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Sistema de Información Geográfica (SIG) en el manejo agroecológico de variedades de tabaco – Cuba (página 2)

Enviado por Yosleny Galvez Leal


Partes: 1, 2

Los OBJETIVOS que nos trazamos para alcanzar nuestra meta fueron:

  1. Digitalizar la información correspondiente a las características de la composición varietal de la Empresa Tabacalera San Luis.
  2. Llevar la información recopilada en la Empresa Tabacalera de San Luis a un Sistema de Información Geográfica para su mejor utilización.

El OBJETO de la investigación es la composición varietal del cultivo del tabaco en el municipio de San Luis.

Antecedentes acerca de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), obtenidos mediante MapInfo.

    1. Historia y evolución.
  1. Sistema de Información Geográfica (SIG).

El primer ejemplo de SIG que funciono fue el Canadian Geographical Information Siptem (CGIS), iniciada su creación en 1864; desde 1967 ha servido para inventario y planeamiento de la ocupación del suelo en grandes zonas de ese país norteamericano. Otros sistemas del mismo periodo fueron: Dueker, 1979; Parent y Church, 1989; LURN (Land Use and Natural Resourse Information System, 1969); PIOS (Poligon Information Overlay System, 1971); ORMIS; The Oak Ridge Modeling Information System, 1972.

Harvard Laboratory for computer Graphics and Spatial Analysis (Universidad de Harvard en USD) es una de las instituciones que más a aportado al modelo de datos, (Bosque, 1992).

Primera etapa (1966 – 1970)

Tales resultados fueron la elaboración del programa (SYMAP, 1968). (Caliform, 1970); que utiliza el trazado de curvas (plotter de plumillas). Por esta fecha también se elaboran los programas GRID e INGRID basados en la representación raster.

Segunda etapa (1970 – 1980)

Se elabora el programa Polirt, en el cual se plantea una importante novedad en cuanto a la estructura de la información espacial.

Tercera etapa (a partir de 1980)

Se crea el primer y verdadero SIG de tipo vectorial en le laboratorio de Harvard, el programa ODISSEY. Ahora ya se incluye la digitalización semiautomática de los datos espaciales, la gestión de la base de datos y la elaboración interactiva de los mapas.

En el mismo laboratorio de Harvard junto a los desarrollos ya mencionados se siguió trabajando en una línea de programas cartográficos muy diferentes, basados en la representación de los datos raster, tales como GRID e INGRID. De ellos surge, en parte, el programa MAP de Dana Tomlin, en la Universidad de YALE; que sirvió de pauta para la mayoría de los programas posteriores de este tipo como ERDAS, IDRISI. Etc.

En resumen los primeros SIG fueron raster, luego surgieron los vectoriales y actualmente los SIG mas evolucionados son mixtos o sea raster – vector; como sistemas de intercambio entre ambas técnicas de representación y almacenamiento. (Otero, Isabel 1997).

En la década del 70 surgen otros sistemas más evolucionados tales como: IGDS/DMMR, 1973; USEMAP, 1973; INFORMAP; ARC/INFO, 1981; MAPINFO, 1986; ARC/INFOPC, 1987; PAFINFO WINDOWS, 1991. Además surgen otros sistemas de tratamiento de imágenes como son: SICAD, IDRISI, ERDAS, AUTOCAD entre otros.

Cuba no ha quedado exenta de este desarrollo, en el 1987 surge el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba "El SIG de Cuba" con el objetivo fundamental de actualizar el atlas nacional de Cuba. Por su parte el departamento de computación y matemática aplicada del Instituto cubano de Hidrografía (hoy GEOCUBA) desarrolla a partir de 1990 el producto TeleMap que en su versión actual constituye una herramienta muy poderosa para el diseño de un SIG y ha sido ampliamente generalizado en todo el país, Rodríguez, 1999. Actualmente en Cuba son utilizados por una gran variedad de instituciones las siguientes aplicaciones SIG; IDRISI, ILWIS, MAPINFO, CARIS y ARCVIEW.

