domingo, 17 de febrero de 2019

Primera versión LGFS-LUZ del Geoide Peruano: PGM18v1.0

Investigación, Extensión - PGM18_v1.0: Peruvian Geoid Model 2018, versión 1.0

La cátedra Geodesia Geométrica, a través del LGFS-LUZ, en el marco de su proyecto de investigación No. LGFS/LUZ-01-2019: "Determinación de un modelo geoidal preciso y de alta-resolución para Latinoamérica como base en la unificación de los sistemas geodésicos de control vertical del continente", ha comenzado a producir –bajo comunes estándares geodésicos– modelos geoidales nacionales homogéneos, consistentes y de ensamble directo entre ellos (y así formar el completo geoide continental), para aquellos países latinoamericanos que hasta ahora no cuentan con modelos de este tipo, o que están en la fase inicial de tales determinaciones. En la primera etapa del referido proyecto de investigación (Enero-Junio, 2019), la determinación de modelos preliminares del geoide para Ecuador, Perú y Bolivia ha sido planificada.

Precisamente, esta nota técnica describe detalles generales sobre la determinación y características del modelo geoidal del Perú. Este modelo inicial es llamado aquí PGM18v1.0: Peruvian Geoid Model 2018, versión 1.0. PGM18v1.0 es estrictamente un cuasigeoide gravimétrico, como obtenido siguiendo la teoría/método de Molodensky [Hofmann-Wellemhof y Moritz, 2006]. Utilizando el software científico GRAVSOFT [Tscherning et al., 1992 ; Nielsen et al., 2012], y varios millones de datos geodésicos heterogéneos disponibles en la región hasta finales de 2018, PGM18v1.0 fue calculado siguiendo las estrategias de análisis ya ensayadas con éxito en la determinación del último modelo geoidal para Venezuela: VGM17 [Acuña, 2017].

Figura 1. Cuasigeoide gravimétrico Peruano (PGM18v1.0) de alta-resolución (1x1km).

PGM18v1.0 es un cuasigeoide gravimétrico de una muy alta-resolución espacial de 1×1km, ver Figura 1. Aun cuando su precisión todavía no ha sido verificada en pruebas de campo, se estima que una vez este modelo sea controlado a través de un suficiente número estaciones GNSS/nivelación dispuestas preferiblemente en todo el territorio continental del Perú, PGM18v1.0 ofrezca una calidad absoluta de ± 10 cm y relativa ± 1.5 ppm en la determinación de alturas físicas (p.ej., elevaciones sobre el nivel medio del mar) a través del procedimiento de nivelación-GNSS.

PGM18v1.0 cubre un espacio geográfico de 20°NS×20°EW, centrado y cubriendo la totalidad de los espacios territoriales marinos y terrestres continentales del Perú, además de porciones territoriales de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. El modelo lo componen 5764801 valores de alturas geoidales (ondulaciones) que varían entre -7.907 m y 53.348 m, con valor medio de 13.484 m y variabilidad rms de ± 19.346 m.

PGM18v1.0 refiere al elipsoide del sistema de referencia geodésico GRS80 de la IAG [Moritz, 2000], consistente con SIRGAS2000 (ITRF2000, época 2000.4) [Drewes et al., 2005], mientras que su nivel cero lo establece el valor W0=62636853.4 m2s-2 (potencial de gravedad en el geoide), [IAG, 2015]; esto lo hace compatible con aquel del geoide global definido en la actualidad por la IAG para su sistema internacional de referencia vertical (IHRS), [Ihde et al., 2015].

