maps-and-exploration
עובדות על תחזיות מפות ולמה הן חשובות
Table of Contents
הבנת תחזיות: קרן הקרוגרפיה
תחזיות מפה מייצגות את אחד האתגרים הבסיסיים ביותר בקרטוגרפיה: כיצד לתאר במדויק את כדור הארץ תלת-ממדי, הספירקטי על פני השטח הדו-ממדי.הטרנספורמציה המתמטית הזו חידה את הקרטוגרף במשך מאות שנים וממשיך להשפיע על האופן שבו אנו תופסים ונווטים את העולם שלנו היום.אם אתה משתמש במערכת ניווט GPS, תכנון נתיבי נסיעות בינלאומיים, ניתוח נתונים גיאוגרפיים, או פשוט מחפש עולם על הקיר שלך, אתה משקף את התוצאות של מערכות היחסים הבין-עולמיות של מערכות היחסים שלך.
כדור הארץ אינו כדור מושלם - הוא למעשה spheroid oblate, מעט שטוח על הקוטבים ו buling במשווה. צורה לא סדירה זו הופכת את המשימה של יצירת מפות שטוחות אפילו יותר מורכב.כל פרויקט מפה חייב לעשות פשרות, להקריב דיוק בתכונות מסוימות כדי לשמר אחרים.
בחירת הקרנה של המפה משפיעה על כל מה שאנו תופסים את הגדלים היחסיים של היבשות, כיצד אנו מחשבים מרחקים בין ערים, מתכננים קווי משלוח ואפילו מבינים מערכות יחסים גיאופוליטיות.בעולם מקושר יותר ויותר שבו נתונים מרחביים מניעים קבלת החלטות בתחומים החל ממדע האקלים לעסקים בינלאומיים, הבנת תחזיות מעולם לא הייתה חשובה יותר.
האתגר המתמטי של פיתוי
הבעיה הבסיסית עם תחזיות מפה נובעת מחוסר יכולת מתמטית: אי אפשר לזרז משטח מעוקל מבלי להציג עיוותים.דמיין מנסה לבודד קליפה כתום - תצטרך למתוח, לדחוס, לדחוס או לקרוע אותו כדי לגרום לו לשקר שטוח.העיקרון חל על ייצוג פני האדמה מעוקלת על המפה שטוחה.
קרטוגרפים משתמשים בנוסחאות מתמטיות מורכבות כדי להפוך את הקואורדינטות הגיאוגרפיות (גישה וגעגוע) על פני כדור הארץ לקואורדינטות של פלאאר (x ו- y) על מפת שטוחה תהליך טרנספורמציה זה הוא מה שאנו מכנים הקרנה.הגישה המתמטית הספציפית שמשמשתתתת הקובעת אילו תכונות של פני האדמה נשמרות ואשר מעוות.
(ב) יש ארבעה מאפיינים עיקריים ש ⁇ ם רואים כאשר בוחנים את תחזיות המפה: (ה-FLT:0areacioFLT:1 (הגודל היחסי של תכונות), FLT:2shapeofphFLT 3: (הזוויות וצורות של תכונות), הגבלת 4 מרחק:5 (הפרויקט בין נקודות), ו-FLT:6 LT6, 000 ⁇ Fכיוון, אשר הוא כולל כל אחת מהתכונות).
קטגוריות עיקריות של פרויקטים של מפות
תחזיות מפות מסווגות בדרך כלל לשלוש קטגוריות עיקריות המבוססות על פני השטח הגיאומטרי המשמש ליצירתן: צילינדי, קונכי, וזימוטאל (או פלאר) יש מאפיינים נפרדים שהופכים אותו מתאים ליישומים שונים.
פרויקט Cylindrical Projections
תחזיות Cylindrical נוצרות על ידי עוטפת מושגית של גליל סביב כדור הארץ, הקרנה פני כדור הארץ על הגליל, ולאחר מכן מבלי לגלול אותו כדי ליצור מפה שטוחה. תחזיות אלה מאופיין על ידי מרידיאנים סטרייטים (קווי ארוכות) ומקבילות (קווי רוחב) אשר מתנגשים בזווית נכונה, יצירת תבנית מלבנית.