1.1.2 Definición de Sistema de Información Geográfica (SIG).

Es un sistema creado en Hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos especialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión (según National Center for geographic Information and Análisis USA). , 1990.

¿Qué es lo que distingue a un SIG de otros sistemas que manipulan bases de datos tales como sistemas de gestores y los tabuladores electrónicos?

Pues sencillamente que los SIG operan con información espacial georeferenciada. Además los SIG tienen la capacidad de relacionar capas de datos para un mismo punto del espacio, combinando y finalmente cartografiando los resultados. Esta información espacial necesita ser localizada, dentro de un determinado sistema de coordenadas base, siendo la forma más común de localización, aquella en que la información sobre el mapa se ubica en función de la latitud y longitud geográfica, o empleando una rejilla de referencia local como puede ser la Red Nacional Cartográfica (Rodríguez Miranda, 2000).

Un Sistema de Información Geográfica puede ser definido por un conjunto de técnicas y principios capaces de ejecutar uno o ambos de los objetivos siguientes:

  • Encontrar determinadas ubicaciones que posean atributos relevantes. Por ejemplo: encontrar una ubicación adecuada para la construcción de un aeropuerto, un centro comercial o una escuela. Esto se logra normalmente mediante el empleo de operaciones lógicas.
  • Seleccionar los atributos geográficos de una localidad especifica. Por ejemplo; examinar las carreteras de una determinada región para comprobar la densidad de tráfico o la ruta mas corta. Esto se logra realizando un "clic" sobre la localidad de interés y examinando el contenido de la base de datos para nuestro objeto consultado.

Un SIG es considerado un producto informático en pleno rendimiento, es decir un conjunto de elementos tales como: equipos informáticos, programas, conjunto de datos, personal especializado, etc., que coordinados nos permiten acceder con mucha eficacia a la base de datos georeferenciados. Otero, Isabel 1997.

En términos generales los SIG son bases automatizadas de datos referenciadas, geográfica o espacialmente, que permiten incorporar procesos de análisis de la información. En efecto cada dato que conforma el banco de referencia se corresponde con la característica del comportamiento de un elemento ambiental en un territorio delimitado, lo cual permite incorporar, bien sea a través de programación dentro de la base de datos y/o consultas espaciales dentro del SIG, el proceso normal de análisis y procesamiento de dichos elementos. La expresión final que se genera del proceso de análisis se representa espacialmente en mapas que muestran los resultados obtenidos, (Henao, Ángela y Sandia 2000).

1.1.3 Generalidades de un Sistema de Información Geográfica.

Esta nueva tecnología permite mejorar la habilidad del usuario en el proceso de toma de decisiones en investigación, planificación y manejo. El conocimiento básico sobre la ubicación, cantidad y disponibilidad de los recursos naturales son aspectos importantes dentro del proceso de planificación, desarrollo y explotación más inteligente de los recursos naturales (Pérez 1993).

Según Otero Isabel (1997), una ventaja importante de un SIG es que permite descomponer la realidad en distintos temas, es decir en distintas capas o estratos de información de la zona que se desee estudiar: el relieve, la litología, los suelos, los ríos, loa asentamientos, las carreteras, los límites administrativos, etc. El analista puede trabajar sobre cualquiera de esas capas entre sí, lo que concede a estos sistemas una sorprendente capacidad de análisis. Además cada capa se puede utilizar individualmente, lo que agiliza el trabajo del ordenador.

1.1.4 Elementos de un Sistema de información geográfica.

Un SIG es más que un conjunto de programas de computación, para que el sistema funcione adecuadamente también tiene que formar parte de él el hardware, la información (espacial o no espacial) y el personal calificado.

La calidad de los resultados de un SIG depende de un balance cualitativo entre los cuatro elementos que lo conforman; si por ejemplo la información con que cuenta es deficiente, aunque el software, el hardware y la calificación del personal sean muy buenos, los resultados obtenidos serán necesariamente de baja calidad.

