{"title":"用离散全局网格系统描述可修改面单位问题的虚拟地球","authors":"Paulo Raposo, A. Robinson, Randall Brown","doi":"10.3138/CART.54.1.2018-0015","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRACT:In the same way that discrete global grid systems (DGGS) are used to index data on the spherical Earth, they can aggregate point data, with their spherical polygons serving as bins. DGGS are particularly useful at multiple map scales because they are spatially hierarchical and exist on the sphere or ellipsoid, allowing large or small scale binning without projection distortion. We use DGGS in a free and open-source pedagogical tool for teaching students about the modifiable areal unit problem (MAUP). Our software application uses Dutton's quaternary triangular mesh (QTM) to bin global data points geodesically with counts or measures of any theme at multiple levels. Users can interactively select the level to which the data are binned by the QTM, as well as translate the whole tessellation east or west so that points fall into and out of different bins. These two functions illustrate the scaling and zoning aspects of the MAUP with dynamically-drawn choropleths on the surface of a virtual globe that the user can zoom and rotate, allowing visualization at virtually any cartographic scale. Users may also select various quantile classifications to further explore issues in visualizing aggregate data. In addition to presenting this new tool, we highlight the importance, especially at smaller scales, of using geodesic point-in-polygon intersection detection, rather than the projected 2D methods typically used by geographic information systems.RÉSUMÉ:De la même façon qu'ils servent à indexer les données sur le globe terrestre, les systèmes de grilles globales discrètes (DGGS) permettent d'agréger des données ponctuelles, leurs polygones sphériques servant de classes. Les DGGS sont particulièrement utiles lorsque les échelles cartographiques sont multiples, puisqu'ils permettent une analyse spatiale hiérarchique et une projection sphérique ou ellipsoïdale, et ainsi un découpage à grande ou petite échelle sans distorsion de la projection. L'auteur a recours au DGGS dans un outil pédagogique gratuit à code source libre pour entretenir les étudiants du problème de l'unité territoriale modifiable (modifiable areal unit problem—MAUP). L'application logicielle utilisée fait appel au maillage triangulaire quaternaire (quaternary triangular mesh—QTM) de Dutton pour classer les points de données globaux à des fins géodésiques, avec des dénombrements ou mesures multiniveaux de tout type. Les utilisateurs peuvent sélectionner en mode interactif le niveau auquel les données sont classées par le QTM et peuvent également transposer la tessellation complète vers l'est ou l'ouest, de sorte que ces points se situent à l'intérieur ou à l'extérieur de différentes classes. Ces deux fonctions illustrent les aspects de mise à l'échelle et de zonage du MAUP à l'aide du traçage dynamique de choroplèthes sur la surface d'un globe virtuel sur lequel l'utilisateur peut modifier l'échelle de visualisation et qu'il peut faire pivoter, ce qui lui permet d'obtenir pratiquement une représentation à l'échelle cartographique de son choix. L'utilisateur peut également sélectionner diverses classifications par quantile pour explorer de manière plus approfondie les problèmes liés à la visualisation des données agrégées. L'auteur, en plus de présenter ce nouvel outil, souligne l'importance, en particulier dans le cas de plus petites échelles, de l'usage de la détection de l'intersection de points d'inclusion spatiale géodésiques, plutôt que les méthodes de projection bidimensionnelle généralement utilisées par les systèmes d'information géographique.","PeriodicalId":46104,"journal":{"name":"Cartographica","volume":"37 1","pages":"51 - 62"},"PeriodicalIF":0.7000,"publicationDate":"2019-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"5","resultStr":"{\"title\":\"A Virtual Globe Using a Discrete Global Grid System to Illustrate the Modifiable Areal Unit Problem\",\"authors\":\"Paulo Raposo, A. 