ההקרנה הצילינדירית המפורסמת ביותר היא ה-FLT:0 (Mercator ProjectionFLT:1), שפותחה על ידי קרטוגרף פלמי גרארדוס מרסר ב-1569.הפרויקט הזה משמר זוויות וצורות באופן מקומי, מה שהופך אותו לא חוקי לניווט.קווים הישרים על מפת פרוייקט מארג'ר מייצגים קווי נושא קבוע (Rirmbhu), המאפשרים למשטח דומה, במיוחד למלחים של מטרדנציה של שטח של גרינלנד, במיוחד, אך ורק על פני שטח דומה, אך ורק על פני שטח של 14 פעמים.
(ה) תחזיות חשובות אחרות כוללות את ה-FLT:0Gall-Peters ProjectionFLT:1 (הידועות גם בשם פרויקט פיטרס), אשר משמר שטח אך מעוות צורות, ואת ה-FLT:2Miller cylindrical Projection of OpenFLT 3: אשר מנסה לאזן עיוותים עבור מפות כלליות.
פרויקטים
תחזיות קוניקליות נוצרות על ידי הצבת קונפדרציה על פני כדור הארץ, עם הקונפדינג נוגע לעולם לאורך מקבילות סטנדרטיות אחת או שתיים.משטח כדור הארץ הוא על הקו, אשר לאחר מכן לא נועד ליצור מפה שטוחה. תחזיות אלה מתאימים במיוחד למיפוי אזורי קו רוחב בינוני ואזורים עם יותר מזרח-מערב מאשר צפון-דרום-דרום.
Lambert Conformal Conformal Conic ProjectionFLT] 1 משמש נרחב עבור ⁇ aeronautical ומפות אזוריות כי הוא משמר זוויות וצורות על אזורים מוגבלים.מדינות רבות משתמשות בהקרנה זו עבור מערכות המיפוי הלאומי שלהם.The FLT:2 Albers Equal-ares פרויקט קוניקטיבי של שטח, מה שהופך אותו אידיאלי עבור הדחיסות של האוכלוסייה החקלאית או הדחיסות של ארצות הברית.
תחזיות קוניקניות בדרך כלל מראות meridians כקווים ישר התואמים את הקוטב ואת המקבילות כקשת של מעגלים קונצנטריים.העיוות הוא מינימלי לאורך המקבילות הסטנדרטיות שבהן הקונפורקט נוגע לכדור הארץ ומתגבר ככל שאתה מתרחק מהקווים האלה.זה הופך תחזיות קונפוכות מצוינות למיפוי אזורים כמו ארצות הברית, אירופה או סין, שיש להם מידה משמעותית במזרח-מערב בקווי הרוחבים.
פרוייקט Azimuthal Projections
תחזיות האצים (הנקראות גם תכנון או zenithal תחזיות) נוצרו על ידי הקרנה פני כדור הארץ על מטוס שטוח שנוגע לגלובוס בנקודה אחת.התחזיות הללו מאופיינות על ידי הנכס כי כיוונים (azimuths) מנקודת מרכזית לכל נקודות אחרות במפה הם מדויקים.
(ב) [ה]ה[[המאה ה-20]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[1966]]]]]] [[[[1966]]]]]]]] [[[[1966]]]]]] [[[[1966]]]]]] [[[[19[[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[1966]]]] [[[[[[[[[[19[[19
תחזיות האצתל בעלות ערך מיוחד עבור מפות הקוטב, שכן הן יכולות להתמקד על הקוטב הצפוני או הדרומי ולהראות את אזורי הקוטב עם עיוות מינימלי.הם משמשים גם למפות ממוקדות בערים או במקומות ספציפיים שבהם מראה כיוונים מדויקים מן הנקודה חשובה, כגון טלקומוניקציה או תכנון תעופה.
פרויקטי מפות מפורסמים ואופייהם
פרויקט המריטור: החבר הטוב ביותר של הניווט
פרויקט המריטור שלט במפות עולם במשך יותר מ-450 שנים, במיוחד בניווט ובחינוך. היתרון המרכזי שלו הוא שהוא FLT:0conformal ProjectionFLT:1, כלומר הוא משמר זוויות וצורות באופן מקומי.כל קו ישר נמשך על מפת מרסטור מייצג קו של מצפן קבוע, הנקרא קו rhumb או loxoדרום.