Los elementos de un SIG, vistos en detalle serán: Software (soporte lógico). En la actualidad existe gran cantidad de SIG de tipo comercial (cerca de 80 en el mercado internacional) y de SIG especializados no comerciales. Entre los primeros, que son los más difundidos, se señalan como más importantes para computadoras personales los siguientes (según International GIS Sourcebook, 1994).

GIS

Año de comienzo

Precio (USD)

# de licencias

Atlas GIS

1989

2600

18000

Idrisi

1987

580

8000

IL WIS

1988

4200

1050

MapInfo

1987

1300

45000

Arc/Info

1987

1500

8000

TerraSoft

1984

9500

300

Estos sistemas pueden ser calificados en 2 tipos: vectoriales y raster, cada uno con sus propias características y potencialidades, aunque en general los SIG vectoriales implementan funcionalidades de tipo raster y viceversa.

En el sistema de planificación física los SIG mas utilizados son el MapInfo (de tipo vectorial), uno de lo lideres mundiales en la gestión administrativa y el Idrisi (tipo raster), con grandes potencialidades en el análisis por superposición de mapas, en la gestión ambiental y en la creación de modelos digitales de elevación; también aunque en menor grado, sé esta utilizando el Maptitude (tipo vectorial) por sus posibilidades en el análisis de redes por contemplar en su estructura la tecnología.

  1. Aunque existen software que pueden correr en computadoras de poca capacidad la tendencia de los SIG hoy día es aumentar en una magnitud significativa sus capacidades de cálculo y graficas, por lo que los requerimientos de Hardware son altos. Actualmente un puesto de trabajo aceptable debe contemplar una computadora con procesador Pentium o similar con 32 Megabytes de memoria RAN y uno o más Gigabytes de capacidad en disco duro, monitor SVGA idealmente de 19 o 21 pulgadas –aunque son admisibles los de 14 pulgadas- y 2 Megabytes de memoria de video. Lógicamente, el equipamiento de hardware contempla también un plotter –preferiblemente ink-jet por la velocidad y calidad de impresión para las salidas graficas y una tabla digitalizadora –de al menos 18*24 pulgadas- y/o un scanner para la captación de la información cartográfica y grafica (Rodríguez Miranda, 2000).

  2. Hardware (soporte Físico). Debido a su menor costo y mayor difusión de las computadoras personales son actualmente la plataforma mas utilizada aunque en los últimos tiempos la utilización de estaciones de trabajo (workstation) con sistemas operativos UNÍS han experimentado un crecimiento considerable debido, básicamente a su mayor potencia de cálculo.
  3. Información (Datos). Con los datos se modelan situaciones y problemáticas del mundo real, es decir los datos constituyen una representación simplificada del mundo real.

En un Sistema de Información Geográfica la información puede ser de 2 tipos:

  • Grafica, la constituida por los mapas digitalizados, fotos aéreas o de satélites y otras imágenes que se incluyen en la base de datos.
  • Alfanumérica o tabular, la constituida por los datos que conforman las bases de datos de las diferentes temáticas –población, vivienda, industria, turismo, etc.-las cuales se asocian en el SIG con la información grafica.

La captación de la información es actualmente el proceso más costoso –en tiempo y en recursos- en la implantación de un SIG y debe ser precedido de una correcta etapa de diseño, así como de un estricto control de la calidad de los datos y de su captación para asegurar adecuados niveles cualitativos en los procesos de análisis y salidas graficas finales (Rodríguez Miranda, 2000).

  1. El personal. La calificación del personal es un elemento de suma importancia en el logro de un buen funcionamiento y de la obtención de buenos resultados. El personal calificado en el campo de los SIG es escaso, y a nivel mundial esta situación incide incluso en los niveles de venta de las empresas productoras de estos tipos de software. En algunos países –Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, otros de Europa– las Universidades y las propias empresas están prestando cada día mas atención a la formación de expertos en SIG, pero en Cuba aun la calificación en estos sistemas se logra de forma prácticamente autodidacta por los propios especialistas que por razones laborales tienen necesidad de utilizarlos.
  1. Los modelos y estructuras de datos de los SIG.

