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Mostrar solo las funciones que contienen un nombre

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Usé QGis para abrir un shapefile con los ríos de mi estado (Rio Grande do Sul, Brasil).

Me gustaría saber "el nombre de cada río", pero cuando hago clic en los ríos, la mayoría de los pequeños no tienen nombre. Hacer clic en ellos uno por uno sería monótono, propenso a errores y engorroso.

Entonces, mi pregunta es: ¿Cómo puedo filtrar la visualización de los ríos, de modo que solo se muestren los que contienen un nombre?

Descargo de responsabilidad: no tengo mucha experiencia con los conceptos de SIG. Supongo que esta es una tarea trivial, pero ni siquiera sé por dónde empezar a averiguar cómo hacerlo.


  1. Haz clic derecho en tu capa en la tabla de contenido. Elija Filtro ...
  2. Ingrese una declaración SQL válida (consulte aquí para obtener más información) que excluya los ríos sin nombre, como: "NOME" no es NULL

Para reducir la capa a solo las entidades que le interesan, debe subconjunto de características mediante una consulta de definición. Puede acceder a eso desde las propiedades de la capa:

Que abre el diálogo:

Puede seleccionar campos de la parte superior izquierda para construir la consulta y ver los valores en la parte superior derecha (haga doble clic para incluir en la consulta) o escribir la consulta en sí.

Dependiendo de sus datos, las consultas pueden tener este aspecto:

NOME NO ES NULO NOME <> "

Deberá revisar la tabla de la capa para ver si los sin nombre son NULL o celdas vacías.


La lista de datos geográficos de WorldAtlas

El planeta Tierra es el sexto objeto solar más grande del sistema solar, con una superficie de 510,1 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo 148,7 kilómetros cuadrados (29,1%) es una masa continental, mientras que el resto es agua. Está dividido en masas continentales, compartidas por 195 países (193 estados miembros de la ONU y dos estados observadores). Con 44,6 kilómetros cuadrados, Asia es el continente más grande del mundo. Los países comprenden pueblos, ciudades, pueblos y otros asentamientos. Rusia es, con mucho, el país más grande del mundo, con una superficie de 17,1 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 11,5% de la superficie terrestre mundial. Shanghai, China es la ciudad más grande del mundo y alberga a unos 24,2 millones de personas.

La geografía de la Tierra comprende tanto características terrestres como acuáticas, incluidos desiertos, océanos, mares, llanuras, valles, montañas, ríos y otras características físicas. Con 155,6 millones de kilómetros cuadrados, el Océano Pacífico es el océano más grande y profundo del mundo. El Challenger Deep del océano en la Fosa de las Marianas es también el punto más profundo del planeta. Sin embargo, el Mar Arábigo (Océano Índico) es el mar más grande, con 3,8 millones de kilómetros cuadrados. Otros cuerpos de agua importantes incluyen el río Amazonas (el río más largo del mundo), el mar Caspio (el lago de agua dulce más grande) y el lago Baikal (el lago más profundo). Groenlandia es la isla más grande por área, con una superficie de 2,2 millones de kilómetros cuadrados.

El Monte Everest es el punto más alto del planeta y la montaña más alta, se eleva a 8.850 metros sobre el nivel del mar, mientras que la depresión del Mar Muerto es el punto más bajo, a -409 metros. El desierto del Sahara en el norte de África es el desierto más grande del mundo, con una superficie de 9,2 millones de kilómetros cuadrados. A continuación se muestra una lista completa de las ciudades, países, océanos, mares e islas más grandes del mundo, incluidos algunos lugares y características importantes del planeta.


Publica un archivo CSV

Para habilitar las capas de entidades de archivos CSV en la web, cárguelas en ArcGIS Online y haga que se alojen como servicios. Estos servicios se conocen como capas de entidades alojadas. Este es un flujo de trabajo útil si no tiene ningún producto ArcGIS instalado localmente.

Los pasos siguientes describen cómo publicar entidades o tablas desde ArcGIS Online utilizando un archivo CSV. Las funciones se publican en el sistema de coordenadas WGS 1984 Web Mercator (Esfera auxiliar).

Para aumentar el rendimiento de carga y publicación, ArcGIS Online lee los valores en las primeras 10 filas del archivo CSV para determinar el tipo de datos y la longitud que se mostrarán para cada campo en la ventana Agregar un elemento de mi computadora. Cualquier campo de cadena con una longitud inferior a 256 se incrementará a una longitud de 256 en la capa de entidades alojada. Si algún valor del campo supera los 256, la longitud del campo en la capa de entidades alojada aumenta.

Estos archivos no imponen nombres de campo únicos, pero los nombres de campo en las capas de entidades alojadas deben ser únicos. Por lo tanto, asegúrese de que todos los nombres de campo de su archivo sean únicos antes de publicarlos.