עם זאת, לעיוות האזור של מרסטור יש השלכות משמעותיות על האופן שבו אנו תופסים את העולם.לנדמסס ליד הקוטבים מופיעים גדולים בהרבה ממה שהם למעשה.אלסקה נראית גדולה יותר ממקסיקו, אם כי מקסיקו היא למעשה גדולה יותר. סקנדינביה מופיעה יותר מאשר הודו, אם כי להודו יש יותר משלוש פעמים אזור הקרקע. עיוות זה הוביל לביקורת כי השימוש הנרחב של מורדטור החינוך יצר תפיסות מוטעות על האזורים הדרומיים והמונים במיוחד, בעוד אזורים מגודלם של מדינות עשירות של מדינות עשירות של אזורים הדרומיות.
למרות הביקורת הזו, פרויקט המארגן נותר בעל ערך למטרה המיועדת שלו: ניווט במערכות GPS מודרניות ו ⁇ ימיים עדיין מסתמכים על תחזיות מבוססות מורג'טור בגלל תכונות הזווית שלהן ראויות מראש.הפשטות המתמטית והחישובית של הפרויקט הפכו אותו גם לבסיס עבור רוב יישומי מיפוי האינטרנט, אם כי זה עורר דיונים מתמשכים על האם מפות מקוונות צריכות להשתמש בתחזיות טובות יותר לייצג את האזור.
פרויקט רובינסון: פתרון פשרה
הקרנה רובינסון, שנוצרה על ידי ג'יאוגרף האמריקאי ארתור H. רובינסון בשנת 1963, מייצגת פילוסופיה שונה בקרטוגרפיה.במקום לשמר כל רכוש יחיד באופן מושלם, היא מנסה למזער עיוותים בכל התכונות, יצירת מפה ש"נראית נכונה" לרוב הצופים.
ההקרנה רובינסון אינה משמרת שטח, צורה, מרחק או כיוון בצורה מושלמת, אבל היא שומרת על עיוותים של כל התכונות הללו בגבולות מקובלים עבור מפות התייחסות כלליות.המדיקים מעומקים בעדינות, והקוטבים מוצגים כקווים ולא נקודות, אשר מפחית את עיוות הקוטב הקיצוני שנראה בתחזיות cydrical כמו המרצ'ר.
הגיאוגרפיה הלאומית השתמשה בהקרנה רובינסון כסטנדרט שלה למפות עולם מ-1988 ועד 1998, אשר הגדילה משמעותית את הפופולריות וההכרה שלה.רבים אטלסים וספרי לימוד אימצו אותה גם כן, כי היא אינה משמרת נכסים בדיוק, לא מתאימה ליישומים מיוחדים הדורשים מדידות מדויקות.ב-1998 עבר נשיונל ג'יאוגרפיק לפרוייקט Winkel Tripel, פשרות נוספת עם מאפיינים שונים במקצת.
פרויקט גאל-פטרוס: שוויון וקונסטרוורסיה
פרויקט גאל-פטרוס (היוצר במקור על ידי ג'יימס גאל בשנת 1855 ופופולרי על ידי ארנו פיטרס ב-1973) הוא פרויקט FLT:0equal-area ProjectionFLT:1, כלומר הוא מייצג במדויק את הגדלים היחסיים של קרקעות.כל אזור במפה יש את אותו אזור פרופורציונלי כפי שהוא עושה על פני כדור הארץ.
פיטרס קידמה את ההקרנה הזו כחלופה שוויונית יותר למארטור, בטענה כי ההתפשטות של המריטור של אזורים צפופים וחיזוק ההטיות הקולוניאליות והאירוצנטריות.ההההגליון גאל-פטריוצ'רס מראה באפריקה, דרום אמריקה ואזורים אקוווריים אחרים בגדלים היחסיים האמיתיים שלהם, שהם הרבה יותר גדולים ממה שהם מופיעים על מפות מורג'.