PGM18v1.0 emplea como principales fuentes de datos, los siguientes grupos: a) coeficientes armónicos y constantes geodésicas del modelo global geopotencial EIGEN-6C4(n,m=2190), usado como GGM de referencia [Förste et al., 2014], b) elevaciones digitales de terreno y batimetría SRTM30_PLUSv11.0 de 30×30" de resolución de SIO [Sandwell et al., 2014; http://topex.ucsd.edu/], d) anomalías de gravedad marinas de aire-libre S&S_v27 obtenidas por altimetría satelital multimisión de 1×1' de resolución de SIO [Sandwell et al., 2016; http://topex.ucsd.edu/], e) anomalías de gravedad sintéticas (predichas) de aire-libre de 1×1' de resolución del LGFS-LUZ [http://ggenluz.blogspot.com] para regiones terrestres no-levantadas por gravimetría convencional, f) anomalías de gravedad de aire-libre marinas y terrestres en puntos discretos correspondientes a bases de datos internacionales (i.e., CODAZZI / BGI / OSU / NIMA-NGA / GEODAS-NGDC-NOAA), y g) superficie media del mar (MSS), campo marino de anomalías de gravedad de aire-libre (GAS) y topografía media de la superficie del mar (MDT) por altimetría satelital multimisión DTU15 [Andersen, 2016; http://www.space.dtu.dk/] de 1×1' de resolución.

PGM18v1.0 puede ser estimado para mayores resoluciones espaciales, p.ej., 500×500m, 250×250m, 90×90m y 30×30m, buscando mejorar su precisión. También es posible producir para tales resoluciones (además del cuasigeoide) modelos estrictos de geoide gravimétrico y de geoide híbrido, este último tipo de geoide útil para aproximar el sistema geodésico de control vertical convencional, datum LaPunta/Callao vigente en el Perú. Sin embargo, para controlar y/o validar tales modelos se necesitan un importante número de estaciones GNSS/nivelación distribuidas de forma regular en el territorio peruano. Tal información no estuvo disponible para el cálculo de PGM18v1.0.

En consecuencia, de estar interesado, p.ej., el Instututo Geográfico Nacional del Perú [http://www.ign.gob.pe/] en mejorar este modelo geoidal, esa institución podría suministrar al LGFS-LUZ (bajo convenio o contrato entre las partes) una muestra representativa de los datos señalados, a saber, coordenadas geodésicas 3D, alturas niveladas, y gravedad observada, para las estaciones de las redes geodésicas pasiva y activa del Perú, mareógrafos, y redes nacionales gravimétrica y de nivelación.

Para más información y/o contacto, solicite al Prof. Gustavo Acuña, Jefe del LGFS-LUZ y del Dpto. de Geodesia Superior de LUZ, al telf.: +58-412-42.71.579, e-mail: gacuna@fing.luz.edu.ve ó twitter: @ggenluz.

miércoles, 13 de febrero de 2019

Jubilación laboral del Prof. Gustavo Acuña en LUZ

Docencia, Investigación, Extensión - Jubilación del Prof. Gustavo Acuña

Señores
Universidades e Instituciones de Educación Superior
Institutos Geográficos Nacionales
Industrias Petroleras y sus filiales
Empresas de Servicios Topográficos, Geodésicos y/o Geomáticos
Empresas Constructoras de Obras Civiles
Empresas Mineras
Consultoras de Ingeniería
Empresas representantes (venta y alquiler) de Equipos Geodésicos y Topográficos, etc.,
a nivel nacional e internacional
Presente.-

Estimados amigos,

Desde hace 25 años he desarrollado carrera profesional como ingeniero geodesta docente e investigador a dedicación exclusiva en la Escuela de Ingeniería Geodésica de la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo - Venezuela. 

Hoy, con 51 años (n. 1968) y de ellos 27 como ingeniero, luego de transitar con éxito el tiempo que exige mi jubilación laboral en la referida institución académica, y con todos los conocimientos y experiencia adquirida a lo largo de una extensa y fructífera carrera universitaria, en las áreas de docencia, investigación y extensión de pre- y postgrado, directamente relacionadas con la ingeniería geodésica y sus campos de geodesia superior (i.e., geodesia geométrica, física, satelital y marina); me estoy planteando afrontar nuevos retos profesionales y horizontes de trabajo, tanto dentro como fuera del país, donde pueda contribuir con el desarrollo de infraestructura, aplicaciones y proyectos geodésicos, formación de nuevos talentos profesionales y programas de estudio, y seguir dando respuestas a problemas específicos de los sistemas nacionales de control geodésico en Latinoamérica a través de la investigación científica. 

