf´ base no aparece normalizada seg´n est´ndares de visualizaci´n, rara ıa u a ovez nos encontramos con una leyenda lo suficientemente rica y los puntos de inter´s que se nos emuestran, suelen adquirir un tama˜o desproporcionado con el conjunto del mapa. n Figura 1.3: Mapa digital del Mityc con estaciones de servicio El ge´grafo, en el ´mbito de su profesi´n, tiene que pensar en lo que se pretende transmitir o a ode forma gr´fica y deber´ ser capaz de dise˜ar diferentes tipos de mapas a partir de BBDDs a ıa ngeogr´ficas modernas, teniendo en mente la teor´ subyacente y saber aplicarlo a mapas vector, que a ıaposteriormente se podr´n convertir en mapas raster y visualizarse en monitores digitales (Pantallas, aIpads, Tel´fonos, etc.). e1.3. Problem´tica para pasar cartograf´ base, de soporte digital a ıa vector a mapa impreso Este proceso (de vector a mapa papel) est´ presente en la mayor´ de los centros de producci´n a ıa ode cartograf´ base y es el caso del Instituto Geogr´fico Nacional (IGN), Centro Geogr´fico del ıa a aEj´rcito (CEGET) e Instituto Cartogr´fico Catal´n (ICC), para sus diferentes series cartogr´ficas. e a a aEl flujo parte de los ficheros digitales en formato vector, con sus atributos definidos en el modelo dedatos de cada serie. Por medio de los atributos alfanum´ricos, donde ya actualmente se incluyen los ede simbolizaci´n b´sica (nivel o capa, color, ancho de publicaci´n, estilo, ...), ser´ posible obtener o a o ıala primera aproximaci´n al mapa impreso, aunque lo que obtendr´ o ıamos ser´ la posici´n absoluta ıa o
  8. 8. 1.3 Problem´tica para pasar cartograf´ base, de soporte digital vector a mapa a ıaimpreso 5de cada uno de los elementos. As´ en el caso de los elementos puntuales, los veremos justo donde ıestuvieran captados. Por ejemplo, una estaci´n de servicio se capta en un punto de inflexi´n de la o ocarretera a la que pertenece, para que quede ”conectada” a ella, con un atributo para indicar siest´ a la derecha, a la izquierda o a ambos lados de la misma en funci´n de los Kms crecientes de a ola carretera, o de un norte, o de otro punto, depende de las Especificaciones T´cnicas. e Figura 1.4: Mapa digital vector con simbolizaci´n b´sica o a En el caso de los elementos lineales, se tendr´ el mismo problema, por ejemplo con los nudos o aenlaces entre v´ de comunicaci´n: ıas o Pero aqu´ nos seguimos encontrando con los primeros proble- ı mas en la edici´n de las carreteras, ya que el ancho de la l´ o ınea representada por el vector es unidimensional, mientras que esa misma l´ ınea publicada ser´ una carretera con una concreta tipo- a log´ y le corresponder´ una determinada simbolizaci´n. ıa a o Es habitual que las carreteras se simbolicen con un filete negro y un fondo de color variable, dependiendo de la tipolog´ y si bien ıa; los programas inform´ticos habituales en cartograf´ contemplan a ıa esta posibilidad en el dise˜o del cat´logo de s´ n a ımbolos, lo que nin- guno de ellos contempla en la superposici´n geom´trica de las o e l´ ıneas base una vez que se les ha dado el ancho de edici´n. Por oFigura 1.5: Ejemplo de nudos consiguiente, dichas l´ ıneas podr´ quedar abigarradas unas con ıande carretera (vector) otras, especialmente en los enlaces entre carreteras, con las v´ ıas de servicio o simplemente cuando dichas v´ llegan a n´cleos de ıas upoblaci´n (depender´ l´gicamente de la escala). o ıa oEn este caso, no queda m´s remedio que pasar por un proceso de revisi´n cartogr´fica para que, a a o ala vista del resultado inicial despu´s de aplicar la simbolog´ de edici´n, un operador rectifique o e ıa o”retranquee” las diferentes l´ ıneas y s´ ımbolos para adaptar el mapa al buen gusto cartogr´fico. Esta a
