نقش GIS در میراث فرهنگی

سیستم های اطلاعات جغرافیایی اساساً تغییر داده اند که چگونه متخصصان میراث فرهنگی، تجزیه و تحلیل و محافظت از سایت ها را با لایه برداری داده های فضایی مانند توپوگرافی، هیدرولوژی، استفاده از زمین و نقشه های تاریخی با ویژگی های باستان شناسی، GIS یک درک چند بعدی از مناظر میراث شناختی را فراهم می کند، اطمینان از تهدیدات مانند فرسایش، توسعه و یا تغییرات آب و هوایی.

برنامه های اصلی در مدیریت سایت باستان شناسی

مدیریت سایت باستان شناسی به GIS برای مستندات سیستماتیک، نظارت مستمر، برنامه ریزی حفاری استراتژیک و مشارکت عمومی معنی دار متکی است.هر برنامه از قابلیت های فضایی GIS برای پاسخ به سوالات خاص در مورد وضعیت سایت، اهمیت و آسیب پذیری استفاده می کند.

سایت مستند

مستندات دیجیتال جایگزین سوابق سنتی مبتنی بر کاغذ در بسیاری از پروژه ها شده است. GIS اجازه می دهد باستان شناسان نقشه های تاریخی جغرافیایی را تجزیه کنند، آنها را با تصاویر ماهواره ای فعلی قرار دهند و جداول ویژگی هایی را ایجاد می کنند که توصیف ها، ابعاد و انواع مواد را برای هر ویژگی ذخیره می کند.این یک آرشیو دیجیتال طولانی مدت را ایجاد می کند که می تواند به عنوان اطلاعات جدید به روز شود.

نظارت بر تغییر در زمان

بررسی های GIS تکراری - با استفاده از تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی یا پهپاد یا فوتوفت - مدیران اجازه می دهند تا تغییراتی مانند جذب گیاهی، خرابکاری، حفاری غیرقانونی یا تخریب ساختاری را شناسایی کنند.با مقایسه مجموعه داده های تاریخی و فعلی، تحلیلگران می توانند میزان فرسایش را محاسبه کنند، میزان گسترش گسترده شهری را اندازه گیری کنند و شناسایی کنند که مداخله فوری مورد نیاز است.

برنامه ریزی اکتشافی

قبل از شکستن زمین، GIS به شناسایی مناطق با قابلیت بالا برای ویژگی های دفن شده کمک می کند در حالی که اجتناب از مناطق حساس مانند زمینه های دفن شناخته شده یا مناطق شکننده زیست محیطی. تجزیه و تحلیل فضایی مقاومت خاک، مغناطیس و یا داده های رادار زمینی می تواند به GIS وارد شود تا نقشه های پیش بینی شده ایجاد کند.این خطر آسیب رساندن به سپرده های غیرقابل جایگزین را کاهش می دهد و بهینه سازی تیم های تخصیص.

مشارکت عمومی و تفسیر

نقشه های وب تعاملی و داستان سرایی مبتنی بر GIS داده های باستان شناسی را برای غیر متخصصان قابل دسترس می سازد. بازدید کنندگان می توانند لایه های سایت را در گوشی های هوشمند خود بررسی کنند، مناظر بازسازی شده را مشاهده کنند، یا تورهای هدایت شده خود را دنبال کنند که ویژگی های پنهان را برجسته می کنند. موزه ها از GIS برای اتصال آثار باستانی GIS برای پیدا کردن نقاط، افزایش تفسیر و ارزش آموزشی استفاده می کنند.

تکنولوژی های پیشرفته Enhancing GIS برای میراث

ادغام ابزار سنجش و مدل سازی مدرن قدرت GIS را فراتر از نقشه برداری سنتی گسترش داده است. LiDAR، پهپادها، فوتگی و مدل سازی 3D هر یک از داده های منحصر به فرد را که پایگاه داده فضایی را غنی می کند و تصمیم گیری را بهبود می بخشد.

LiDAR و Drones

LiDAR (تحریم نور و رانگینگ) که از هواپیما یا هواپیماهای بدون سرنشین پرواز می کنند می توانند به پوشش گیاهی متراکم نفوذ کنند تا میکروپروگرافی سطح زمین را آشکار کنند، جاده های پنهان، تراس ها یا دیوارهای پایه را کشف کنند، هنگامی که این ابرها نقطه پردازش و وارد GIS می شوند، آنها مدل های ارتقاء دیجیتال (DEMs) را ایجاد می کنند که باستان شناسان برای شناسایی ویژگی های ظریف انسان شناسی استفاده می کنند.

Photogrammetry و مدل سازی 3D

ساختار-از-motion Photogrammetry تولید 3D از مصنوعات، ساختارها و یا حفاری های کامل از عکس های همپوشانی.این مدل ها جغرافیایی و ذخیره شده در GIS هستند، به محققان اجازه می دهد تا حجم، تجزیه و تحلیل الگوهای آب و هوا و ایجاد شبیه سازی برای حفاظت در ترکیب با داده های GIS، مدل های 3D بخشی از یک دوقلو دیجیتال جامع از سایت، تسهیل سناریوهای بازسازی مجازی و بازسازی مجازی است.