Es por lo anterior, que el motivo de estas líneas sea ponerme a su disposición y ofrecerles mis servicios profesionales si éstos fueran de su interés en la actualidad o en un futuro cercano. Si lo requieren, no tendría inconveniente alguno de exponerles en persona (por esta u otra vía) la naturaleza de los servicios que podría estarles ofreciendo eventualmente. 

De ser necesario para Uds. también les estaría remitiendo una breve síntesis curricular (o en extenso) con información sobre mi carrera profesional, datos personales y de contacto, y soportes respectivos.

Agradeciéndoles la atención prestada, y en espera de su interés por la presente nota, se despide de Uds., atentamente, 

Prof. Gustavo Acuña
Jefe del LGFS y del Dpto.
de Geodesia Superior de LUZ
Telf.: +58-412-42.71.579
Email: gacuna@fing.luz.edu.ve ; gusacu68@gmail.com
Website: www.ggenluz.blogspot.com ; www.lgfs.luz.edu.ve
Twitter: @gusacu68 ; @ggenluz

jueves, 15 de noviembre de 2018

LGFS-PPP_v2.5: la más reciente versión del software GNSS-PPP del LGFS-LUZ

Software - LGFS-PPP_v2.5

La cátedra Geodesia Geométrica a través del LGFS-LUZ pone a disposición de la comunidad geodésica nacional, la nueva versión (v2.5) de su herramienta computacional basada en la técnica GNSS-PPP para el posicionamiento geodésico absoluto de precisión, el software LGFS-PPP_v2.5.

Figura 1. Resultados de LGFS-PPP_v2.5 para datos GPS+GLN registrados cada 30s en la estación IGS permanente REMOS-Maracaibo, durante las 24 horas del día 15.12.2016, como procesados con los productos orbitales precisos GNSS del GFZ (https://www.gfz-potsdam.de/).

Esta versión 2.5 de LGFS-PPP.yab/.exe tiene ahora la capacidad de procesar datos sólo-GPS, sólo-GLONASS, y los combinados GPS+GLONASS; además el software puede procesar observaciones tanto de doble-frecuencia como de simple-frecuencia, alcanzando para esta última clase de datos una solución PPP_L1+IONEX de precisión sub-decimétrica en posicionamiento absoluto 2D. 

LGFS-PPP.yab/.exe_v2.5 también ofrece la posibilidad de ejecutar el posicionamiento GNSS-PPP empleando diversos productos orbitales precisos (.EPH, .CLK, .ERP), a saber, los generados por el IGS (finales, rápidos y ultra-rápidos), y los finales del CODE, JPL, GFZ y ESA, incorporando la última versión del ITRF (ITRF2014/IGS14) y los últimos modelos para correcciones  absolutas por variación del centro de fase de antenas geodésicas, efectos de carga oceánica, parámetros de orientación terrestre, mapas ionosféricos globales de alta-resolución, sesgos diferenciales de códigos, etc.; más información en archivo LGFS-PPP.readme.

El procesamiento científico que realiza LGFS-PPP_v2.5 a través de la estrategia del GNSS-PPP asegura precisiones de pocos milímetros en posicionamiento 3D para las típicas sesiones de obsevarción de 24 horas de las estaciones GNSS permanentes (activas) tipo REMOS en Venezuela (ver Figura 1), similar a los resultados que rutinariamente se obtienen en estaciones de ese tipo a nivel continental y global, principalmente del IGS, empleando paquetes de software mucho más complejos de  adquirir y de utilizar como BERNESE, GIPSY/OASIS y GAMIT, entre otros. 