La base de datos espacial de un SIG no es más que un modelo del mundo real, una representación digital sobre la base de objetos discretos.

Los SIG tienen básicamente dos formas de aproximación a la modelación del espacio, por tanto, puede decirse que existen 2 tipos o modelos de estos sistemas: el raster (atendiendo a la localización en el espacio) y el vectorial (atendiendo a los atributos de la entidad).

Ventajas y desventajas de los modelos vectoriales y raster.

Una pregunta que puede surgir al evaluar la posibilidad de adquirir o implementar un SIG en una empresa o institución es la relativa a que modelo utilizar, si el raster o el vectorial, la respuesta es compleja y no puede ser de ningún modo definitiva porque depende de muchos criterios: de la información disponible, de los fines de estudio o estudios que se van a realizar, de los medios técnicos disponibles, tipo de actividad y otros.

De forma general en los estudios del medio natural donde los elementos del paisaje poseen limites claramente definidos, sino zonas de transición y muchos de los análisis que se realizan involucran procedimientos de superposición de diferentes capas (ADN lógicos), los SIG de tipo raster son más eficientes y por tanto mas adecuados. Por otra parte los elementos que son resultado de la acción del hombre como las divisiones político administrativas, limites de propiedades, instalaciones sociales, industriales o de cualquier otro tipo, carreteras y otras vías de comunicación, etc., tienen bordes claramente definidos y atributos mejor almacenados en una base de datos que en una celda, por lo que se representan mejor y más eficientemente en los SIG vectoriales.

La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas fundamentales de los 2 modelos (según Aronoff, 1991).

Modelos

Ventajas

Desventajas

Raster

  1. datos simples.

  2. Es una estructura de

    superposición de mapas

    se implementan con

    mayor eficiencia.

  3. Las operaciones de

    espacial de los datos

    es muy alta la representación

    raster es más eficiente.

  4. Cuando la variación
  5. El formato raster es

requerido para el tratamiento

de las imágenes digitales

como podrían ser las fotos

de satélites.

  1. es menos compacta, aunque

    con las técnicas de compresión de

    datos este problema se puede

    superar o al menos palear.

  2. La estructura de datos raster

    son más difíciles de representar

    que en el modelo vectorial.

  3. Algunas relaciones topológicas
  4. Las salidas graficas son de

inferior calidad a las obtenidas

con el modelo vectorial

Vectorial

  1. compacta, por tanto los ficheros

    son incomparablemente

    menores que los generados por

    el modelo raster.

  2. La estructura de datos es

    eficientemente las operaciones

    que requieren información

    topológica y por tanto los análisis

    que dependen de ellos como los

    de redes.

  3. Se implementan mas
  4. Las salidas graficas son de

gran calidad.

  1. compleja.

  2. La estructura de datos es

    superposición de mapas son mas

    difíciles de implementar.

  3. Las operaciones de

    la variación espacial de los datos

    es alta.

  4. Resulta poco eficiente cuando
  5. El tratamiento de imágenes

digitales no se puede realizar de

forma eficiente.

Funciones de un SIG

Un SIG digital esta compuesto por 5 subsistemas (Pérez, 1993).

    1. El proceso de adquisición de datos usualmente involucra la interpretación de imágenes aeroespaciales, observaciones de campo y la localización de datos existentes en diferentes localidades u organismos.
    2. El proceso de entrada cubre todos los aspectos de transformación de los datos desde su forma existente (analógica o electrónica) a una que pueda ser utilizada por el SIG. Este proceso es una labor tediosa, intensiva con una alta probabilidad de error.

      1. Subsistema de base de datos.
    3. La calidad de la información obtenida a través del SIG depende en gran medida de la calidad y precisión de los datos introducidos.
  1. Subsistema de adquisición y entrada de datos.

Una base de datos geográfica describe una colección de entidades las cuales tienen una ubicación permanente sobre el mismo espacio global; dimensionado.