Los siguientes pasos explican cómo agregar un archivo CSV desde su unidad local y publicarlo. Para obtener instrucciones sobre cómo acceder y publicar un archivo desde una unidad en la nube, consulte Agregar elementos.

  1. Verifique que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear contenido y publicar capas de entidades alojadas.
  2. Abra Contenido & gt Mi contenido, haga clic en Agregar elemento y, a continuación, haga clic en Desde mi computadora.
  3. Haga clic en Seleccionar archivo o Examinar (el nombre del botón varía según el navegador web) y busque el archivo en su computadora.
  4. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

Los archivos CSV deben formatearse y guardarse como .csv.

Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen su artículo y ayudan a las personas a encontrarlo durante la búsqueda. La tierra federal se considera una etiqueta, mientras que la tierra federal se considera dos etiquetas.

Si desmarca esta casilla, su archivo de datos se agrega a Mi contenido, pero no se publica ninguna capa de entidades alojada. Sin embargo, puede publicar el archivo más tarde haciendo clic en Publicar en la página de su elemento.

  • Elija Coordenadas si su archivo contiene coordenadas de latitud / longitud, Sistema de referencia de cuadrícula militar (MGRS) o Cuadrícula nacional de Estados Unidos (USNG).
  • Elija Direcciones o Lugares si su archivo contiene nombres de lugares, por ejemplo, Abadía de Westminster o Canal de Panamá, o direcciones. De forma predeterminada, ArcGIS Online ubica direcciones según la región de su organización.
  • Para crear una capa de tabla no espacial, elija Ninguna, agregue como tabla.
  • Solo ubicación: almacena las coordenadas x, y de la entidad en la capa de entidades alojada.
  • Mínimo: agrega los siguientes campos que describen la ubicación y qué tan bien coincide con la información en el servicio del localizador: ubicación, estado, puntuación, match_addr y addr_type.
  • Todo: incluye todos los campos de salida del localizador disponibles en la capa de entidades alojada.

Para obtener una descripción de todos los campos de salida del localizador, consulte Geocodificación y búsqueda geográfica.

  1. Haga clic en una celda de Tipo de campo para elegir un tipo diferente.
  2. Haga clic en una celda de Campo de ubicación para elegir un campo diferente.

De forma predeterminada, se supone que los campos de fecha contienen fecha y hora UTC. Si sus campos de fecha almacenan valores que usan una zona horaria diferente, elija esa zona horaria. Tenga en cuenta que la zona horaria que seleccione se aplica a todos los campos de fecha en el archivo CSV. Si posteriormente sobrescribe la capa de entidades alojada con datos actualizados, se usa la zona horaria especificada cuando publicó inicialmente.

Consulte los archivos CSV, TXT y GPX para obtener información sobre las consideraciones de la zona horaria y los formatos de fecha y hora admitidos.

El archivo de datos y la capa de entidades se agregan por separado a Mi contenido. Una forma de probar la nueva capa de entidades alojada una vez que se completa la publicación es verla en Map Viewer Classic.

Si publicó un archivo CSV que contiene direcciones o lugares, puede revisar y corregir los registros que no se colocaron en el mapa o se colocaron incorrectamente. Puede revisar inmediatamente las ubicaciones en Map Viewer Classic o elegir revisarlas más adelante. Consulte Revisar ubicaciones para obtener más información. En este momento, solo puede revisar ubicaciones en Map Viewer Classic.

De forma predeterminada, solo usted y el administrador pueden acceder a la capa de entidades alojada. Para permitir que otros accedan a él, comparta la capa y el archivo con todos (el público), su organización o miembros de grupos específicos. Puede editar los detalles del elemento y cambiar la configuración de la capa de entidades.

Si desea compartir la capa de entidades alojada como una copia en una colaboración distribuida, debe habilitar la sincronización.


¿Cuáles son algunos ejemplos de características geográficas?

Las características más importantes de la Tierra son algunos de los puntos de referencia que puedes ver en varios lugares del mundo. Muchos de ellos son accidentes geográficos, que incluyen partes naturales del planeta. También puede incluir accidentes geográficos artificiales, que son aquellos que son hechos por humanos. Las características geográficas naturales son visibles en dos grupos: biomas, que a veces se denominan ecosistemas y accidentes geográficos.

Los biomas constan de todas las características vivas y no vivas que componen una comunidad. Los biomas incluyen plantas, animales e incluso el clima. Los biomas también pueden ser ecosistemas, la gama completa de seres vivos en el medio ambiente. Todas las cosas que viven en un bioma comparten algunos rasgos comunes. Es posible que las criaturas y plantas hayan tenido que adaptarse con el tiempo para prosperar en los entornos.