Para sesiones de menor duración, p.ej., cercanas a 8 horas (ver Figura 2), como las que se realizan usualmente en el país para instalar nuevos puntos de control geodésico de orden B ó en las densificaciones de orden C de la red nacional REGVEN, los altos estándares del procesamiento GNSS-PPP con LGFS-PPP_v2.5 logran precisiones en posicionamiento absoluto a nivel de 1-centímetro ó mejor (1-sigma). La Figura 2 muestra el resultado de LGFS-PPP_v2.5 para una sesión de 8 horas, entre las 8 am y las 4 pm HLV del mismo día correspondiente al resultado de la Figura 1. Las coordenadas se diferencian sólo en 3.6mm y 2.4mm en latitud y longitud geodésicas, resp., y en 8.0mm en altura elipsoidal; en este caso resalta que tales valores se correspondan con el orden A de precisión (±1cm) para estaciones GNSS pasivas en Venezuela.

Figura 2. Resultados de LGFS-PPP_v2.5 para datos GPS+GLN registrados en la estación IGS permanente REMOS-Maracaibo, durante 8 horas del día 15.12.2016, entre las 8am y 4pm HLV.

Otra de las mejoras incorporadas en la versión 2.5 de LGFS-PPP refiere a la mayor calidad que logra el software al resolver el posicionamiento GNSS-PPP con observaciones de código y fase portadora de frecuencia-simple (i.e., C1+L1), ver Figura 3. Por lo general, cuando la estrategia del PPP se aplica a datos de una sola frecuencia, los resultados del posicionamiento suelen presentar precisiones sub-métricas; esto se debe a las limitaciones del algoritmo del PPP para estimar y aplicar correcciones por retardo ionosférico cuando no posee datos de una segunda frecuencia (p.ej., P2+L2). Esto también afecta la estimación y aplicación de correcciones por retardo troposférico con especial impacto en la determinación de la altura de la estación. En LGFS-PPP_v2.5, las soluciones PPP de frecuencia-simple alcanzan una excelente precisión sub-decimétrica en posicionamiento 2D, y decimétrica en altura elipsoidal. Esto lo consigue el software al utilizar las correcciones por ionosfera derivadas de los mapas ionosféricos globales (formato IONEX) de alta-resolución temporal (1-modelo por hora) producidos por CODE, además de valores de sesgos diferenciales de códigos P1-C1 (DCB) para satélites y receptores, también generados por CODE, y de correcciones por retardo troposférico derivadas de modelos de troposfera transmitidos por satélites de aumentación SBAS. La Figura 3 muestra prueba de este rendimiento; allí se presenta el resultado del software para el mismo día considerado en la Figura 1, pero esta vez sólo aplicando la estrategia del PPP a datos GPS de frecuencia-simple y empleando los productos orbitales precisos finales del IGS. No se utilizán datos GLONASS porque estos tienden a degradar la solución PPP de frecuencia-simple. La comparación de ambos juegos de coordenadas (Figura 1 - Figura 3) revela las siguientes diferencias: 5.9cm y 6.8cm en latitud y longitud geodésicas, resp., y -17.8cm en altura elipsoidal; esta es la precisión sub-decimétrica en posicionamiento 2D con GPS-PPP_L1+IONEX que ofrece ahora LGFS-PPP_v2.5 !!!

Figura 3. Resultados de LGFS-PPP_v2.5 para datos sólo-GPS de frecuencia-simple (C1+L1), registrados cada 30s en la estación IGS permanente REMOS-Maracaibo, durante las 24 horas del día 15.12.2016, como procesados con los productos orbitales precisos finales del IGS (https://www.igs.org/).

LGFS-PPP_v2.5 puede descargarse a través del siguiente enlace:  https://ouo.io/1fIYOr.