  9. 9. 1.3 Problem´tica para pasar cartograf´ base, de soporte digital vector a mapa a ıaimpreso 6operaci´n realmente falsea el mapa, cambiando de posici´n absoluta a sus elementos y ahora una o oestaci´n de servicio quiz´ se encuentre a m´s de 100 metros de su posici´n real (caso de una escala o a a ode edici´n 1:50.000). Igualmente la traza de la carretera ahora puede estar a bastante distancia ode su posici´n original, dependiendo de la normativa que se haya tenido en cuenta para modelizar ocartogr´ficamente los enlaces entre v´ de comunicaci´n. a ıas o Figura 1.6: Mapa digital raster con simbolizaci´n de edici´n para diferentes enlaces o o Lo comentado anteriormente es aplicable a pr´cticamente todos los elementos, especialmente acuando se representa una zona densamente poblada o cuando existe una proporci´n il´gica entre o ola escala de captaci´n en los fotogramas o im´genes sat´lite con respecto a la escala final de pu- o a eblicaci´n (vuelos 1:18.000 para mapas 1:50.000), ya que el restituidor siempre va a encontrar m´s o acasu´ ıstica que la definida en la propia escala. Por este motivo en los organismos antes citados,existe un paso dentro del flujo de producci´n cartogr´fica donde los procesos divergen, o asiguiendo un camino diferente si el producto final es la ’tirada papel’, gener´ndose entonces los ma- apas impresos de las distintas series; o bien si el producto final es alimentar la BBDDs geogr´fica. a Los procesos descritos en este cap´ ıtulo son especialmente v´lidos para generar las Bases Car- atogr´ficas a partir de informaci´n vector y el ”camino” interesante para el ge´grafo es saber in- a o o
  10. 10. 1.3 Problem´tica para pasar cartograf´ base, de soporte digital vector a mapa a ıaimpreso 7terpretar las geodatabases antes de la bifurcaci´n comentada, que junto con diversa informaci´n o ono espacial vinculada o vinculable a los elementos gr´ficos, se convierten en mapas electorales, de ainundaciones, de ruido, de temperaturas, urban´ ısticos o de crecidas; aplicando a los atributos delas BBDDs, la simbolizaci´n m´s adecuada. Es lo que se describe en el siguiente cap´ o a ıtulo.
  11. 11. Cap´tulo ı 2Las variables visuales aplicadas a la expresi´n ocartogr´fica a En este cap´ ıtulo se van a exponer diferentes artificios de simbolizaci´n cartogr´fica aplicados a o adatos geogr´ficos cuyo origen son BBDDs espaciales. Tambi´n se dar´ un repaso por la forma que a e atienen de simbolizar algunos softwares existentes en el mercado (Geomedia, gvSIG o QSig). Desde los trabajos del ge´grafo franc´s Jacques Bertin distinguimos entre seis variables visuales: o e forma orientaci´n o color textura intensidad tama˜o n2.1. Datos cualitativos. La variable visual FORMA La forma de un signo es la figura o la determinaci´n exterior que le distingue. Esta ”determi- onaci´n exterior” no tiene por qu´ ser una figura cerrada f´ o e ısicamente. En multitud de ocasiones, elcerebro ”cierra” el per´ ımetro determinado por los elementos de una figura, d´ndonos la impresi´n a ode unidad.Esta variable podemos aplicarla tanto a entidades puntuales, lineales como superficiales. Evidente-mente es muy utilizada en los s´ ımbolos puntuales, que es donde se realiza la mayor abstracci´n de ola realidad: 8