Ejemplos de biomas

El desierto es un ejemplo de bioma. El desierto es típicamente cálido, árido y seco. Esto significa que todos los animales y plantas que viven en el desierto deben adaptarse a estas condiciones. Muchos de ellos no necesitan mucha agua para prosperar en condiciones secas.

Los océanos son otro ejemplo de biomas. Los océanos contienen todo tipo de animales y flora adecuados para vivir en este tipo de entorno. Las ballenas, los tiburones y las algas son parte del bioma oceánico.

Otro ejemplo más de bioma es la región ártica. Todo lo que pueda vivir en esta región debe poder vivir en condiciones muy frías gracias a la intensa nieve y el frío.

Los accidentes geográficos son características del mundo que ocurren naturalmente. Pueden ayudar a crear un bioma porque ayudan a definir el área. Los accidentes geográficos dependen del tipo de terreno que rodea el área. Pueden ser grandes o pequeños y pueden abarcar grandes secciones de un bioma.

Ejemplos de accidentes geográficos

Los accidentes geográficos incluyen cuerpos de agua. Un arroyo o río que atraviesa una llanura también sería un accidente geográfico. Si bien el mar también crea un bioma, también puede ser un tipo de relieve. De hecho, el océano es la forma de relieve más común del mundo porque el terreno cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra.

Las colinas y las montañas también son accidentes geográficos. Esas colinas y montañas pueden contener accidentes geográficos conocidos como mesetas. Una meseta es una tierra plana que existe en la cima de la montaña o colina. Otro tipo de relieve, un valle, puede caber entre montañas. En tierra, las llanuras constituyen el relieve más grande. Las llanuras abarcan más de la mitad de la tierra de la Tierra.

Un glaciar es también un accidente geográfico. Puede ser complicado considerar un glaciar como una forma de relieve porque puede derretirse o flotar.

Características geográficas artificiales

Algunas características geográficas están creadas por humanos, y algunas personas pueden no necesariamente considerarlas como características geográficas reales. Las características artificiales incluyen cualquier cosa que haya hecho una persona.

Las vías del tren, las carreteras y otras herramientas de transporte son características creadas por el hombre. Otras estructuras, como edificios y puentes, también entran en la misma categoría. Si bien estas no son características geográficas naturales, algunas de estas estructuras aún son admirables.


El surgimiento de la geografía: exploración y mapeo

A medida que las personas viajan, se encuentran con diferentes entornos y pueblos. Tales variaciones son intelectualmente estimulantes: ¿Por qué las personas y los lugares difieren? Se acumularon depósitos de conocimiento sobre lugares tan nuevos y exóticos, como lo demostró el filósofo griego y viajero mundial Herodoto en el siglo V a. C. Ese conocimiento se conoció como geografía, un término utilizado por primera vez como título del libro de Eratóstenes de Cirene. Geographica en el siglo III a. C. Tal fue el volumen de conocimiento recopilado a partir de entonces que Strabo Geografía, publicado tres siglos después, constaba de 17 volúmenes. Los dos primeros proporcionaron una revisión amplia de escritos anteriores, y los otros 15 contenían descripciones de partes particulares de lo que entonces era el mundo conocido. Poco después, Ptolomeo recopiló una gran cantidad de información sobre la latitud y la longitud de los lugares en su obra fundamental.

Los griegos y los romanos no solo acumularon un gran cuerpo de conocimientos sobre la Tierra, sino que también desarrollaron las ciencias de la astronomía y la cartografía, lo que les ayudó a localizar lugares con precisión. Sin embargo, durante el período de migración de Europa occidental (Edad Media), gran parte de esa sabiduría se perdió, pero el estudio de la geografía, en particular la cartografía, se nutrió en el mundo árabe. Este material llegó a ser conocido por los europeos occidentales durante la época medieval, en parte a través de sus contactos con el mundo musulmán durante las Cruzadas. Como los europeos vincularon este nuevo material con qué. que pudieron redescubrir en la antigua obra griega y romana, con frecuencia enfatizaron la información errónea derivada de esta última, especialmente en los mapas inexactos de Ptolomeo. A partir de entonces, a medida que los europeos exploraban más el mundo, un número cada vez mayor de académicos recopilaba nueva información y la transmitía a un público más amplio.