Normalmente es una mezcla de entidades espaciales las cuales podrían cambiar en el tiempo.

  1. Sistema de manejo de datos.

Este tiene el propósito de almacenar, organizar y recuperar los datos requeridos para producir información útil.

  • Este subsistema esta relacionado con las operaciones de análisis necesarias para satisfacer los requerimientos de un sistema especifico. Por ejemplo las mediciones de áreas o cálculos de distancias, comparación de múltiples conjuntos de datos etc.

Una de las características de un SIG es la capacidad de generación de los diversos modelos de simulación, predicción y decisión que pueden ser utilizados para realizar proyecciones con base en situaciones actuales.

  1. Subsistema de salida de datos.

Consiste en la presentación de los resultados obtenidos del análisis y modelación de los datos. Estos productos podrán ser una forma de mapas, tablas de valores o de textos en copias duras (papel) o en copias blandas (archivos electrónicos). Los cuales serian productos útiles tanto para los usuarios como para los usuarios como para análisis de datos.

1.1.6 Datos que manipula un SIG.

Base de datos geográfica:

Una base de datos es un conjunto de archivos que contienen datos en el mínimo de redundancia, los cuales pueden ser compartidos por diferentes usuarios.

Una base de datos geográfica es un conjunto de datos espaciales y datos descriptivos correlacionados entre sí a través de una misma identificación geográfica.

En consecuencia una base de datos geográfica almacena información para ser utilizada con múltiples propósitos y para múltiples usuarios (Pérez, 1993)

Base de datos grafica:

La información espacial incluye atributos, localización espacial, extensión y configuración.

Las entidades geográficas se dividen convencionalmente en datos puntuales (0-dimensiones), lineales (1-dimensión), superficiales (2-dimensiones), y de volumen (3-dimensiones).

1.2. Influencias de los nemátodos como plaga que incide negativamente en el cultivo del tabaco.

No cabe duda que el desarrollo agrícola futuro requiere de un nuevo enfoque, que permita suplir las necesidades de alimento, fibras y otras materias primas a la creciente población, pero a su vez que los sistemas que se utilicen para producirlos sean sostenibles, tanto desde el punto de vista productivo, ecológico, económico, que además sean socialmente justos y culturalmente aceptables (González, 1992).

Más de un millón y medio de hectáreas de los suelos cubanos son áridos, semiáridos y subhúmedos secos, y de un área agrícola de 6 millones 700 000 hectáreas, el 14% está afectado por salinidad y sodisidad, 29 por erosión, 41 por baja fertilidad, 37 por mal drenaje, 64 por insuficiente contenido de materia orgánica. Esa problemática se agrava con la actividad humana, que suele tener un efecto inmediato, como el sobre cultivo, que agota el suelo, el pastoreo excesivo, que destruye la capa vegetal que lo protege de la erosión, la despoblación forestal, que desaparece los árboles que sirven de cimiento a la capa cultivable de la tierra, entre otros fenómenos que hacen que cada año en el mundo se desertifiquen cientos de miles de hectáreas de tierras (MINAGRI, 1996).

Estudios realizados en la Provincia de Pinar del Río reflejan algunos datos de gran importancia: La provincia cuenta con un total de 1 086 147 ha. de las cuales corresponden a la agricultura 574 247 ha. De ellas el 41% presenta mal drenaje, el 64% presenta problemas de profundidad efectiva, el 4% es salino, el 49% está erosionado, el 75% presenta problemas de acidez, el 32% es rocoso y el 7% es pedregoso (MINAGRI, 1996).

El tabaco (Nicotiana Tabacum). L) es una planta ampliamente conocida en todo el planeta. Se cultiva en todos los continentes, al desarrollarse bajo las más variadas condiciones de suelo y clima, lo cual es debido a su gran plasticidad ecológica, su ciclo económico relativamente corto y a la gran variedad de tipos y calidades de tabacos existentes. Ello no quiere decir que se obtengan elevados rendimientos y alta calidad en todos los lugares en que está establecido este cultivo.