  12. 12. 2.1 Datos cualitativos. La variable visual FORMA 9 Figura 2.1: Ejemplo de s´ ımbolo, aplicando la variable FORMA Los s´ ımbolos pueden ser geom´tricos (abstractos) y pict´ricos (que aluden al concepto repre- e osentado) y estos ultimos tienen la gran ventaja de ser f´ciles de reconocer, evitando as´ recurrir ´ a ıconstantemente a la leyenda para su identificaci´n. o Figura 2.2: Campo de f´tbol como ejemplo de s´ u ımbolo pict´rico o La asociaci´n entre entidad geogr´fica y su correspondiente s´ o a ımbolo se realiza a trav´s de un eatributo de la BBDDs, que en el caso de s´ ımbolos puntuales suele ser el c´digo que identifica de oforma inequ´ ıvoca a la entidad dentro del cat´logo de entidades definido en el modelo de datos. aPor ejemplo, en la figura siguiente se muestra una entidad puntual a la cual podemos asignar uns´ ımbolo (c´ ırculo): Figura 2.3: Interfaz para asignar un s´ ımbolo a una entidad puntual
  13. 13. ´2.2 Datos cualitativos. La variable visual ORIENTACION 102.2. ´ Datos cualitativos. La variable visual ORIENTACION Aquellos s´ ımbolos que no sean sim´tricos respecto a alg´n eje, pueden mostrarse con diferentes e uorientaciones para indicar diferentes circunstancias de un mismo fen´meno. La Orientaci´n aplicada o oa s´ ımbolos superficiales es una de las aplicaciones con m´s tradici´n cartogr´fica. Debe utilizarse a o as´lo para mostrar rellenos en los que el motivo sea abstracto o geom´trico. No debe utilizarse para o esuperficies con rellenos pict´ricos realistas. o Figura 2.4: Asignaci´n de variable orientaci´n a partir de CCAA o o En este caso, podemos observar una correcta asignaci´n de la variable visual Orientaci´n porque o ono existen muchas ocurrencias, caso de no ser as´ tendr´ ı, ıamos que recurrir a la combinaci´n de otramas.
  14. 14. 2.3 Datos cualitativos. La variable visual COLOR 112.3. Datos cualitativos. La variable visual COLOR El color puede ser descrito de acuerdo a sus tres coordenadas: Tono, Valor y Saturaci´n. o El tono es la longitud de onda que define a un color, o dicho con una terminolog´ m´s casera, ıa a es el nombre del color por ejemplo: rojo, naranja, verde, azul, amarillo, violeta, fucsia, salm´n, o ... El valor es la cantidad de luz reflejada por el color. Esta medida de la reflectancia puede ser comparado con los valores de una escala de grises. La saturaci´n es la pureza o la intensidad de un color. Partiendo desde un tono puro, la o saturaci´n del color se modifica a˜adi´ndole gris neutro hasta terminar en ´ste. o n e e Quiz´ uno de los ejemplos m´s caracter´ a a ısticos en el uso del color en elementos lineales sean losmapas de carreteras, donde por convenio en Espa˜a se ha utilizado durante mucho tiempo el color nrojo para las carreteras nacionales, el verde para las comarcales y el amarillo para las locales. Enla actualidad hay que olvidarse de esta clasificaci´n porque se dividen en carreteras de la Red de oInter´s General del Estado (RIGE), auton´micas de primer orden (se siguen viendo en los mapas e ode color rojo), auton´micas de segundo orden (se siguen viendo todav´ verdes) y auton´micas de o ıa otercer orden (se siguen viendo amarillas). Figura 2.5: Carreteras de Navarra, seg´n su clasificaci´n u o
  15. 15. 2.3 Datos cualitativos. La variable visual COLOR 12 Otro buen ejemplo utilizado en la variable color sea con los mapas de coropletas, aplicando lasaturaci´n para obtener una deseada gama de color. La siguiente figura muestra un mapa electoral ode la provincia de Huesca donde se ha aplicado la variable visual color: Figura 2.6: Mapa de coropletas de Huesca representando unas elecciones municipales La simbolog´ superficial que se utiliza consiste en la variaci´n en t´rminos de claro-oscuro de ıa o eun color. Es importante tener en cuenta que en la percepci´n de un color influyen los colores que ole rodean, por lo que los colores deben distinguirse perfectamente a simple vista. El valor num´rico edentro de cada superficie o unidad de enumeraci´n se mantiene constante. Los intervalos tambi´n o eestar´n representados por colores, que deben corresponderse con una gama de colores contrastados, apara su correcta identificaci´n. o