Una característica clave de la información geográfica es que está localizada y se relaciona con partes individuales de la superficie de la Tierra. La geografía implica registrar dicha información, en particular en mapas, de ahí sus estrechos vínculos con la cartografía. Durante siglos, la ubicación de los lugares solo se conocía de manera inexacta. Se debatía con frecuencia dónde trazar la información en los mapas, así como trazar y demarcar los límites alrededor de los territorios reclamados. Estos debates solo se resolvieron con prácticas cartográficas más precisas y estandarizadas. Mientras tanto, se reunieron colecciones de mapas y se publicaron en atlas, un término utilizado por primera vez por el topógrafo y cartógrafo flamenco del siglo XVI Gerardus Mercator (Gerhard de Cremer) para su colección de mapas del norte de Europa, publicado en 1595 la primera colección de mapas de el mundo, Epítome del teatro del mundo (1570), fue producido por el contemporáneo de Mercator, el cartógrafo belga Abraham Ortelius. La ciencia de la agrimensura que se empleó para hacer mapas detallados a gran escala de la superficie terrestre fue el trabajo de la familia Cassini, en Francia, que abarca más de un siglo, que fue la base del primer atlas nacional del mundo, publicado en 1791.

Por lo tanto, la práctica en evolución de la geografía implicó mapear el mundo, trazar contornos de lo que hasta ahora eran terrae incognitae y completarlos con detalles sobre sus entornos físicos y las personas que los habitan. Estos avances geográficos dependían de las mejoras no solo en la cartografía sino también en la astronomía, que era vital para la navegación. Los métodos para determinar la latitud y longitud y medir elevaciones y distancias se perfeccionaron y fueron de gran valor para los navegantes y exploradores y sus patrocinadores. Muchas expediciones, como las de James Cook en la segunda mitad del siglo XVIII, realizaron experimentos científicos que permitieron avances en navegación y cartografía y recolectaron muestras de flora y fauna que se utilizaron para clasificar el conocimiento sobre el mundo natural, como en el pionero obra del naturalista francés del siglo XVIII Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Estos vínculos entre geografía, exploración, cartografía y astronomía se han mantenido, apareciendo como las primeras secciones de muchos atlas contemporáneos (con mapas de los cielos junto con fenómenos terrestres como el clima).

A medida que se acumulaba información, a finales de la Edad Media se estableció una nueva rama de la geografía, llamada corografía (o corología). Los libros que describen el mundo entonces conocido se utilizaron en la instrucción geográfica en las universidades y en otros lugares. La geografía no era una disciplina separada, sino que se enseñaba en materias establecidas como las matemáticas y la filosofía natural, en gran parte porque era de gran importancia para la construcción de naciones y el comercio. Entre los primeros libros de geografía se encuentran Nathaniel Carpenter's Geografía delineada en dos libros (1625) y el erudito alemán Bernhardus Varenius Geographia Generalis (1650), que fue revisada y reeditada varias veces en el siglo siguiente. El geógrafo canadiense O.F.G. (George) El catálogo de Sitwell enumera 993 libros diferentes en geografía "especial" (es decir, sistemática) publicados entre 1481 y 1887 en el idioma inglés.Lesley Cormack identificó más de 550 libros de geografía en las bibliotecas de las universidades de Cambridge y Oxford en el período desde 1580 a 1620.

La geografía se practicaba y se enseñaba en gran medida porque su información era valiosa, sobre todo para los comerciantes, los que invertían en ella y los estadistas que apoyaban a ambos grupos. A principios del siglo XIX había una gran demanda de información y conocimiento sobre el mundo. Para ayudar a las empresas comerciales destinadas a explotar sus recursos y pueblos, los gobiernos se involucraron en empresas coloniales, anexando tierras más allá de sus fronteras, proporcionando administradores y protección militar, y fomentando los asentamientos. Todos estos esfuerzos requerían información geográfica, incluidos mapas precisos. Cada vez más, los gobiernos se involucraron directamente en estas actividades, como con el patrocinio del gobierno de los Estados Unidos de importantes expediciones a la frontera occidental en expansión del país y el establecimiento de agencias cartográficas nacionales en todo el mundo.

Se establecieron sociedades geográficas en muchas ciudades europeas y norteamericanas a principios del siglo XIX para compartir y difundir información. Entre los primeros se encuentran los fundados en París (1821), Berlín (1828), Londres (1830), San Petersburgo (1845) y Nueva York (1851). Muchas de las sociedades europeas tenían el patrocinio real y un fuerte apoyo de las clases mercantil, diplomática y militar. Recopilaron y publicaron información, patrocinaron expediciones y mantuvieron reuniones periódicas, en las que los exploradores que regresaban podían presentar sus hallazgos o participar en debates sobre cuestiones técnicas como la cartografía. Estas sociedades fueron fundamentales para el espíritu mercantil e imperial del siglo XIX.