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Les DGGS sont particulièrement utiles lorsque les échelles cartographiques sont multiples, puisqu'ils permettent une analyse spatiale hiérarchique et une projection sphérique ou ellipsoïdale, et ainsi un découpage à grande ou petite échelle sans distorsion de la projection. L'auteur a recours au DGGS dans un outil pédagogique gratuit à code source libre pour entretenir les étudiants du problème de l'unité territoriale modifiable (modifiable areal unit problem—MAUP). L'application logicielle utilisée fait appel au maillage triangulaire quaternaire (quaternary triangular mesh—QTM) de Dutton pour classer les points de données globaux à des fins géodésiques, avec des dénombrements ou mesures multiniveaux de tout type. Les utilisateurs peuvent sélectionner en mode interactif le niveau auquel les données sont classées par le QTM et peuvent également transposer la tessellation complète vers l'est ou l'ouest, de sorte que ces points se situent à l'intérieur ou à l'extérieur de différentes classes. Ces deux fonctions illustrent les aspects de mise à l'échelle et de zonage du MAUP à l'aide du traçage dynamique de choroplèthes sur la surface d'un globe virtuel sur lequel l'utilisateur peut modifier l'échelle de visualisation et qu'il peut faire pivoter, ce qui lui permet d'obtenir pratiquement une représentation à l'échelle cartographique de son choix. L'utilisateur peut également sélectionner diverses classifications par quantile pour explorer de manière plus approfondie les problèmes liés à la visualisation des données agrégées. 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摘要
摘要:离散全球网格系统(DGGS)是一种利用球形地球上的离散全球网格系统(DGGS)对数据进行索引的系统,它可以对点数据进行聚合,并将其球形多边形作为容器。DGGS在多个地图比例尺上特别有用,因为它们在空间上是分层的,存在于球体或椭球体上,允许大比例尺或小比例尺合并而不会产生投影失真。我们使用DGGS作为一个免费和开源的教学工具来教授学生关于可修改面积单位问题(MAUP)。我们的软件应用程序使用达顿的四元三角形网格(QTM),将全球数据点与多个级别的任何主题的计数或测量进行测量。用户可以交互式地选择QTM对数据进行分类的级别,以及将整个镶嵌图向东或向西平移,以便将点放入或取出不同的分类箱。这两个功能说明了MAUP的缩放和分区方面,用户可以在虚拟地球仪的表面上动态绘制choropleths,用户可以缩放和旋转,从而实现几乎任何地图比例尺的可视化。用户还可以选择各种分位数分类,以进一步探索可视化汇总数据的问题。除了介绍这个新工具外,我们还强调了使用测地线点多边形相交检测的重要性,特别是在较小的尺度下,而不是地理信息系统通常使用的投影二维方法。RÉSUMÉ:De la même数据交换系统的数据交换系统,全球范围内的数据交换系统,全球范围内的数据交换系统(DGGS)的数据交换系统,全球范围内的数据交换系统,以及全球范围内的数据交换系统。DGGS使用了特殊的工具,例如,使用了多个工具,例如,使用了多个工具,例如,使用了多个工具,例如,使用了多个工具,例如,使用了多个工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具,例如,使用了空间工具。L'auteur a recours au DGGS dans unoutil psamadigogique gratuit code source libre pour entreir les samadigogique problem de L' unitedterritoriale modifiable(可修改的面积单位问题)。第四三角形网格(qtm)的应用程序:Dutton pour classer les points de donnsamenes globaux - ons - fins - ssamodsamsiques, avec - ssamodimiments ou multiveaux de tout type。将不同的应用程序用于不同的交换模块,例如,将不同的交换模块用于不同的交换模块,将不同的交换模块用于不同的交换模块,将不同的交换模块用于不同的交换模块。这两个函数说明了以下几个方面:1 . 交换器、交换器、交换器、动态交换器、表面交换器、全球虚拟交换器、使用交换器、交换器、可视化交换器、交换交换器、交换交换器、交换交换器、交换交换器。L'utilisateur pepet samgalement samaclectionner不同的分类par quantile pour explorer de mandire和profprofdidiles problem, lisamas, lisamas, visualizvisuationdes donsamacrimes, grigrimes。1 .“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”,“起始点”。
A Virtual Globe Using a Discrete Global Grid System to Illustrate the Modifiable Areal Unit Problem
