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Applicazioni WEBGIS e di realtà aumentata sviluppate con dati e software liberi e standard OGC nell'ambito del progetto WINENET

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Academic year: 2021

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APPLICAZIONI WEBGIS E DI REALTÀ AUMENTATA SVILUPPATE CON DATI E

SOFTWARE LIBERI E STANDARD OGC NELL’AMBITO DEL PROGETTO WINENET

Amedeo Fadini a*, Claudio Floretta a, Roberto Zorer a, Andrea Pitacco b

a Fondazione Edmund Mach – Research and Innovation Centre, Department of Biodiversity and Molecular Ecology, GIS &

Remote Sensing Unit, Via E. Mach 1, I-38010 S. Michele all’Adige (TN) - amedeo.fadini@fmach.it

b University of Padova – DAFNAE Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and the Environment, Viale

dell'Università 16, I-35020 Legnaro (PD) - andrea.pitacco@unipd.it

KEY WORD: Servizi OGC, GRASS-GIS, WebGIS, Realtà aumentata ABSTRACT:

Il lavoro svolto riguarda la realizzazione di servizi accessibili da internet, a supporto della caratterizzazione viticola del territorio interessato dal progetto WINENET – FESR Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

Per l’allestimento dei servizi sono stati utilizzati dati e software liberi con l’obbiettivo di permettere a utenti più o meno esperti la caratterizzazione viticola del territorio sulla base di criteri geomorfometrici (quota, pendenza, esposizione, ore medie di luce e radiazione globale potenziale cumulata durante il periodo vegetativo) e bioclimatici (somme termiche ed indici basati sulla temperatura dell’aria sviluppati per la viticoltura; Indici di Winkler, Huglin, Biologically Effective Degree Days, Growing Season Average Temperature, Cold Night Index).

I tematismi geomorfometrici sono stati derivati dal modello digitale del terreno ASTER GDEM Versione 2 (prodotto di METI e NASA con risoluzione di 30 m). Le mappe degli indici bioclimatici sono state calcolate a partire da mappe giornaliere di temperatura della superficie terrestre (MODIS-LST/E V005, prodotto della NASA) acquisite da sensori MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo dei satelliti Aqua e Terra. La regione di interesse copre la Romagna, parte del Veneto, il Friuli Venezia Giulia ed infine alcune province della Slovenia. Per l’allestimento di servizi di interrogazione di mappe secondo standard OGC i rasters sono stati incorporati in scripts (mapfiles) di Mapserver 6.4 e resi disponibli all’interno di un sito webgis con Openlayers, che integra livelli di base dei provider globali (Openstreetmap, Bing, ecc.).

È stata inoltre creata una procedura che consente all'utente di definire una regione di interesse disegnando un forma libera o un cerchio che vengono salvate in un geodatabase Postgresql/PostGIS e di interrogare i diversi strati informativi mediante una apposita procedura che utilizza GRASS-GIS 6.4.3. per l’estrazione dei dati e la restituzione del valore medio. I risultati possono essere trasmessi via e-mail utilizzando una apposita form.

Per semplificare ulteriormente la procedura di estrazione dei dati utilizzando servizi di geolocalizzazione di dispositivi mobili (smartphones e tablets) è stato allestito un servizio di realtà aumentata (AR) visualizzabile da browser specifici.

Sulla base della posizione dell’utente, l’applicazione AR effettua una serie di richieste GetFeatureInfo ai servizi WMS oppure interrogazioni sql al database PostGIS che contengono le informazioni per la caratterizzazione del territorio; i risultati vengono inviati in formato JSON e sono visualizzati sul display del dispositivo mobile in forma tabellare.

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WEBGIS AND AUGMENTED REALITY BASED ON OPEN SOURCE DATA AND OGC

SERVICES WITHIN WINENET PROJECT

Amedeo Fadini a*, Claudio Floretta a, Roberto Zorer a, Andrea Pitacco b

a Fondazione Edmund Mach – Research and Innovation Centre, Department of Biodiversity and Molecular Ecology, GIS &

Remote Sensing Unit, Via E. Mach 1, I-38010 S. Michele all’Adige (TN) - amedeo.fadini@fmach.it

b University of Padova – DAFNAE Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and the Environment, Viale

dell'Università 16, I-35020 Legnaro (PD) - andrea.pitacco@unipd.it

KEY WORD: OGC-SERVICES, GRASS-GIS, WebGIS, Augmented reality ABSTRACT:

This work concerns implementing internet services to support the landscape characterization for viticulture, within the WINENET project – CBC program Italy-Slovenia 2007-2013.

We developed the services using free and open source software and open data. Our goal was to provide information on the viticultural characterization of the landscape, both to experts and novices users, by geomorphometric (elevation, slope, aspect, mean sun hours and global potential radiation during the vegetation period) and bioclimatic criteria (heat sums and viticultural bioclimatic indexes; Winkler, Huglin, Biologically Effective Degree Days, Growing Season Average Temperature, Cold Night Index).

Geomorphometric layers have been derived from the global digital elevation model ASTER GDEM Version 2 (METI and NASA products with a spatial resolution of 30 m).

Bioclimatic layers have been computed starting from daily MODIS Land Surface Temperature maps (MODIS-LST/E V005, NASA product) acquired by MODIS sensors (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) onboard of the Aqua and Terra satellites. The region of interest covers Romanga, part of Veneto, the whole Friuli Venezia Giulia and some provinces of Slovenia.

We have embedded the raster layers in mapfiles of Mapserver (6.4) to provide standard OGC services available in a webGIS site, based on Openlayers API, together with base layers like Openstreetmap and Bing Satellite.

The user can define a region of interest to inquiry by drawing a freehand shape or a circle on the webGIS interface: the geometries are stored back in a Postgresql/PostGIS spatial database, and finally an automated script is run (using GRASS-GIS 6.4.3) to calculate the mean value of the intersected raster layers. The user can receive e-mail the results by filling a simple form. Moreover, we made available an easier way to obtain the same data based on the user's position: we provided an augmented reality service (AR) that can be viewed with dedicated browsers from mobile devices (smartphones and tablets) with geolocation capabilities.

The AR app sends multiple GetFeatureInfo requests through queryable OGC-Web Mapping Services services or querying a spatial PostGIS database, the server returns the results as JSON encoded strings and finally, the mobile app show them as a table on the display of the mobile device.

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