Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
novidades [2014/10/17 11:05]
eymarlopes
novidades [2017/11/29 21:11] (current)
eymar.lopes [TerraMA² versão 4.0 - RC4]
Line 2: Line 2:
  
  
-====== ​Eventos Relacionados ​======+====== ​TerraMA² versão 4.0 - RC4 ======
  
-  * Curso de TerraMA² no [[http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/​cursos.html|SBSR 2015]] ​+    
 +A plataforma TerraMA² necessita ​de inovações que atenda as aplicações diversas. Nesse sentido, estamos passando por uma reestruturação grande na base de nosso produto. Isto só tem sido possivel devido o projeto “BRAZIL CERRADO CLIMATE CHANGE MITIGATION PLATFORM OF MONITORING AND WARNING OF FOREST FIRES IN THE BRAZILIAN CERRADO PROJECT”, financiado pelo Banco Mundial (Banco Defra) obtido jundo ao Ministério do Meio Ambiente, que tem como um dos objetivos modernizar o projeto de Queimadas do INPE, fazendo uso da plataforma ​TerraMA²
 + 
 + 
 +Tais inovações que irão atender plenamente o projeto de Queimadas como várias outras aplicações. As principais inovações serão: 
 +  * Coleta de dados ambientais: além de fazer busca de dados em outras instituições por meio de FTP (protocolo de transferência de dados) ou serviços web (WCS ou WFS), a aplicação poderá se servir de bases de dados que estejam localmente sendo “alimentadas” por outras tecnologias,​ como exemplo; uma antena que captura imagens de satélite meteorológico e armazena os arquivos em um disco local na rede do usuário. 
 +  * Estratégia de armazenamento:​ dados matriciais (grades) são por natureza grandes consumidores de espaço físico de armazenamento e de complexo manuseio quando envolve séries históricas nas análises sobre grande volume de dados. Na versão nova da plataforma, além da estratégia de e armazenar dados no SGBD local do usuário, os dados matriciais poderão ser armazenados em sistemas de arquivos e processados dessa forma sem necessidade de importação para um banco relacional. Outras formas de armazenamento em bancos não relacionais também estão em estudo por parte da equipe de desenvolvimento da TerraMA2. 
 +  * Novos operadores espaço-temporais:​ uma lista de novo operadores espaciais e temporais estão previstos de serem implementados sobre os diversos tipos de dados ambientais. Atualmente a unidade de tempo empregada nos operadores está restrita a valores em “horas”. Será permitido o usuário declarar que unidade mais conveniente ao tipo de dado disponível,​ no caso, valores em minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos. 
 +  * Linguagem de programação para modelos de análise: a versão atual permite que o usuário escreva os modelos de análise na linguagem LUA (www.lua.org) e na nova versão será incorporada a linguagem PYTHON (https://www.python.org/). 
 +  * Geometria do objeto monitorado: a geometria do objeto monitorado, restrito a polígonos, será estendida a pontos e linhas. No caso de uma linha de transmissão de energia, por exemplo, análises poderão ser realizadas diretamente sobre o vetor da linha, sem necessidade de criar um “buffer” entorno da linha. 
 +  * Novo aplicativo WEB: uma nova versão do aplicativo WEB utilizando novas ferramentas como OpenLayer 3.0 e bibliotecas em Javascript (JQuery, Bootstrap, ​ Chart.js). 
 + 
 +{{ :​images:​fig2_1_web.png |}} 
 +Área de trabalho do Módulo web de Administração 
 + 
 +{{ :​images:​fig6_1_web.png |}} 
 + 
 +Área de trabalho do Módulo web de Monitoramento 
 + 
 +A Figura a seguir mostra como deverá operar a nova versão da plataforma TerraMA2, com destaque para as diferentes fontes de dados ambientais, onde a plataforma poderá coletar dados remotamente em outras fontes (instituições) ou se servir de dados localmente disponíveis que foram coletados por outras tecnologias como satélites de comunicação,​ celular, rádio entre outras. 
 + 
 +{{ :​images:​modelo_terrama2_v4_portugues.png?​600 |}} 
 + 
 +====== Painel Explicativo ====== 
 +{{ :​docs:​posterterrama2.png?​600 |}} 
 + 
 +{{:​docs:​posterterrama2.pdf|}}
  
 **[[:​start|Início]] | [[:​download|Download]] | [[:​arquitetura|Arquitetura]] | [[:​documentos|Documentos]] | Novidades | [[:​aplicativo WEB|Aplicativo WEB]] | [[:​modelos|Modelos]] | [[:​equipe|Equipe]] | [[:​contato|Contato]]** **[[:​start|Início]] | [[:​download|Download]] | [[:​arquitetura|Arquitetura]] | [[:​documentos|Documentos]] | Novidades | [[:​aplicativo WEB|Aplicativo WEB]] | [[:​modelos|Modelos]] | [[:​equipe|Equipe]] | [[:​contato|Contato]]**
Line 41: Line 67:
   * Modelagem Dinâmica com TerraME:   * Modelagem Dinâmica com TerraME:
     * Definir interface de comunicação com TerraME     * Definir interface de comunicação com TerraME
-Implementado acesso ao TerraME de modo que seja disponibilizado na forma de uma biblioteca em LUA e não apenas como um executável.+      ​Implementado acesso ao TerraME de modo que seja disponibilizado na forma de uma biblioteca em LUA e não apenas como um executável.
     * Aplicação de um modelo hidrodinâmico distribuído     * Aplicação de um modelo hidrodinâmico distribuído
-Implementado um modelo Curva Número do Serviço de Conservação do Solo dos EUA (SCS, 1957), baseado no trabalho de Pereira (2008).+      ​Implementado um modelo Curva Número do Serviço de Conservação do Solo dos EUA (SCS, 1957), baseado no trabalho de Pereira (2008).
     * Apresentação de resultados de modelos em TerraME     * Apresentação de resultados de modelos em TerraME
-Implementado a apresentação de mapas para cada instante da simulação. +      ​Implementado a apresentação de mapas para cada instante da simulação.
-    ​+
   * Novos operadores para grades numéricas   * Novos operadores para grades numéricas
 Implementado novos operadores com dados matriciais previamente disponíveis no banco de dados. Estes operadores devem permitir calcular o total, média, mínimo e máximo entre várias grades numéricas que estão dentro de um intervalo de horas. Estes operadores poderão ser utilizados, por exemplo, para computar a chuva acumulada sobre imagens do satélite GOES-12, como é feito pelo CPTEC para o período de 24 horas. A vantagem desse operador é que a cada nova imagem coletada, pode-se obter o acumulado de chuva no período de horas desejado. Implementado novos operadores com dados matriciais previamente disponíveis no banco de dados. Estes operadores devem permitir calcular o total, média, mínimo e máximo entre várias grades numéricas que estão dentro de um intervalo de horas. Estes operadores poderão ser utilizados, por exemplo, para computar a chuva acumulada sobre imagens do satélite GOES-12, como é feito pelo CPTEC para o período de 24 horas. A vantagem desse operador é que a cada nova imagem coletada, pode-se obter o acumulado de chuva no período de horas desejado.

QR Code
QR Code novidades (generated for current page)