Nuevas versiones de LGFS-PPP seguirán desarrollándose. Se espera que las próximas versiones incorporen el procesamiento de los datos satelitales registrados por otros GNSS como COMPASS(BeiDou) y GALILEO, de multi-códigos y multi-frecuencias; mejoras en la presentación de resultados y su expresión en el nuevo marco de referencia geodésico venezolano SIRGAS-REGVEN(2015); el uso de recientes modelos nacionales, p.ej., de velocidad de placas tectónicas VVM17, de geoide VGM17, del nuevo sistema de alturas VHRS17, del nivel medio del mar VMSS17, y los globales de marea DTU10/FES2014, necesarios para el tratamiento y transformación de las alturas físicas (elevaciones) de las estaciones procesadas, y su representación en forma estacionaria y dinámica sobre diferentes superficies de referencia.

jueves, 1 de noviembre de 2018

Ciclo de Talleres LGFS-LUZ para el periodo vacacional de invierno 2018

Cursos/Talleres - Ciclo de Talleres LGFS-LUZ

El Dpto. de Geodesia Superior, a través de sus cátedras Posicionamiento Astronómico y SatelitalGeodesia Geométrica, Geodesia FísicaTécnicas Modernas en Geodesia Superior, en conjunto con el LGFS-LUZ, invitan a un ciclo de 15 talleres teórico-prácticos que se ofrecerán a estudiantes y profesionales de ingeniería geodésica y geomática, así como al público en general, durante el periodo vacacional de invierno 2018a saber, desde el lunes 12.11.2018 al viernes 14.12.2018 (i.e., 5 semanas con 3 talleres por semana, cada lunes, miércoles y viernes, respectivamente). Los talleres tendrán una duración de 8 horas académicas se dictarán en las instalaciones del LGFS-LUZ entre las 8 am y 4 pm; éstos tendrán un costo (c/u) de 2.500,00 BsS por participante (ver abajo); se incluyen materiales digitales de trabajo (datos, software, documentación PDF, ejemplos de cálculo, etc.) y un certificado digital de participación/aprobación por taller.

Importante: para estudiantes de la EIG-LUZ que cursen las cátedras Posicionamiento Astronómico y SatelitalGeodesia GeométricaGeodesia Física y Técnicas Modernas en Geodesia Superior durante el periodo académico especial de invierno 2018 de FACING-LUZ en noviembre-diciembre 2018, los talleres serán considerados parte de las actividades académicas y de evaluación de dichas cátedras.

Los tópicos a tratar en el ciclo de talleres, con sus respectivas fechas de realización por taller, son los siguientes:

Semana 1

Lunes 12.11.2018: Posicionamiento GPS diferencial y absoluto sub-decimétrico con navegadores tipo GARMIN GPSnav76S/GPSIIplus, y THALES ProMark2/3.

Miércoles 14.11.2018: Solución de problemas geodésicos mediante programación HP User-RPL y computación asistida con ADJUST.

Viernes 16.11.2018: Posicionamiento geodésico diferencial y absoluto de punto preciso con georeceptores GPS de simple-frecuencia, tipo SOKKIA Stratus.

Semana 2

Lunes 19.11.2018: Ajuste de redes geodésicas 1-2-3-4D empleando los software ADJUST, COLUMBUS y JAG3D.

Miércoles 21.11.2018: Posicionamiento geodésico absoluto de punto preciso en tiempo-real, cuasi-real y diferido con georeceptores GPS de doble-frecuencia, tipo THALES Z-Max.

Viernes 23.11.2018: Ejecución, procesamiento y análisis de mediciones GNSS con georeceptores de doble-frecuencia, tipo TOPCON HiPer GGD.

Semana 3

Lunes 26.11.2018: Procesamiento y análisis científico de observaciones GNSS mediante LGFS-PPP_v2.5 y otros sistemas sobre Internet como APPS, SCOUT, AUSPOS, OPUS y CSRS-PPP.

Miércoles 28.11.2018: Generación de alturas físicas (elevaciones de terreno sobre el nivel medio del mar) en el nuevo Sistema de Referencia Vertical para Venezuela 2017 -VHRS17_v1.0- mediante nivelación-GPS(GNSS) con VGM17.

Viernes 30.11.2018: Procesamiento y análisis científico de observaciones GNSS empleando los software RTKLIB y GIPSY/OASIS(GipsyX).

Semana 4

Lunes 03.12.2018: Transformación de coordenadas geodésicas entre soluciones ITRF: descripción y uso de las soluciones ITRF2014 y SIRGAS-REGVEN(2015), y del software LGFS-LUZ Trn_ITRF v3.3.