עם זאת, הזיכיון גאל-פטרי מגיע דיוק שטח עלות עיוותים צורה חמורה.פלמסים מופיעים מתוחים אנכית ליד קו המשווה ומרוחק האופקי ליד הקוטבים, ויוצרים מראה לא מוכר ומעוותת במקצת. ⁇ אנשי מקצוע ביקרו אותו על עיוותים אלה ועל טענותיו של פיטרס כי הוא היה מעולה על כל התחזיות האחרות.
פרויקט Winkel Tripel Projection: Modern Standard
פרויקט וינקל, שפותח על ידי קרטוגרף גרמני אוסוולד וינקל בשנת 1921, הפך פופולרי יותר ויותר עבור מפות העולם בעשורים האחרונים.כמו הקרנה רובינסון, זהו פרויקט פשרה שמנסה למזער את העיוות הכולל ולא לשמר כל רכוש יחיד באופן מושלם.השם "Tripel" (גרמנית עבור "משולש") מתייחס למטרה של Winkel של צמצום של שלושה נכסים: שטח, מרחק, מרחק ומרחק.
ה-WINkel Tripel משיג איזון זה באמצעות ממוצע מתמטי של הקרנה של ה-Aitoff ואת ההקרנה השוויונית.התוצאה היא מפה עם מרידיאנים מעוקלים, עיוותי שטח בינוניים, וצורות מדויקות יחסית, במיוחד באמצע הגישות שבהן רוב אוכלוסיית העולם זכתה קבלה נרחבת בקהילה הקרטית עבור הגישה המאוזנת שלה והופעתה.
הגיאוגרפיה הלאומית אימצה את מסע ה-Wolkel כפרויקט סטנדרטי שלה למפות עולם בשנת 1998 והחלפת הקרנה רובינסון.התמורה הזו מאחד הארגונים הגיאוגרפיים הבולטים בעולם הגדילה באופן משמעותי את הנראות והאימוץ של ההקרנה כיום, היא משמשת באופן נרחב ב-Atlases, ספרי לימוד, ומפת ההתייחסות, שבו נדרשת ייצוג מאוזן, כללי, כללי, של העולם.
הבנה: ה-Inevitable Trade-offs
כל הקרנה של המפה חייבת לעוות היבט כלשהו של המציאות.הבנת עיוותים אלה חיונית לפירוש מפות נכונה ולבחור תחזיות מתאימות למטרות ספציפיות.ארבעת הסוגים העיקריים של עיוות משפיעים על תכונות שונות של פני כדור הארץ.
שטח Distortion
עיוות אזורי משפיע על הגדלים היחסיים של תכונות על המפה.התחזיות המשמרות את האזור נקראות FLT:0equal-areacioFLT:1 או FLT:2equivalent ProjectionsFLT 3: 3 על מפות אלה, כל אזור מכסה את אותה מידת המפה כפי שהיא עושה על פני האדמה.
דוגמאות לתחזיות שוות-area כוללות את גל-פטרוס, אלברס שווה-שטח, Lambert Azimuthal שוויוני-שטחה, ותחזיות Mollweide.התחזיות הללו הן אידיאליות עבור מפות המציגות צפיפות אוכלוסייה, ייצור חקלאי, אזורי אקלים, או כל מידע אחר שבו ייצוג מדויק הוא קריטי.
החשיבות של דיוק שטח הפכה בולטת במיוחד בדיונים על שינויי האקלים והדהוריגה.מפות מראה את היקף יערות הגשם של אמזון או את גודל הסדינים קרח הקוטבי צריך להשתמש בתחזיות שוות-שטח כדי לייצג במדויק את התכונות הסביבתיות הקריטיות הללו ואת השינויים שלהם לאורך זמן.
צורה של Distortion
עיוות צורה משפיע על הזווית והצורות של תכונות.התחזיות המשמרות צורות מקומיות נקראות FLT:0conformalFLT:1 או FLT:2orthomorphic ProjectionsFLT 3 (על מפות אלה, תכונות קטנות לשמור על הצורות הנכונות שלהם, וזוויתות נשמרות.זה אומר כי הזווית בין שני קווים על פני כדור הארץ היא זהה כמו הזווית של קווים על פני הזווית של הצומת.