Tabla de atributos

Una base de datos o un archivo tabular que contiene información sobre un conjunto de características geográficas, generalmente organizado de manera que cada fila representa una característica y cada columna representa un atributo de característica. En los datasets ráster, cada fila de una tabla de atributos corresponde a una determinada zona de celdas que tienen el mismo valor. En un SIG, las tablas de atributos a menudo se unen o se relacionan con capas de datos espaciales, y los valores de atributos que contienen se pueden usar para buscar, consultar y simbolizar entidades o celdas ráster. [1]

Agregar y ver tablas

Se puede agregar una tabla a un mapa de la misma manera que se agregan otros datos a un mapa. Para explorar los atributos de una capa en un mapa, abra su tabla de atributos para seleccionar entidades y encontrar entidades con atributos particulares. Se puede abrir más de una mesa a la vez. Por ejemplo, una tabla de atributos para límites administrativos y la tabla de atributos para ciudades se pueden ver al mismo tiempo. [2]

Una mirada a los datos tabulares

Al trabajar con datos GIS, cada usuario tendría un conjunto de datos diferente con el que trabajar dependiendo de la aplicación utilizada al realizar la tarea. Cuando los datos tabulares se ven en la ventana de la tabla, los usuarios pueden ver una versión personalizada y fácil de usar de una tabla. También hay una opción para ocultar campos en la tabla.


Bloqueo de clientes VPN que utilizan certificados revocados

Después de instalar las actualizaciones, el servidor RRAS puede exigir la revocación de certificados para las VPN que usan IKEv2 y certificados de máquina para la autenticación, como las VPN siempre activas de túnel de dispositivo. Esto significa que para tales VPN, el servidor RRAS puede denegar las conexiones VPN a los clientes que intentan utilizar un certificado revocado.

Disponibilidad

La siguiente tabla enumera las versiones que contienen las correcciones para cada versión de Windows.

Versión del sistema operativo Liberar
Windows Server, versión 1903 KB4501375
Windows Server 2019
Windows Server, versión 1809
KB4505658
Windows Server, versión 1803 KB4507466
Windows Server, versión 1709 KB4507465
Windows Server 2016, versión 1607 KB4503294

Cómo configurar los requisitos previos

  1. Instale las actualizaciones de Windows a medida que estén disponibles.
  2. Asegúrese de que todos los certificados de cliente VPN y servidor RRAS que utilice tengan entradas CDP y que el servidor RRAS pueda acceder a las CRL respectivas.
  3. En el servidor RRAS, use el Set-VpnAuthProtocol Cmdlet de PowerShell para configurar el RootCertificateNameToAccept parámetro.

Cómo configurar el servidor RRAS para hacer cumplir la revocación de certificados para conexiones VPN que se basan en certificados de máquina IKEv2

En una ventana del símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

Reinicie el Enrutamiento y acceso remoto Servicio.

Para deshabilitar la revocación de certificados para estas conexiones VPN, configure CertAuthFlags = 2 o quitar el CertAuthFlags valor, y luego reinicie el Enrutamiento y acceso remoto Servicio.

Cómo revocar un certificado de cliente VPN para una conexión VPN basada en un certificado de máquina IKEv2

  1. Revoque el certificado de cliente VPN de la autoridad de certificación.
  2. Publique una nueva CRL de la Autoridad de certificación.
  3. En el servidor RRAS, abra una ventana de símbolo del sistema administrativo y luego ejecute los siguientes comandos:

Cómo verificar que la revocación de certificados para conexiones VPN basadas en certificados de máquinas IKEv2 esté funcionando

Antes de utilizar este procedimiento, asegúrese de habilitar el registro de eventos operativos CAPI2.

Siga los pasos anteriores para revocar un certificado de cliente VPN.

Intente conectarse a la VPN utilizando un cliente que tenga el certificado revocado. El servidor RRAS debe rechazar la conexión y mostrar un mensaje como & quot; Las credenciales de autenticación deIKE son inaceptables & quot.

En el servidor RRAS, abra el Visor de eventos y navegue hasta Registros de aplicaciones y servicios / Microsoft / Windows / CAPI2.

Busque un evento que tenga la siguiente información:

  • Nombre de registro: Microsoft-Windows-CAPI2 / Operativo Microsoft-Windows-CAPI2 / Operativo
  • ID de evento: 41
  • El evento contiene el siguiente texto: asunto = & quotFQDN del cliente& quot (FQDN del cliente representa el nombre de dominio completo del cliente que tiene el certificado revocado).

El campo de los datos del evento debe incluir El certificado está revocado. Por ejemplo, vea los siguientes extractos de un evento:


Mostrar solo las entidades que contienen un nombre: sistemas de información geográfica

GRASS GIS (https://grass.osgeo.org/) es un sistema de información geográfica que se utiliza para la gestión y el análisis de datos geoespaciales, el procesamiento de imágenes, la producción de gráficos / mapas, el modelado espacial y la visualización.