El tabaco tiene diferentes usos, destacándose su empleo para fumar (puros, cigarrillos y picadura para pipas), para mascar, inhalar, así como para la elaboración de insecticidas a partir de la nicotina, su principal alcaloide. Se utiliza, además, para la extracción de proteínas, con fines alimentarios, de variedades obtenidas con tal propósito. En la Universidad de Pinar del Río se ha desarrollado una tecnología para la obtención de tableros a partir del tallo del tabaco, un residuo de cosecha que anteriormente no se utilizaba.

La clasificación genética del tabaco propone la existencia de varios tipos, tales como: negro, burley, virginia, oriental y semi-oriental. Su cultivo está ampliamente difundido en el mundo y particularmente en países de alto desarrollo tecnológico donde el rendimiento alcanzado supera a las 2 t/ha (FAO). 1989). Sin embargo, en nuestro país, pese a que no existen limitantes de clima y suelo para la producción de este cultivo, el rendimiento y la calidad logrados no sobrepasan el 50% de las potencialidades de las variedades utilizadas.

Cuba planteó el aumento de los volúmenes y la calidad del tabaco entregado a la industria, de modo que se satisfagan las necesidades de esta, crear reservas para asegurara la estabilidad del mercado externo y garantizar los programas científicos en la producción tabacalera.

Desde hace muchos años, el tabaco ha resultado una apreciable fuente de ingresos de divisas al país, determinado ello, por la calidad sin par del tipo negro que se ha abierto paso en los mejores y más estables mercados de la aromática hoja. Es mundialmente conocida la calidad inigualable del tabaco negro cubano con el cual se elaboran los puros de mayor aceptación en el mercado mundial, lo que posibilita que el tabaco cubano tenga mercados estables y precios altos.

En Cuba se dedican al cultivo del tabaco negro unas 60 mil hectáreas, muchas de las cuales pudieran producir diferentes alimentos para el consumo humano o para la alimentación animal, si se alcanzaran los rendimientos óptimos para cada variedad. Esto pudiera lograrse sin afectar la calidad del tabaco e incluso, mejorando las cualidades del suelo.

Durante muchos años, los suelos dedicados al cultivo del tabaco en la provincia de Pinar del Río han sido intensamente explotados, produciéndose el agotamiento de los mismos. La necesidad de la aplicación de diferentes productos químicos crea también el problema relacionado con los residuales que pueden estar presentes en la materia prima o el producto terminado. Se impone, por tanto, la necesidad de que la materia prima con que se elaboran los cigarrillos y el tabaco cubano, de tanta fama en el mundo entero, se acerque cada vez mas la condición de materia prima ecológica estableciendo los parámetros necesarios que avalen la calidad del tabaco que se cultiva en esta provincia.

Hace algunos años nuestros científicos se han dado a la tarea de diseñar nuevas estrategias que permitan un mejor desarrollo del cultivo en la provincia ya que contamos con una gran extensión dedicada a la producción de tabaco tanto de sol como tapado por lo que también se ha trabajado para localizar con mayor exactitud donde se encuentran los principales problemas de afectación de plagas con el objetivo de que se puedan erradicar con mayor eficiencia.

Resultados esperados.

Con la realización de esta investigación pretendemos obtener tanto mapas temáticos como nos sea posible con relación al manejo agroecológico de variedades del cultivo del tabaco en San Luis, para de esta forma influir positivamente en la toma de decisiones sobre las estrategias de siembras del cultivo en el territorio y poder aminorar de alguna forma el ataque de plagas y enfermedades que tanto afectan al proceso productivo.

Novedad científica.

La investigación tiene gran novedad científica ya que nunca antes se ha desarrollado un trabajo con estas características y estamos convencidos de que de esta forma podremos mejorar en buena medida la producción tabacalera en el territorio sanluiseño, que es nuestro principal propósito ya que nos encontramos en el macizo tabacalero y contamos con productores de muy alto rendimiento que se han visto afectados por la incidencia de plagas y enfermedades que le han ocasionado daños en la producción de capa de exportación.