ה-Mercator, Lambert Conformal Conic, ו- Stereographic Projections הם כולם תואמים.התחזיות האלה חיוניות לניווט, סקרינג וכל יישום שבו שמירה על זוויות מדויקות הוא קריטי.עם זאת, תחזיות קונפורציות לא יכולות לשמר את האזור - הם חייבים לעוות גדלים כדי לשמור על צורות.העיוות האזור הקיצוני של פרויקט המריטור בקווי הרוח גבוהה הוא תוצאה ישירה של רכושו.
תחזיות קונפורפורמנטליות הן בעלות ערך מיוחד בפרויקטים הנדסיים ובנייה, שם שמירה על זוויות מדויקות חיונית למדידות ולחישובים.הם משמשים גם במטאורולוגיה ובאוקיינוסוגרפיה, שם יש צורך לייצג את הרוח והכיוונים הנוכחיים במדויק.
דיסטוריציה מרחוק
עיוות מרחק משפיע על התכווצויות בין נקודות על המפה.תחזיות המשמרות מרחקים מנקודה אחת או שתיים לכל נקודות האחרות נקראות "FLT:0equidistant ProjectionsFLT:1" (לא ניתן לשמר מרחקים בין כל הנקודות במפה שטוחה, אך תחזיות שוויוניות יכולות לשמור מרחקים מדויקים מנקודות התייחסות ספציפיות או קווים ספציפיים.
ההקרנה האצים Equidistant משמר מרחקים מנקודת המרכז לכל שאר הנקודות, מה שהופך אותו שימושי עבור הצגת נתיבי תעופה מעיר מרכז או שידור רדיו טווחים מתחנת שידור.ההההההההודה הקוקוסיסטית שומרת מרחקים לאורך מרידיאנים ולאורך מקבילות אחת או שתיים סטנדרטיות, מה שהופך אותו מתאים למפות האזוריות שבהן מרחקים מצפון-outh חשובים.
הדיוק הוא חיוני לתכנון תחבורה, לוגיסטיקה, וטלקומוניקציה.מפות המשמשות לחישוב עלויות המשלוח, מסלולי משלוח תכנון, או קביעת אזורי שירות לעתים קרובות להשתמש בתחזיות שוויוניות המתמקדות במקומות רלוונטיים.
המונחים:
עיוות הכיוון משפיע על הזווית בין מיקומים. Projections המשמרת כיוונים מנקודה אחת או שתיים לכל נקודות האחרות נקראים:0azimuthal ProjectionssFLT:1 תחזיות אלה מראות כיוונים אמיתיים (הימים) מנקודת המרכז, מה שהופך אותם בעלי ערך עבור ניווט ויישומים תקשורתיים.
ההקרנה האצים Equidistant משמרת הן מרחקים וכיוונים מנקודת המרכז, מה שהופך אותו שימושי במיוחד עבור יישומים הדורשים הן תכונות.עם זאת, כיוונים בין נקודות אחרות על המפה מעוות.עבור ניווט כללי בין נקודות מרובות, תחזיות תואמים כמו המרקס הם יותר שימושיות כי הם משמרות זוויות בכל מקום על המפה.
הבנת עיוות הכיוון חיונית לפירוש מפות נכון.שורה ישירה על רוב תחזיות המפה אינה מייצגת את המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות (אשר יהיה מסלול מעגל גדול על פני העולם) זה יכול להוביל להתגלות מפתיעה, כגון העובדה שהדרך הקצרה ביותר מניו יורק לטוקיו עוברת ליד אלסקה, לא מעבר האוקיינוס השקט כפי שהוא עשוי להופיע על מפת מורג.
יישומים מעשיים של פרויקטים שונים של מפות
הבחירה של הקרנה מפה יש השלכות עמוקות על תחומים ויישומים שונים.הבנה אשר הקרנה לשימוש למטרות ספציפיות היא מיומנות בסיסית בקרטוגרפיה, גיאוגרפיה וניתוח מרחבי.
ניווט ותחבורה
ניווט ימי הסתמך באופן מסורתי על פרויקט המריטור כי קווים ישרים במפה מייצגים קווים של מצפן קבוע נושא.מלחים יכולים לתכנן קורס על ידי ציור קו ישר בין שתי נקודות ולקרוא את זווית הנושא, ולאחר מכן לשמור על זה כותרת מצפן לאורך כל המסע.בעוד שזה לא המרחק הקצר ביותר (דרך מעגל גדול), זה פשוט יותר לנווט כי זה לא דורש כל הזמן להתאים את המצפן.