Inicie este repositorio en Binder y experimente con la API de Python de GRASS en Jupyter Notebooks haciendo clic en el botón a continuación:

Cómo obtener acceso de escritura aquí

En general: realmente no necesita acceso de escritura, ya que simplemente puede abrir una solicitud de extracción para contribuir a GRASS GIS. Consulte el archivo CONTRIBUYENDO para obtener más detalles.

¿Quieres convertirte en un desarrollador principal? Consulte el procedimiento para obtener acceso de escritura de Git

Sí, deberías leer INSTALAR. Además, hay instrucciones de compilación detalladas en el Wiki.

Cree una imagen de Docker utilizando el código fuente descargado (ejecútelo en el directorio que contiene el código fuente):

Una ejecución de prueba (suponiendo que tenga la ubicación de prueba de GRASS GIS existente, se puede descargar desde aquí)

Tenga en cuenta que el primer grassgis80 es el nombre de la imagen mientras que el segundo grass es el nombre del ejecutable.

Para ejecutar las pruebas (asumiendo nuevamente la ubicación local):

Nota: Si compiló localmente antes de compilar la imagen de Docker, es posible que encuentre problemas ya que la configuración local y el archivo compilado localmente se copian y usan en la imagen de Docker. Para asegurarse de que no tiene este problema, limpie todos los archivos compilados del código fuente:

Cómo generar el 'Manual del programador'

Para construir la documentación del programador de GRASS, ejecute

o para generar documentación como un solo archivo html (recomendado para lectura simple)


Arcoíris

Un arco iris es un arco multicolor formado por gotas de agua que golpean la luz.

Ciencias de la Tierra, Meteorología, Geografía, Física

Fotografía de David Armstrong, MyShot

Arco iris cerca y lejos
Algunos científicos creen que los arcoíris también existen en Titán, una de las lunas del planeta Saturno. Titán tiene una superficie mojada y nubes húmedas. El sol también es visible desde Titán, por lo que tiene todos los ingredientes para los arcoíris.

un gran volumen de aire que es mayormente consistente, horizontalmente, en temperatura y humedad.

organismo del que se desciende.

punto imaginario directamente opuesto al sol.

parte del contorno de un círculo.

persona que usa arco y flecha.

capas de gases que rodean un planeta u otro cuerpo celeste.

un chapuzón o depresión en la superficie de la tierra o del suelo oceánico.

pieza curva de madera o plástico con sus extremos unidos por una cuerda.

persona que sigue las enseñanzas de Siddhartha Gautama (Buda).

conjunto de libertades fundamentales garantizadas a todas las personas, como la participación en el sistema político, la capacidad de poseer bienes y las garantías procesales y la protección igualitaria ante la ley.

masa visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo en la atmósfera de la Tierra.

ser muy santo o espiritual.

espíritu maligno o criatura mágica.

para diferenciar o reconocer como diferente.

iluminación tenue de la parte de la luna no iluminada por la luz solar, causada por el reflejo de la luz de la Tierra. También se llama luz de la tierra.

banda continua de todo tipo de radiaciones (calor y luz).

Radiación electromagnética de muy alta frecuencia.

religión del subcontinente indio con muchos subtipos diferentes, la mayoría basados ​​en la idea de "moralidad diaria".

línea donde la Tierra y el cielo parecen encontrarse.

aire que contiene una gran cantidad de vapor de agua.

conteniendo diferentes partes o elementos.

característica de un lugar específico.

tipo de planta utilizada para producir un tinte azul oscuro. El índigo también se refiere al color y al tinte en sí.

parte del espectro electromagnético con longitudes de onda más largas que la luz visible pero más cortas que las microondas.

famoso, heroico o célebre.

enano mágico y ocultador de tesoros en la mitología irlandesa.

(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero) que tienen que ver con la comunidad queer, particularmente en lo que se refiere a la sexualidad, la identidad de género, el género, la raza, la clase, la capacidad y la edad.

Descarga eléctrica repentina de las nubes.

que tiene que ver con la luna de la Tierra o las lunas de otros planetas.

Candelabro, tradicionalmente con siete brazos, utilizado en los rituales judíos y emblemático de la fe judía.

nubes a nivel del suelo, pero con mayor visibilidad que la niebla.

que tiene que ver con diferentes tonos del mismo color.

leyenda o cuento tradicional.

historias, tradiciones y creencias de la antigua Escandinavia.

imagen vista por los ojos que es diferente de lo que realmente está allí.