  16. 16. 2.4 Datos cuantitativos. La variable visual TEXTURA 132.4. Datos cuantitativos. La variable visual TEXTURA La aplicaci´n de la variable visual textura requiere que el s´ o ımbolo est´ relleno de una estructura evisible, y consiste en la ampliaci´n/disminuci´n fotogr´fica de esa textura de forma que la sensa- o o aci´n de gris aparente o la proporci´n blanco/negro del relleno se mantenga constante. No hay que o oconfundir la variaci´n de textura con la variaci´n de tama˜o. En esta ultima es en la que var´ la o o n ´ ıaproporci´n Blanco/Negro. Como el tama˜o de los s´ o n ımbolos puntuales suele ser peque˜o, la variedad nde s´ ımbolos sobre los que puede utilizarse la variable visual textura, no es muy grande. Lo mismopuede decirse de los s´ ımbolos lineales. En este caso hay que hacer notar que la anchura de la l´ ıneaque configura el s´ ımbolo ha de dibujarse lo suficientemente gruesa como para que el relleno con latextura pueda distinguirse. Al variar el grosor de la l´ ınea estamos cambiando tambi´n la variable etama˜o. n Figura 2.7: Interfaz para asignar simbolog´ con texturas ıa En la imagen podemos ver uno de los pocos softwares SIG que es capaz de asignar texturas(en este caso podemos controlar el espaciado entre l´ ıneas por medio del atributo ”Poblaci´n” de la oBBDDs. La asignaci´n de la simbolog´ se realiza a partir de un valor base, por ejemplo 5 mm. para o ıala media de todos los n´cleos de poblaci´n, y a partir de ah´ el software es capaz de modificar el u o ıespaciado entre l´ ıneas para todos los elementos de una misma capa, pero diferenciando la simbolog´ ıapor medio del atributo. Esto es importante porque la mayor parte de programas SIG que disponen
  17. 17. 2.4 Datos cuantitativos. La variable visual TEXTURA 14de herramientas de simbolizaci´n, son capaces de aplicarla en funci´n de un atributo, o incluso de o ola combinaci´n de varios de ellos, especialmente si se trata de variables cuantitativas, pero siempre oaplicado a todos los elementos de una misma capa de forma conjunta y si dese´ramos cambiar aalguna variable visual, tendr´ ıamos que proceder ”a mano”, modificando la entrada en la leyendapara cada ocurrencia que quisi´ramos cambiar. En la siguiente figura podemos ver el resultado edespu´s de aplicar un rayado a 45º sobre unos n´cleos de poblaci´n del proyecto BCN200 del IGN, e u ocon espaciado autom´tico entre l´ a ıneas en funci´n de su poblaci´n: o oFigura 2.8: Rayado variando el espaciado en funci´n de la poblaci´n. Proyecto BCN200 del IGN o o
  18. 18. 2.5 Datos cuantitativos. La variable visual INTENSIDAD 152.5. Datos cuantitativos. La variable visual INTENSIDAD La intensidad es la variable visual que se refiere a la oscuridad relativa de un relleno. Estacomparaci´n se hace respecto a una gama de grises que comienza en el blanco y termina en el onegro, pasando por el camino por la gama continua que los une. El negro impreso sobre un papelno refleja en absoluto la luz y se dice que tiene un valor del 0 %. El blanco por el contrario, reflejatoda la luz que le llega y su valor ser´ del 100 %. Ambos, el negro y el blanco, son los extremos ade la serie continua mencionada anteriormente. Las superficies grises que se obtienen en nuestrasimpresoras de sobremesa se consiguen por medio de un punteado muy fino. Cuanto m´s grueso sea ael punto m´s oscuro ser´ el resultado. Cuando el punteado rellene toda la zona y no haya espacios a aen blanco, el gris se convierte en negro y decimos que tiene un valor del 100 % pues se ha rellenadoel 100 % de la superficie. El negro es pues un gris con valor 100 %. Por el contrario, una zona blancaes una zona donde la impresora ha depositado el 0 % de tinta. El Blanco es un gris con valor 0 %.Entre estos dos extremos, Negro y Blanco hay una serie continua de grises intermedios.Figura 2.9: Aplicaci´n de la variable visual Intensidad a las provincias de Espa˜a, en funci´n del o n oatributo AREA En la figura siguiente, se han representado las provincias espa˜olas por medio de la variable n
