Presentación

Integra en tu práctica profesional las últimas novedades en los sistemas de información geográfica y crea precisos mapas con modelos vectoriales y ráster” 

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La aplicación de las nuevas tecnologías digitales ha supuesto una revolución para el sector de la geomática. Así, la aparición de softwares disruptivos en el área de los sistemas de información geográfica ha propiciado que los profesionales pertenecientes a este campo puedan incorporar herramientas que puedan facilitar y hacer más preciso su trabajo. esta Especialización responde a esta coyuntura, aportando al ingeniero las técnicas más innovadoras.

De esta forma, esta titulación profundiza en cuestiones como las proyecciones cartográficas, la geodesia, el sistema de coordenadas UTM, la valoración catastral, la legislación urbanística, los sistemas de posicionamiento, los tipos de visualizadores de datos, deteniéndose a analizar las diferencias entre los clientes pesados y los ligeros o el modelo vectorial, entre muchas otras.

Dicha profundización se logra mediante un sistema de aprendizaje en línea flexible que permite al alumno escoger el momento y el lugar para estudiar, al tiempo que disfruta de numerosos contenidos multimedia como clases magistrales, ejercicios prácticos, resúmenes multimedia o vídeos explicativos.

Conoce todas las posibilidades que ofrecen los sistemas de información geográfica gracias a esta Especialización” 

Esta Especialización en SIG (Sistemas de Información Geográfica) contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

  • El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en topografía, ingeniería civil y geomática
  • Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido, recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
  • Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
  • Su especial hincapié en metodologías innovadoras
  • Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
  • La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Los Sistemas de Información Geográfica son básicos en el ámbito de la geomática. Profundiza en ellos con esta titulación especializada”

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

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Profundiza en el modelo vectorial para crear los mejores mapas topográficos” 

Temario

Esta Especialización en SIG (Sistemas de Información Geográfica) está compuesto por 4 módulos, subdivididos en 10 temas cada uno, que profundizarán en cuestiones como la ortométrica, los métodos topográficos, la visualización de elementos en QGIS, el modelo vectorial, la superposición de capas de coberturas diferentes con QGIS, el modelo Ráster o el posicionamiento en dispositivos móviles, entre muchas otras.

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Este plan de estudios contiene los mejores conocimientos en Sistemas de Información Geográfica. No esperes más. Es la oportunidad que buscabas”

Módulo 1. Topografía pericial

1.1.  Topografía clásica  

1.1.1. Estación total  

1.1.1.1. Puesta en estación  
1.1.1.2. Estación total de seguimiento automático   
1.1.1.3. Medición sin prisma  

1.1.2. Transformación de coordenadas   
1.1.3. Métodos topográficos  

1.1.3.1. Puesta en estación libre  
1.1.3.2. Medición de distancias  
1.1.3.3. Replanteo  
1.1.3.4. Calculo de áreas  
1.1.3.5. Altura remota   

1. 2. Cartografía   

1.2.1. Proyecciones cartográficas   
1.2.2. Proyección UTM   
1.2.3. Sistema de coordenadas UTM  

1.3. Geodesia  

1.3.1. Geoide y elipsoide   
1.3.2. El Datum
1.3.3. Sistemas de coordenadas  
1.3.4. Tipos de elevaciones  

1.3.4.1. Altura del geoide  
1.3.4.2. Elipsoidal  
1.3.4.3. Ortométrica  

1.3.5. Sistemas geodésicos de referencia  
1.3.6. Redes de nivelación  

1.4. Geoposicionamiento  

1.4.1. Posicionamiento por satélites   
1.4.2. Errores  
1.4.3. GPS  
1.4.4. GLONAS  
1.4.5. Galileo  
1.4.6. Métodos de posicionamiento  