(singular: fenómeno) cualquier ocurrencia o característica observable.

onda electromagnética con una longitud de onda entre 1 milímetro y 30.000 metros, o una frecuencia entre 10 kilohercios y 300.000 megahercios.

rayo que se extiende desde el centro de un círculo o esfera hasta su superficie o circunferencia.

arco multicolor producido por la luz del sol que golpea las gotas de lluvia.

gota de líquido de la atmósfera.

retorno de luz, sonido o calor después de rebotar en una superficie.

aparente curvatura de la luz por líquidos, sólidos o gases.

fortalecer con apoyo adicional.

Dispositivo utilizado para recordar los colores del espectro visible: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta.

Dispositivo para medir la frecuencia, longitud de onda y refracción de la radiación.

banda continua de material con cada pieza diferenciándose en pequeñas cantidades de la pieza anterior y posterior.

pequeñas cantidades de agua líquida que caen por el aire, pero que no provienen de las nubes en forma de lluvia o niebla.

Radiación visible del sol.

que tiene que ver con poderes no explicados por la ciencia o la naturaleza.

serie de arco iris estrechos, tenues y de color pastel debajo del arco interior de un arco iris. También se llama arco iris apilador.

que tiene que ver con un tercer rango, orden o vista.

que tiene que ver con luz de longitudes de onda cortas, invisible al ojo humano.

luz y colores que pueden ser vistos por los seres humanos.

flujo de agua que desciende abruptamente sobre un acantilado. También se llama cascada.

vibraciones (oscilaciones) alrededor de un lugar fijo, que generalmente implican una transferencia de energía de un punto a otro.

la distancia entre las crestas de dos olas.

emblema cuadrado, con un diseño de mosaico diagonal, que representa a los pueblos indígenas de los Andes.

Radiación en el espectro electromagnético con una longitud de onda muy corta y muy alta energía.

Créditos de medios

El audio, las ilustraciones, las fotos y los videos se acreditan debajo del recurso de medios, a excepción de las imágenes promocionales, que generalmente se vinculan a otra página que contiene el crédito de medios. El Titular de los derechos de los medios es la persona o grupo acreditado.

Editor

Jeannie Evers, Edición Emdash

Productor

Caryl-Sue, Sociedad Geográfica Nacional

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Características de la información

La buena información es aquella que se utiliza y que crea valor. La experiencia y la investigación demuestran que la buena información tiene numerosas cualidades.

La buena información es relevante para su propósito, lo suficientemente precisa para su propósito, lo suficientemente completa para el problema, confiable y dirigida a la persona adecuada. También se comunica a tiempo para su propósito, contiene el nivel correcto de detalle y se comunica a través de un canal apropiado, es decir, uno que sea comprensible para el usuario.

A continuación se detallan más estas características relacionadas con la información organizacional para la toma de decisiones.

Disponibilidad / accesibilidad

La información debe ser fácil de obtener o de acceder. La información guardada en un libro de algún tipo solo está disponible y es de fácil acceso si tiene el libro a mano. Un buen ejemplo de disponibilidad es un directorio telefónico, ya que cada hogar tiene uno para su área local. Probablemente sea el primer lugar donde busca un número local. Pero nadie mantiene las guías telefónicas de todo el país y rsquos, por lo que para números más lejanos probablemente llame a un número de consulta de directorio. Para locales comerciales, digamos para un hotel en Londres, probablemente usaría Internet.

Las empresas solían mantener los datos de los clientes en un sistema de índice de tarjetas en la sucursal de clientes y rsquos. Si el cliente visitaba una sucursal diferente, se necesitaría una llamada telefónica para verificar los detalles. Ahora, con los sistemas informáticos centralizados, las empresas como los bancos y las sociedades de crédito hipotecario pueden acceder a los datos de cualquier cliente y rsquos desde cualquier sucursal.

La información debe ser lo suficientemente precisa para el uso que se le dará. Obtener información que sea 100% precisa no suele ser realista, ya que es probable que sea demasiado costoso producirla a tiempo. El grado de precisión depende de las circunstancias. En los niveles operativos, la información puede necesitar ser precisa al centavo y ndash más cercano en un supermercado hasta el recibo, por ejemplo. A nivel táctico, los jefes de departamento pueden ver resúmenes semanales correctos al & pound100 más cercano, mientras que a nivel estratégico los directores pueden comparar el desempeño de las tiendas y rsquo durante varios meses con el & pound100,000 más cercano por mes.

La precisión es importante. Por ejemplo, si las estadísticas del gobierno basadas en el último censo muestran erróneamente un aumento de nacimientos dentro de un área, se pueden hacer planes para construir escuelas y las empresas de construcción pueden invertir en nuevos desarrollos de vivienda. En estos casos, es posible que no se recupere ninguna inversión.