مجموعه داده های real-Time

برنامه های کاربردی Mobile GIS اجازه می دهد تا تیم های میدانی بلافاصله مشاهدات را در پایگاه داده مرکزی جمع آوری کنند (یک تبلت یا گوشی هوشمند که یک برنامه GIS را اجرا می کند می تواند مختصات GPS، عکس ها، یادداشت ها و خواندن مقیاس سنسور (به عنوان مثال، دما، رطوبت) را به طور مستقیم ضبط کند.این جریان زمان واقعی، خطاهای ورودی داده ها را کاهش می دهد و سرعت های بازخورد بین کشف و تجزیه و تحلیل را برای پروژه های بزرگ مانند [FLT] مدیریت می کند.

مطالعات موردی

پیاده سازی های عملی نشان می دهد که چگونه GIS مدیریت میراث را تغییر می دهد، مثال های زیر نشان دهنده مقیاس ها و چالش های مختلف است.

پارک باستان شناسی Pompeii، ایتالیا

حفظ Pompeii توسط یک GIS جامع که شامل پرونده های حفاری، گزارش های حفاظت و داده های نظارت محیط زیست است، مدیران از سیستم برای نقشه برداری مناطق تحت تاثیر باران سنگین و مسائل زهکشی کمک کرده اند، اجازه می دهد آنها را به اولویت بندی تعمیرات سقف و بهبود زهکشی. GIS همچنین با ردیابی که ساختارهای درمان شده برای رشد بیولوژیکی یا بی ثباتی ساختاری این رویکرد داده های مبتنی بر کاهش نرخ تخریب سایت در کاهش نرخ تخریب.

میراث مصری در امتداد نیل

وزارت ضدquities مصر، با همکاری شرکای بین المللی، GIS را برای کاتالوگ و نظارت بر صدها سایت باستان شناسی از دلتا به Aswan استفاده شد، تصاویر ماهواره ای با وضوح بالا برای شناسایی گودال های غارت و کشاورزی جذب کشاورزی لوکس استفاده شد. GIS به مقامات اجازه داد تا مناطق آسیب پذیر را در اطراف سایت های آسیب پذیر ایجاد کنند و با برنامه ریزان کشاورزی هماهنگ شوند.

Angkor Wat، کامبوج

سایت میراث جهانی Angkor Wat با چالش های رشد جنگل، فشار گردشگری و مدیریت آب مواجه است. GIS دقیق جمع آوری شده توسط دانشگاه کمبریج ادغام داده های LiDAR که یک چشم انداز گسترده شهری قرون وسطی پنهان در زیر سایه جنگل را نشان می دهد، این GIS به مدیران پارک کمک می کند تا سیستم هیدرولیک کانال ها و مخازن را درک کنند، و مدیریت آب را قادر می سازد تا با استفاده از یک پلت فرم دسترسی گردشگری بهتر برای کنترل آب و همچنین نیاز به یک پلت فرم دسترسی به یک پلت فرم دسترسی به حفاظت از آب را فراهم کند.

چالش ها و محدودیت ها

علی رغم موفقیت های آن، پذیرش GIS در میراث فرهنگی با موانع قابل توجهی مواجه است.در دسترس بودن داده ها نگرانی اصلی است: بسیاری از سایت ها فاقد نظرسنجی های پایه، نقاط کنترل جغرافیایی یا سوابق تاریخی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل دقیق هستند. محدودیت های بودجه اغلب محدودیت های نرم افزار، سخت افزار و آموزش و سیستم های میراثی کافی است که فاقد تخصص GIS تخصصی هستند، که منجر به استفاده از ابزارهای موجود در دسترس، تنها مجوز های اطلاعاتی و پیش بینی های مختلف است؛ و سیستم های داده های اطلاعاتی ضعیف، و سیستم های داده های داده های مختلف، و پیش بینی های داده های مختلف.

مسیر های آینده

فن آوری های نوظهور وعده می دهند که به این چالش ها و گسترش توانایی های GIS حتی بیشتر از آن، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مجموعه داده های GIS آموزش داده می شود تا به طور خودکار گودال های غارت را شناسایی کنند، قطعات سفالگری را طبقه بندی کنند، یا مکان های سایت را بر اساس متغیرهای پیشرفته توسعه داده های مرتبط با GIS (به عنوان مثال، مانیتور IoT برای رطوبت، ارتعاشات، ارتعاشات، یا کیفیت هوا) می تواند به طور مستقیم به داشبورد GIS تغذیه کند، هشدار می دهد تا به طور چشمگیری اطلاعات کاربر را بازسازی کند (اطلاعات جمع آوری اطلاعات جمع آوری شده و تصاویر جمع آوری اطلاعات دسترسی پذیر، و تصاویر جمع آوری شده) و جمع آوری اطلاعات کاربر) و جمع آوری شده را به طور چشمگیری (به طور قابل دسترس را فراهم کند.

نتیجه گیری

GIS از یک ابزار نقشه برداری طاقچه به یک ستون مرکزی حفظ میراث فرهنگی و مدیریت سایت باستان شناسی تکامل یافته است، توانایی آن برای ادغام منابع داده متنوع، تغییر مدل در طول زمان، و ارتباط بینش به هر دو متخصص و عمومی آن را برای نظارت پایدار از گذشته مشترک ما ضروری می کند، زیرا تکنولوژی مقرون به صرفه تر و کاربر پسند، پتانسیل GIS برای حفاظت از سایت های باستان شناسی برای نسل های آینده رشد زیرساخت های سرمایه گذاری در جهان امروز، و باز، فراهم می کند.