ABSTRACT:In the same way that discrete global grid systems (DGGS) are used to index data on the spherical Earth, they can aggregate point data, with their spherical polygons serving as bins. DGGS are particularly useful at multiple map scales because they are spatially hierarchical and exist on the sphere or ellipsoid, allowing large or small scale binning without projection distortion. We use DGGS in a free and open-source pedagogical tool for teaching students about the modifiable areal unit problem (MAUP). Our software application uses Dutton's quaternary triangular mesh (QTM) to bin global data points geodesically with counts or measures of any theme at multiple levels. Users can interactively select the level to which the data are binned by the QTM, as well as translate the whole tessellation east or west so that points fall into and out of different bins. These two functions illustrate the scaling and zoning aspects of the MAUP with dynamically-drawn choropleths on the surface of a virtual globe that the user can zoom and rotate, allowing visualization at virtually any cartographic scale. Users may also select various quantile classifications to further explore issues in visualizing aggregate data. In addition to presenting this new tool, we highlight the importance, especially at smaller scales, of using geodesic point-in-polygon intersection detection, rather than the projected 2D methods typically used by geographic information systems.RÉSUMÉ:De la même façon qu'ils servent à indexer les données sur le globe terrestre, les systèmes de grilles globales discrètes (DGGS) permettent d'agréger des données ponctuelles, leurs polygones sphériques servant de classes. Les DGGS sont particulièrement utiles lorsque les échelles cartographiques sont multiples, puisqu'ils permettent une analyse spatiale hiérarchique et une projection sphérique ou ellipsoïdale, et ainsi un découpage à grande ou petite échelle sans distorsion de la projection. L'auteur a recours au DGGS dans un outil pédagogique gratuit à code source libre pour entretenir les étudiants du problème de l'unité territoriale modifiable (modifiable areal unit problem—MAUP). L'application logicielle utilisée fait appel au maillage triangulaire quaternaire (quaternary triangular mesh—QTM) de Dutton pour classer les points de données globaux à des fins géodésiques, avec des dénombrements ou mesures multiniveaux de tout type. Les utilisateurs peuvent sélectionner en mode interactif le niveau auquel les données sont classées par le QTM et peuvent également transposer la tessellation complète vers l'est ou l'ouest, de sorte que ces points se situent à l'intérieur ou à l'extérieur de différentes classes. Ces deux fonctions illustrent les aspects de mise à l'échelle et de zonage du MAUP à l'aide du traçage dynamique de choroplèthes sur la surface d'un globe virtuel sur lequel l'utilisateur peut modifier l'échelle de visualisation et qu'il peut faire pivoter, ce qui lui permet d'obtenir pratiquement une représentation à l'échelle cartographique de son choix. L'utilisateur peut également sélectionner diverses classifications par quantile pour explorer de manière plus approfondie les problèmes liés à la visualisation des données agrégées. L'auteur, en plus de présenter ce nouvel outil, souligne l'importance, en particulier dans le cas de plus petites échelles, de l'usage de la détection de l'intersection de points d'inclusion spatiale géodésiques, plutôt que les méthodes de projection bidimensionnelle généralement utilisées par les systèmes d'information géographique.
期刊介绍:
Cartographica is dedicated to publishing articles on all aspects of cartographic and geovisualization research while maintaining its tradition of publishing material on cartographic thought, the history of cartography, and cartography and society. Cartographica also plans to consolidate its trend towards publishing research contributions that focus primarily on geographic information. Each volume of Cartographica is comprised of four issues: two or three regular issues and one or two single-topic monographs. These special monograph issues, accommodating book-length manuscripts, provide an extensive look at one particular area of cartography.