  19. 19. 2.5 Datos cuantitativos. La variable visual INTENSIDAD 16visual Intensidad, en funci´n del atributo AREA de cada una de ellas. Podemos ver como las oprovincias m´s peque˜as se representan con una intensidad superior (mayor nivel de negro) a las a nm´s grandes , que aparecer´n ”casi” blancas. a aFigura 2.10: Resultado de aplicar de la variable visual Intensidad a las provincias de Espa˜a, en nfunci´n del atributo AREA o En este caso, la sensaci´n visual de mayor importancia que proporciona la mayor densidad del onegro se compensa con el menor ´rea de la provincia, produciendo armon´ en el conjunto visual. a ıa
  20. 20. ˜2.6 Datos cuantitativos. La variable visual TAMANO 172.6. ˜ Datos cuantitativos. La variable visual TAMANO La variable visual Tama˜o, es una de las seis variables visuales que podemos usar para represen- ntar atributos en un mapa. La variaci´n del tama˜o es el unico que puede expresar gr´ficamente los o n ´ aatributos medidos al nivel de medida de proporciones. La percepci´n humana tiende a sobrevalorar olas superficies y los vol´menes, por lo que debe minorarse el tama˜o de las figuras para conseguir u nuna percepci´n m´s cercana a la realidad. Esto se consigue utilizando un ´baco de proporcionalidad, o a aque se puede representar por medio de la funci´n o y = ax2una vez construido, nos puede servir para varias aplicaciones. S´lo tendremos que escalar adecua- odamente las abcisas del ´baco para inferir su di´metro del c´ a a ırculo, el lado del cuadrado o la alturadel tri´ngulo. Adem´s, el ´baco es una magn´ a a a ıfica manera de presentar las proporcionalidades en laleyenda del mapa.Figura 2.11: Aplicaci´n de la variable visual Tama˜o a las provincias de Espa˜a, en funci´n del o n n oatributo AREA En la figura anterior, se pretende aplicar un c´ ırculo proporcionalmente a la superficie (atributoAREA) de las provincias de Espa˜a. En este caso, la interfaz de que se muestra es la de gvSIG y n
  21. 21. ˜2.6 Datos cuantitativos. La variable visual TAMANO 18la proporcionalidad la establece de forma lineal en funci´n del atributo AREA. Se puede observar oque permite establecer un tama˜o m´ n ınimo y m´ximo de c´ a ırculo, en funci´n de los valores extremos oconstruye el resto de la gradaci´n. oFigura 2.12: Resultado de aplicar de la variable visual Tama˜o a las provincias de Espa˜a, en n nfunci´n del atributo AREA y de unos valores m´ o ınimos y m´ximos para el s´ a ımbolo Si quisi´ramos emplear el ´baco en las opciones de simbolizaci´n que nos ofrece gvSIG, tendr´ e a o ıamosque generar una nueva columna en la BBDSS (denominada por ejemplo, ”AREA2”), que fuera elproducto de aplicar la f´rmula matem´tica antes descrita a la columna original ”AREA”, y entonces o avolver a simbolizar.
  22. 22. Bibliograf´ ıa[1] S´miologie Graphique. Jacques Bertin. Les Re-impressions des Editions de l’Ecole des Hautes e Etudes En Sciences Sociales. 1967[2] The Grammar of Graphics. Leland Wilkinson. Springer-Verlag. 1999[3] Visual Language Theory. K. Marriot & B. Meyer. Springer-Verlag. 1998[4] Fuentes propias basadas en proyectos. 19

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