Métodos de investigación.

El SIG empleado es MapInfo Profesional 7.8, teniendo en cuenta la uniformidad de la información a brindar en el proyecto. Las imágenes se digitalizaron utilizando un Scan Jet 3300c.

Toda esta información es imposible de procesar y dar salida al producto final (SIG) sin el uso de un ordenador.

Para la realización del trabajo se cuenta con planos del municipio San Luis, específicamente de las áreas dedicadas al cultivo del tabaco, en una escala de 1: 10000, facilitados por el Ministerio de la Agricultura Provincial, específicamente del departamento de suelo y también por Planificación física provincial.

Estructura del procesamiento de la información hasta llegar a los resultados.

 

Con la realización de un sistema de información geográfica (SIG) que responda a estas características podremos determinar que variedades a sembrar en los suelos con los que hoy contamos y de esta forma tener mejores resultados en el proceso productivo de este importante rubro para la economía del país que es el tabaco.

Bibliografía.

  • Acuña, I. Comunicación Personal (2002)
  • Arnoff, Stanley . geographic information Systems A. Managemnt perpective. WDL. Publications Canada 1991.
  • Bosques, J. Sistema de información geográfica, Ed. Rialp, SA Madrid, (1992)
  • Castro Fernández, J. R. Los sistemas de información geográfica DPPF. Pinar del Río (2001).
  • Gutiérrez Puebla, Javier; Gould Michel SIG Sistema de información geográfica. Editorial Síntesis. 1999.
  • Manual del usuario y referencia de MapInfo. MapInfo Corporation. USA 2000.
  • Otero, Isabel. Paisajes, teledetección y sistemas de información geográfica. Editorial Conde Valle de Salazar. Madrid España 1998.
  • Pérez, U. Fundamentos de un sistema de información geográfica. Colombia (Tesis de Grado) 1993.
  • Rodríguez Hernández, S. Implementación de un sistema de información geográfica para el manejo de la información territorial en los municipios Cárdenas y Varadero, Tesis de Maestría, Facultad de Geografía, Universidad de la Habana 1999.
  • Rodríguez Miranda, W. Notas para un curso de cartografía automatizada. Julio 2000.
  • Sandia Rondón, L. A. Sensibilidad ambiental y sistemas de información geográfica. Centro Iberoamericano de desarrollo e investigación ambiental y territorial (CIDITA) Mérida, Venezuela 2004.

 

Datos de la autora:

Ing. Yosleny Galvez Leal

País: CUBA.

Ciudad: PINAR DEL RIO.

Mini autobiografía: Nací el 18 de febrero de 1977 en la ciudad de Pinar del Río, Cuba, por lo que actualmente cuento con 31 años de edad. Ingresé en la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" en el año 1999 para estudiar la carrera de Ingeniería en Agronomía, graduándome en el año 2003 con buenos resultados, he obtenido varios premios en le plano científico en los FORUN de ciencia y técnica tanto en el municipio como en la provincia, también participo en los eventos de las BTJ (Brigadas técnicas Juveniles) y la ANIR (Asociación de Innovadores y Racionalizadores) y ahora en estos momento estoy cursando la maestría de Agroecología y Agricultura Sostenible en la propia Universidad Pinareña. He realizado estudios de post – grado en las especialidades de medio Ambiente y desarrollo sostenible y sanidad vegetal para el cultivo del plátano, como diplomado cursé los siguientes Agroecología y agricultura sostenible, sociología rural, silvicultura y agricultura sostenible, producción agropecuaria sostenible, marketing de productos agropecuarios, formulación y evaluación de proyectos de innovación, impactos de la agricultura industria, suelo y agroquímica en la agricultura sostenible y por último metodología de la investigación.

Profesión: Especialista Informática de la Sede Universitaria Municipal de San Luis, Pinar del Río, Cuba.

El trabajo que envío fue realizado en el 2007.

Partes: 1, 2
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