1.4.6.1. Estático  
1.4.6.2. Estático-Rápido  
1.4.6.3. RTK  
1.4.6.4. Tiempo real  

1.5. Fotogrametría y técnicas LIDAR  

1.5.1. Fotogrametría   
1.5.2. Modelo digital de elevaciones  
1.5.3. LIDAR  

1.6. Topografía orientada a la propiedad  

1.6.1. Sistemas de medida  
1.6.2. Deslindes  

1.6.2.1. Tipos  
1.6.2.2. Regulación  
1.6.2.3. Deslindes administrativos  

1.6.3. Servidumbres  
1.6.4. Segregación, división, agrupación y agregación  

1.7. Registro de la propiedad  

1.7.1. Catastro  
1.7.2. Registro de la propiedad  

1.7.2.1. Organización  
1.7.2.2. Discrepancias registrales  

1.7.3. Notariado  

1.8. Legislación  

1.8.1. Legislación estatal   
1.8.2. Legislación autonómica  
1.8.3. Casos con legislación particular por componentes históricos  

1.9. Prueba pericial  

1.9.1. La prueba pericial  
1.9.2. Requisitos para ser perito  
1.9.3. Tipos  
1.9.4. Actuación del perito
1.9.5. Pruebas en la delimitación de propiedades  

1.10. Informe pericial  

1.10.1. Pasos previos al informe  
1.10.2. Actores del procedimiento pericial  

1.10.2.1. Juez-magistrado  
1.10.2.2. Secretario Judicial  
1.10.2.3. Procuradores  
1.10.2.4. Abogados  
1.10.2.5. Parte demandante y parte demandada  

1.10.3. Partes del informe pericial 

Módulo 2. Catastro y urbanismo

2.1. El catastro 

2.1.1. El Catastro  
2.1.2. Legislación que regula el Catastro

2.2. El catastro inmobiliario

2.2.1. Catastro inmobiliario
2.2.2. La cartografía catastral
2.2.3. Referencia catastral
2.2.4. Certificación catastral descriptiva y gráfica   

2.3. Presencia del catastro en Internet

2.3.1. Cartografía catastral
2.3.2. Formato de descarga Gml Inspire 

2.3.2.1. Servicio Wms para visualizar mapas
2.3.2.2. Servicio Wfs de descarga
2.3.2.3. Servicio Atom de descarga 

2.3.3. Cartografía catastral: formato Shapefile
2.3.4. Cartografía catastral: formato Cat 
2.3.5. Otros formatos

2.4. Valoración catastral 

2.4.1. Valor catastral
2.4.2. Valoración catastral urbana
2.4.3. Valoración catastral rústica
2.4.4. Valoración del suelo

2.5. Registro de la propiedad y notariado 

2.5.1. Nota simple y certificación
2.5.2. Inmatriculación y referencia catastral  
2.5.3. Notariado  
2.5.4. El geómetra experto

2.6. Coordinación catastro inmobiliario. Registro de la propiedad

2.6.1. Catastro y registro
2.6.2. Finca registral y parcela catastral
2.6.3. Coordinación catastro – registro
2.6.4. Coordinación gráfica

2.7. Legislación urbanística

2.7.1. Sucesivas leyes del suelo
2.7.2. R.D.L. 07/2015 - Texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana

2.8. El suelo

2.8.1. Régimen del suelo en la legislación estatal 
2.8.2. Régimen del suelo en la legislación autonómica
2.8.3. Clases de suelo

2.9. Urbanismo y ordenación del territorio

2.9.1. Urbanismo y ordenación del territorio
2.9.2. Instrumentos de ordenación 
2.9.3. Instrumentos de planificación urbanística

2.10. Presencia del urbanismo en Internet

2.10.1. Urbanismo y sostenibilidad urbana
2.10.2. Sistema de información urbana
2.10.3. Visor cartográfico SIU 
2.10.4. Planeamiento urbanístico
2.10.5. Urbanismo en red