Miércoles 05.12.2018: Ejecución de observaciones gravimétricas relativas: descripción y uso del gravímetro convencional LC&R modelo G.

Viernes 07.12.2018: Procesamiento y análisis científico de mediciones gravimétricas relativas empleando el software GRAVSOFT.

Semana 5

Lunes 10.12.2018: Determinación de funcionales del campo de la gravedad terrestre a partir de coeficientes armónicos esféricos del geopotencial provenientes de modelos globales de alta-resolución.

Miércoles 12.12.2018: Determinación del geoide de alta-resolución para áreas marinas y terrestres de Venezuela.

Viernes 14.12.2018: Fundamentos y aplicaciones geodésico-geofísicas de la altimetría satelital multimisión radar y láser en Venezuela.

Observación: se requiere un mínimo de 5 participantes inscritos para el dictado de cada uno de los talleres señalados. Para estudiantes EIG-LUZ, el costo de los talleres es gratuito en principio; si el Br. participante requiere los materiales de trabajo del taller y un certificado de asistencia/aprobación, el costo es 2.500,00 BsS por taller. Para profesionales de la ingeniería geodésica, geomática y público en general, el costo por taller es 7.500,00 BsS.

Para mayor información sobre este ciclo de talleres, favor comunicarse con su coordinador, el Prof. Gustavo Acuña, Jefe del Dpto. de Geodesia Superior y del LGFS-LUZ, al teléfono 0412-42.71.579 ó al e-mail ggenluz@gmail.com, ó por la cuenta Twitter @ggenluz.

viernes, 26 de octubre de 2018

Ajuste de redes geodésicas 3D mediante computación asistida con ADJUST y COLUMBUS

Cursos/Talleres - Taller LGFS-LUZ


El Departamento de Geodesia Superior, a través del LGFS-LUZ y de sus cátedras Geodesia Geométrica y Técnicas Modernas en Geodesia Superior, invita al Taller "Ajuste de Redes Geodésicas 3D mediante computación asistida con ADJUST y COLUMBUS", de 8 horas académicas de duración, que se dictará el día sábado 27 de octubre de 2018 en las instalaciones del LGFS-LUZ, de 8 am a 4 pm.

A través de modernos software de ajuste ADJUST y COLUMBUS, el Taller describe el uso de la computación asistida de utilidad en el análisis, compensación y simulación de redes geodésicas 3D, también llamadas redes de triangulateración espacial, especialmente aquellas que combinan mediciones terrestres convencionales y satelitales espaciales GNSS. Empleando el modelo de la Geodesia Tridimensional (Geodesia-3D), paquetes de software como los mencionados, permiten integrar prácticamente cualquier tipo de observación geodésica disponible hoy en día para ajustar inmensos arreglos de estaciones –p.ej., hasta de 45.000 puntos con cientos de miles de observaciones–, en un proceso simultáneo, computacionalmente eficiente y preciso, que puede ser ejecutado en una típica laptop actual, en modo independiente o “en-línea” sobre Internet. Detalles relacionados con la preparación y ejecución de cálculos de compensación, y con el análisis de observaciones y de resultados utilizando paquetes de software de última generación, aplicados en el ajuste de redes geodésicas nacionales 3D son dados en este Taller.

Observación: se requiere un mínimo de 10 participantes inscritos para el dictado del Taller. Para estudiantes EIG-LUZ, el costo del Taller es gratuito en principio; si el Br. participante requiere los materiales de trabajo del Taller (datos, software y modelos) y un certificado de asistencia/aprobación, el costo es 2.400,00 BsS. Para profesionales geomáticos el costo del Taller es 7.500,00 BsS.

