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Em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), diferentes arquiteturas de dados podem ser adotadas para
organizar a informação espacial. Considerando a concepção clássica de arquitetura dual, assinale a
alternativa correta.
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Uma equipe está desenvolvendo um projeto de
geoprocessamento voltado à análise espacial de
uma rede de transporte urbano. Para estruturar a
base de dados, optou-se pela utilização de um
sistema gerenciador de banco de dados relacional
com suporte a tipos de dados geométricos e
mecanismos de indexação espacial. Sob a
perspectiva da arquitetura de dados para projetos
de análise espacial, essa escolha é adequada
porque
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Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
No desenvolvimento de aplicações WebGIS, a arquitetura geralmente segue o modelo cliente-servidor. O componente responsável por disponibilizar mapas como imagens renderizadas dinamicamente é o serviço __________, enquanto o serviço __________ permite a transferência de feições vetoriais com seus atributos para consulta ou edição. Para garantir interoperabilidade entre diferentes plataformas, esses serviços seguem especificações definidas pelo __________.
No desenvolvimento de aplicações WebGIS, a arquitetura geralmente segue o modelo cliente-servidor. O componente responsável por disponibilizar mapas como imagens renderizadas dinamicamente é o serviço __________, enquanto o serviço __________ permite a transferência de feições vetoriais com seus atributos para consulta ou edição. Para garantir interoperabilidade entre diferentes plataformas, esses serviços seguem especificações definidas pelo __________.
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Uma organização deseja criar um painel interativo
para monitorar focos de queimadas em tempo
quase real. Para que os dados possam ser
consultados, integrados e reutilizados por
diferentes aplicações, é fundamental escolher o
formato de dado adequado. Qual das alternativas a
seguir apresenta formato(s) compatível(is) com
análise espacial e interoperabilidade entre
Sistemas de Informações Geográficas (SIG)?
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Uma das funções essenciais de uma Infraestrutura
de Dados Espaciais (IDE) é permitir que os
usuários encontrem, avaliem e utilizem dados
geográficos produzidos por diferentes
instituições. Para que isso seja possível de forma
eficiente, é fundamental que os dados sejam
acompanhados de
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Para trabalhar com um banco de dados espacial
em um SIG (Sistema de Informações Geográficas),
é necessário compreender diferentes conceitos
que estruturam o armazenamento, a indexação e a
consulta de geometrias. Tendo isso em vista,
relacione as colunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.
1. SRID. 2. Índice espacial (R-tree). 3. Geometria do tipo MULTIPOLYGON. 4. Função ST_Buffer. 5. Constraint espacial.
( ) Estrutura utilizada para otimizar consultas espaciais por meio de organização hierárquica baseada em envoltórias mínimas (MBR).
( ) Identificador associado a uma geometria que define o sistema de referência adotado para suas coordenadas.
( ) Restrição aplicada à base de dados para garantir, por exemplo, que feições não se sobreponham ou que estejam contidas dentro de limites específicos.
( ) Tipo geométrico capaz de representar conjuntos de polígonos não necessariamente contíguos sob um único registro.
( ) Função que gera uma nova geometria representando uma zona de influência a uma distância definida da geometria original.
1. SRID. 2. Índice espacial (R-tree). 3. Geometria do tipo MULTIPOLYGON. 4. Função ST_Buffer. 5. Constraint espacial.
( ) Estrutura utilizada para otimizar consultas espaciais por meio de organização hierárquica baseada em envoltórias mínimas (MBR).
( ) Identificador associado a uma geometria que define o sistema de referência adotado para suas coordenadas.
( ) Restrição aplicada à base de dados para garantir, por exemplo, que feições não se sobreponham ou que estejam contidas dentro de limites específicos.
( ) Tipo geométrico capaz de representar conjuntos de polígonos não necessariamente contíguos sob um único registro.
( ) Função que gera uma nova geometria representando uma zona de influência a uma distância definida da geometria original.
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Em um projeto de cadastro territorial urbano, foi
estruturado um banco de dados vetorial topológico
contendo a camada de lotes urbanos (polígonos).
Durante a validação, verificou-se que alguns lotes
apresentavam pequenas sobreposições entre si e
outros apresentam lacunas (áreas vazias não
pertencentes a nenhum lote). Considerando as
regras topológicas aplicáveis a esse caso, assinale
a alternativa que melhor apresenta o conjunto de
regras necessárias para garantir a integridade da
camada.
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Nos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), a
representação da realidade espacial pode ser
realizada por meio de dados vetorial e matricial
(raster), cada qual com características estruturais
próprias e implicações distintas nas análises
espaciais. A respeito desses modelos, é correto
afirmar que
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A figura a seguir apresenta a assinatura espectral média de dois trechos de um reservatório: um com água limpa e outro com água com sedimentos em suspensão, obtida a partir de imagem multiespectral contendo as bandas azul (B), verde (G), vermelho (R) e infravermelho próximo (NIR).

Com base no comportamento espectral apresentado e nos princípios físicos do sensoriamento remoto, assinale a alternativa correta.
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O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ou
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) é
um índice numérico utilizado no sensoriamento
remoto para avaliar a saúde, a densidade e o vigor
da vegetação. Sua interpretação depende das
propriedades espectrais dos alvos e das limitações
do índice. Acerca do NDVI, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. O NDVI explora o contraste entre a alta reflectância da vegetação no infravermelho próximo (NIR) e a baixa reflectância no vermelho, sendo expresso pela razão normalizada entre essas bandas.
II. Em dosséis com alta biomassa, o NDVI mantém sensibilidade ao aumento da densidade foliar, permitindo distinguir variações mesmo em vegetação muito densa.
III. O NDVI não sofre influência significativa da reflectância do solo exposto, sendo adequado para análise em áreas com cobertura vegetal esparsa sem necessidade de ajustes adicionais.
IV. O NDVI pode assumir valores negativos quando aplicado a corpos d’água ou superfícies altamente refletivas no vermelho.
I. O NDVI explora o contraste entre a alta reflectância da vegetação no infravermelho próximo (NIR) e a baixa reflectância no vermelho, sendo expresso pela razão normalizada entre essas bandas.
II. Em dosséis com alta biomassa, o NDVI mantém sensibilidade ao aumento da densidade foliar, permitindo distinguir variações mesmo em vegetação muito densa.
III. O NDVI não sofre influência significativa da reflectância do solo exposto, sendo adequado para análise em áreas com cobertura vegetal esparsa sem necessidade de ajustes adicionais.
IV. O NDVI pode assumir valores negativos quando aplicado a corpos d’água ou superfícies altamente refletivas no vermelho.
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