Módulo 3. Geoposicionamiento 

3.1. Geoposicionamiento  

3.1.1. Geoposicionamiento  
3.1.2. Objetivos del posicionamiento  
3.1.3. Movimientos de la tierra  

3.1.3.1. Traslación y rotación  
3.1.3.2. Precesión y nutación  
3.1.3.3. Movimientos del polo  

3.2. Sistemas de Georreferenciación  

3.2.1. Sistemas de referencia  

3.2.1.1. Sistema de referencia terrestre internacional. ITRS  
3.2.1.2. Sistema local de referencia. ETRS 89 (Datum europeo)  

3.2.2. Marco de referencia  

3.2.2.1. Marco de referencia internacional terrestre. ITRF  
3.2.2.2. Marco de referencia internacional GNSS. Materialización ITRS  

3.2.3. Elipsoides de revolución internacionales GRS-80 y WGS-84  

3.3. Mecanismos o sistemas de posicionamiento 

3.3.1. Posicionamiento GNSS  
3.3.2. Posicionamiento Móvil  
3.3.3. Posicionamiento Wlan  
3.3.4. Posicionamiento WIFI  
3.3.5. Posicionamiento celeste   
3.3.6. Posicionamiento submarino  

3.4. Tecnologías GNSS  

3.4.1. Tipo de satélites según órbita  

3.4.1.1. Geoestacionarios  
3.4.1.2. De órbita media  
3.4.1.3. De órbita baja 

3.4.2. Tecnologías GNSS multiconstelación  

3.4.2.1. Constelación NAVSTAR  
3.4.2.2. Constelación GALILEO  

3.4.2.2.1. Fases y realización del proyecto  

3.4.3. Reloj u oscilador GNSS  

3.5. Sistemas de aumentación  

3.5.1. Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS)  
3.5.2. Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS)  
3.5.3. GNSS asistido (A-GNSS)  

3.6. Propagación de la señal GNSS  

3.6.1. La señal GNSS  
3.6.2. Atmósfera e ionosfera

3.6.2.1. Elementos en la propagación de ondas  
3.6.2.2. Comportamiento de la señal GNSS  
3.6.2.3. Efecto ionosférico  
3.6.2.4. Modelos ionosféricos  

3.6.3. Troposfera  

3.6.3.1. Refracción troposférica  
3.6.3.2. Modelos troposféricos  
3.6.3.3. Retardos troposféricos  

3.7. Fuentes de error GNSS  

3.7.1. Errores de satélite y órbita  
3.7.2. Errores atmosféricos  
3.7.3. Errores en recepción de señal  
3.7.4. Errores por aparatos externos  

3.8. Técnicas de observación y posicionamiento GNSS  

3.8.1. Métodos de observación  

3.8.1.1. Según tipo de observable  

3.8.1.1.1. Observable de código/pseudodistancias  
3.8.1.1.2. Observable de fase   

3.8.1.2. Según la acción del receptor  

3.8.1.2.1. Estático  
3.8.1.2.2. Cinemático  

3.8.1.3. Según momento en que se realiza el cálculo  

3.8.1.3.1. Postproceso  
3.8.1.3.2. Tiempo real  

3.8.1.4. Según el tipo de solución  

3.8.1.4.1. Absoluto  
3.8.1.4.2. Relativo/Diferencia  

3.8.1.5. Según el tiempo de observación   

3.8.1.5.1. Estático  
3.8.1.5.2. Estático rápido  
3.8.1.5.3. Cinemático  
3.8.1.5.4. Cinemático RTK  

3.8.2. Posicionamiento punto preciso PPP  

3.8.2.1. Principios   
3.8.2.2. Ventajas y desventajas  
3.8.2.3. Errores y correcciones  

3.8.3. GNSS diferencial  

3.8.3.1. Cinemático en tiempo real RTK  
3.8.3.2. Protocolo NTRIP  
3.8.3.3. Estándar NMEA  

3.8.4. Tipos de receptores  

3.9. Análisis de resultados  

3.9.1. Análisis estadístico de resultados  
3.9.2. Test tras el ajuste  
3.9.3. Detección de errores  

3.9.3.1. Fiabilidad interna  
3.9.3.2. Test de Baarda  

3.9.4. Figuras de error  

3.10. Posicionamiento en dispositivos móviles  

3.10.1. Sistemas de posicionamiento A-GNSS (GNSS asistido)  
3.10.2. Sistema basado en localización  
3.10.3. Sistemas basados en satélites  
3.10.4. Telefonía móvil CELL ID   
3.10.5. Redes Wifi 