Para mayor información sobre este Taller, favor comunicarse con su coordinador, el Prof. Gustavo Acuña, Jefe del Dpto. de Geodesia Superior y del LGFS-LUZ, al teléfono 0412-42.71.579 ó al e-mail ggenluz@gmail.com, ó por la cuenta Twitter @ggenluz.

martes, 25 de septiembre de 2018

Criptomonetización del trabajo diario en Ingeniería Geodésica

Cursos/Talleres - Taller LGFS-LUZ


El Departamento de Geodesia Superior, a través del LGFS-LUZ, y de sus cátedras Geodesia Geométrica y Técnicas Modernas en Geodesia Superior, invita al Taller "Criptomonetización del trabajo diario en Ingeniería Geodésica", que se dictará el día sábado 6 de octubre de 2018 en las instalaciones del LGFS-LUZ, de 8 am a 4 pm.

En Ingeniería Geodésica es común que gran parte del trabajo técnico diario se destine, por ejemplo, al procesamiento de datos GNSS, a cálculos geodésicos-topográficos varios, a la digitalización CAD de levantamientos topográficos, a la transformación de coordenadas geodésicas por cambios de datum, de proyección cartográfica y/o de marco de referencia, a la determinación de alturas y del geoide, al ajuste de redes geodésicas, a la generación de cartografía digital a partir del procesamiento de imágenes satelitales, etc. Todas estas tareas requieren de largas jornadas de trabajo diario sobre PCs de adecuado rendimiento, generalmente conectadas de forma permanente a Internet. Ahora bien, estas horas-hombre de trabajo computacional, además de los recursos finales que producen los respectivos proyectos en los que ellas se enmarcan, pueden monetizarse de forma que generen recursos adicionales en términos de cripto-divisas como el Bitcoin, u otras de las más de 1000 hoy en día disponibles. Para ello, sólo se necesita una PC de rendimiento moderado y una conexión permanente a Internet de velocidad estándar. Este Taller describe las técnicas computacionales que permiten convertir las PCs utilizadas normalmente en los trabajos de ingeniería geodésica, en máquinas generadoras de cripto-divisas, i.e., fracciones de Bitcoin (llamados satoshis), con rendimiento similar a las más modernas ASIC utilizadas hoy en día en la minería de cripto-divisas basada en circuitos integrados. Así, por ejemplo, una máquina minera ASIC tipo Bitmain Antminer S9J de 14.5TH/S produce en la actualidad cerca de 87 $ (aprox. 1.320.000 satoshis) durante un mes de trabajo permanente. Utilizando las técnicas descritas en este Taller, es posible configurar una PC estándar (p.ej., una Intel i3 @ 3.20 GHz con 4 MB de RAM) para que genere en el mismo periodo de tiempo cerca de 80 $ (aprox. 1.219.000 satoshis), pero sin los altos niveles de consumo eléctrico y de producción de calor/ruido de las mineras ASIC tipo Antminer; pudiéndose además aumentar hasta 3 veces por máquina el rendimiento señalado de la PC.

Observación: se requiere un mínimo de 10 participantes inscritos para el dictado del Taller. Para estudiantes EIG-LUZ, el costo del Taller es gratuito en principio; si el Br. participante requiere los materiales de trabajo del Taller (datos, software y modelos) y un certificado de asistencia/aprobación, el costo es 5.250,00 BsS.

Para mayor información sobre este Taller, favor comunicarse con su coordinador, el Prof. Gustavo Acuña, Jefe del Dpto. de Geodesia Superior y del LGFS-LUZ, al teléfono 0412-42.71.579 ó al e-mail ggenluz@gmail.com, ó por la cuenta Twitter @ggenluz.

miércoles, 25 de julio de 2018

VDTM17: Modelo digital de terreno 2017 para Venezuela basado en datos SRTMGL1_V003

Publicaciones - Notas de Geodesia Geométrica


Acuña, Gustavo (2018): VDTM17 - Modelo digital de terreno 2017 para Venezuela basado en datos SRTMGL1_V003Notas de Geodesia Geométrica. Volumen 24, Número 2. Laboratorio de Geodesia Física y Satelital. Dpto. de Geodesia Superior. Escuela de Ingeniería Geodésica. Facultad de Ingeniería. La Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Marzo-Abril, 2018. 12 p.

Más información en:
https://ouo.io/7725w