Fiabilidad u objetividad

La confiabilidad se refiere a la veracidad de la información o la objetividad con la que se presenta. Solo puede utilizar la información con seguridad si está seguro de su fiabilidad y objetividad.
Cuando busquemos un ensayo sobre cualquier tema, podríamos ir directamente a la biblioteca para encontrar un libro adecuado. Estamos razonablemente seguros de que la información que se encuentra en un libro, especialmente uno que la biblioteca ha comprado, es confiable y (en el caso de información fáctica) objetiva. El libro ha sido escrito y el nombre del autor y rsquos generalmente se imprime para que todos lo vean. El editor debería haber empleado un editor y un experto en el campo para editar el libro y cuestionar cualquier duda fáctica que pudieran tener. En resumen, se dedica mucho tiempo y energía a la publicación de un libro y por esa razón podemos estar razonablemente seguros de que la información es confiable y objetiva.

Compare eso con encontrar información en Internet donde cualquiera pueda escribir material sin editar y no verificado y & lsquopublicarlo en la web. A menos que sepa quién es el autor, o una universidad o agencia gubernamental acreditada respalde la investigación, no puede estar seguro de que la información sea confiable. Algunos sitios web de Internet son como una publicación de vanidad, donde cualquiera puede escribir un libro y pagar a ciertos editores (vanidad) para que lo publiquen.

Relevancia / idoneidad

La información debe ser relevante para el propósito para el que se requiere. Debe ser adecuado. Lo que es relevante para un gerente puede no serlo para otro. El usuario se sentirá frustrado si la información contiene datos irrelevantes para la tarea en cuestión.

Por ejemplo, una empresa de investigación de mercado puede proporcionar información sobre las percepciones de los usuarios sobre la calidad de un producto. Esto no es relevante para el gerente que quiere conocer opiniones sobre los precios relativos del producto y sus rivales. La información obtenida no sería relevante para el propósito.

Lo completo

Idealmente, toda la información necesaria para una decisión en particular debería estar disponible. Sin embargo, esto rara vez ocurre. La buena información suele estar incompleta. Para satisfacer todas las necesidades de la situación, a menudo debe recopilarlo de una variedad de fuentes.

Nivel de detalle / concisión

La información debe estar en un formato lo suficientemente breve como para permitir su examen y uso. No debe haber información extraña. Por ejemplo, es una práctica muy común resumir los datos financieros y presentar esta información, tanto en forma de cifras como mediante un cuadro o gráfico. Diríamos que el gráfico es más conciso que las tablas de figuras, ya que hay poca o ninguna información extraña en el gráfico o cuadro. Claramente, existe una compensación entre el nivel de detalle y la concisión.

Presentación

La presentación de la información es importante para el usuario. La información se puede asimilar más fácilmente si es estéticamente agradable. For example, a marketing report that includes graphs of statistics will be more concise as well as more aesthetically pleasing to the users within the organisation. Many organisations use presentation software and show summary information via a data projector. These presentations have usually been well thought out to be visually attractive and to convey the correct amount of detail.

Information must be on time for the purpose for which it is required. Information received too late will be irrelevant. For example, if you receive a brochure from a theatre and notice there was a concert by your favourite band yesterday, then the information is too late to be of use.

Value of information

The relative importance of information for decision-making can increase or decrease its value to an organisation. For example, an organisation requires information on a competitor&rsquos performance that is critical to their own decision on whether to invest in new machinery for their factory. The value of this information would be high. Always keep in mind that information should be available on time, within cost constraints and be legally obtained.

Cost of information

Information should be available within set cost levels that may vary dependent on situation. If costs are too high to obtain information an organisation may decide to seek slightly less comprehensive information elsewhere. For example, an organisation wants to commission a market survey on a new product. The survey could cost more than the forecast initial profit from the product. In that situation, the organisation would probably decide that a less costly source of information should be used, even if it may give inferior information.

The difference between value and cost

Many students in the past few years have confused the definitions of value and cost. Information gained or used by an organisation may have a great deal of value even if it may not have cost a lot. An example would be bookshops, who have used technology for many years now, with microfiche giving way to computers in the mid to late 1990s. Microfiche was quite expensive and what the bookshops received was essentially a list of books in print. By searching their microfiche by publisher they could tell you if a particular book was in print. Eventually this information became available on CD-ROM. Obviously this information has value to the bookshops in that they can tell you whether or not you can get the book. The cost of subscribing to microfiche was fairly high subscribing to the CD-ROM version only slightly less so.

Much more valuable is a stock system which can tell you instantly whether or not the book is in stock, linked to an on-line system which can tell you if the book exists, where it is available from, the cost and delivery time. This information has far more value than the other two systems, but probably actually costs quite a bit less. It is always up-to-date and stock levels are accurate.

We are so used to this system that we cannot envisage what frustrations and inconvenience the older systems gave. The new system is certainly value for money.