Módulo 4. Sistemas de Información Geográfica 

4.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG)

4.1.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG)   
4.1.2. Diferencias entre un CAD y un SIG  
4.1.3. Tipos de visualizadores de datos (Clientes pesados / ligeros)  
4.1.4. Tipos de datos geográficos    

4.4.1. Información geográfica    

4.1.5. Representación geográfica   

4.2. Visualización de elementos en QGIS   

4.2.1. Instalación QGIS  
4.2.2. Visualización de datos con QGIS  
4.2.3. Etiquetado de datos con QGIS   
4.2.4. Superposición de capas de coberturas diferentes con QGIS   
4.2.5. Mapas   

4.2.5.1. Partes de un mapa   

4.2.6. Impresión de un plano con QGIS   

4.3. Modelo vectorial    

4.3.1. Tipos de geometrías vectoriales
4.3.2. Tablas de atributos
4.3.3. Topología  

4.3.3.1. Reglas topológicas  
4.3.3.2. Aplicación de topologías en QGIS   
4.3.3.3. Aplicación de topologías en base de datos   

4.4. Modelo vectorial. Operadores  

4.4.1. Funcionalidades    
4.4.2. Operadores de análisis espacial   
4.4.3. Ejemplos de operaciones geoespaciales   

4.5. Generación de modelo de datos con BBDD   

4.5.1. Instalación de PostgreSQL y POSTGIS  
4.5.2. Creación de una base de datos geoespacial con PGAdmin  
4.5.3. Creación de elementos  
4.5.4. Consultas geoespaciales con POSTGIS  
4.5.5. Visualización de elementos de la base de datos con QGIS  
4.5.6. Servidores de mapas  

4.5.6.1. Tipos y creación de servidor de mapas con Geoserver  
4.5.6.2. Tipos de servicios de datos WMS/WFS  
4.5.6.3. Visualización de servicios en QGIS  

4.6. Modelo Ráster   

4.6.1. Modelo Ráster    
4.6.2. Bandas de color   
4.6.3. Almacenamiento en base de datos  
4.6.4. Calculadora Ráster
4.6.5. Pirámides de imágenes  

4.7. Modelo Ráster. Operaciones    

4.7.1. Georreferenciación de imágenes  

4.7.1.1. Puntos de control  

4.7.2. Funcionalidades Ráster   

4.7.2.1. Funciones de superficies   
4.7.2.2. Funciones para distancias   
4.7.2.3. Funciones de reclasificación   
4.7.2.4. Funciones de análisis de superposición   
4.7.2.5. Funciones de análisis estadísticos   
4.7.2.6. Funciones de selección   

4.7.3. Carga de datos ráster en una base de datos 

4.8. Aplicaciones prácticas de datos Ráster   

4.8.1. Aplicación en el sector agrario   
4.8.2. Tratamiento de MDE   
4.8.3. Automatización de clasificación de elementos en un ráster  
4.8.4. Tratamiento de datos LIDAR   

4.9. Normativa    

4.9.1. Estándares en cartografía   

4.9.1.1. OGC   
4.9.1.2. ISO   
4.9.1.3. CEN   
4.9.1.4. AENOR   
4.9.1.5. Cartografía estatal   

4.9.2.Inspire   

4.9.2.1. Principios    
4.9.2.2. Anexos   

4.9.3. Lisige   

4.10. Open Data  

4.10.1. Open Street Maps (OSM)  

4.10.1.1. Comunidad y edición cartográfica  

4.10.2. Obtención de cartografía vectorial gratuita  
4.10.3. Obtención de cartografía Ráster gratuita

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