תעופה משתמשת בתחזיות שונות בהתאם ליישום. תכנון טיסה למרחקים ארוכים משתמשת לעתים קרובות בתחזיות zimuthal המתמקדות בנמל התעופה היציאה כדי להראות נתיבי מעגל גדולים, המייצגים את המרחקים הקצרים ביותר. ⁇ אזוריים בדרך כלל משתמשים ב- Lambert Conformal Conformal Contic, אשר משמר זוויות ולספק דיוק סביר על אזורים מוגבלים.
עבור תחבורה ולוגיסטיקה מבוססת קרקע, בחירת ההקרנה תלויה בקנה המידה והאזור.מפות מקומיות ואזוריות לעתים קרובות להשתמש במערכות קואורדינטות מטוסים או אזורי המרקטור של יוניברסל (UTM) המספקים דיוק גבוה בתוך אזורים מוגבלים.
מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
אנשי מקצוע GIS עובדים עם תחזיות כל הזמן, שכן ניתוח מרחבי דורש ייצוג מדויק של מרחקים, אזורים או צורות בהתאם לניתוח המבוצע.תוכנת GIS המודרנית יכולה להתמודד עם מאות תחזיות שונות ומערכות קואורדינטות, המאפשרים לאנליסטים לבחור את ההקרנה המתאימה ביותר עבור כל משימה או לשנות נתונים בין תחזיות שונות.
עבור חישובים אזוריים, כגון קביעת גודל חבילות קרקע, כיסוי יער, או ספירה עירונית, תחזיות שווה-שטח הם הכרחיים.עבור חישובים מרחק, כגון מדידת אורך הכביש או קביעת אזורי שירות, תחזיות שוויוניות או תחזיות המפחיתות עיוותים מרחק באזור של עניין מועד הם מועדפים.עבור ניתוחים המבוססים על זוויות, כגון קביעת היבט ומדרון מגובה נתונים, הם רוב התחזיות המתאימות.
אחד האתגרים הנפוצים ביותר בעבודת GIS הוא להבטיח שכל שכבות הנתונים משתמשות בתחזיות תואמים.כאשר שילוב נתונים ממקורות שונים, אנליסטים חייבים להחזיר את הנתונים למערכת תיאום משותפת כדי להבטיח מערכות יחסים מרחביות מדויקות.
מדע האקלים ו ניטור סביבתי
מדעני אקלים וחוקרים סביבתיים דורשים ייצוג שטח מדויק כדי לחקור תופעות כמו מחיקה, שינויי גיליון קרח, כיסוי האוקיינוס וחלוקת בתי גידול. תחזיות שוויוניות-שטחיות חיוניות עבור יישומים אלה כי הם מאפשרים השוואה מדויקת של אזורים באזורים שונים לאורך זמן.
מודלים של אקלים גלובליים משתמשים לעתים קרובות במערכות רשת שוויוניות כדי להבטיח שכל תא רשת מייצג את אותו האזור של פני כדור הארץ, למנוע הטיה לעבר אזורים בעלי יכולת גבוהה.ניתוח תמונות לוויין דורש גם תשומת לב זהירה להקרנה, כמו לווינים שונים משתמשים בגלימות דימות שונות שיש לתקן ולהקרין על מערכות תיאום סטנדרטיות לניתוח והשוואה.
למחקר הקוטבי, תחזיות נזימוטאליות המתמקדות בקוטבים מספקות את הייצוג המדויק ביותר של אזורי הקוטב והאנטארקטיקה.התחזיות הללו חיוניות ללימוד גליונות קרח הקוטב, היקף הקרח הימי, ודפוסי אקלים בעלי יכולת גבוהה.הבחירה של הקרנה יכולה להשפיע באופן משמעותי על הפרשנות של מגמות בכיסוי קרח ואינדיקטורים אקלים קריטיים אחרים.
חינוך ותקשורת ציבורית
מפות חינוכיות ומפות המיועדות לקהלים כלליים להתמודד עם אתגרים ייחודיים.הם צריכים להיות מדויקים מספיק כדי להימנע יצירת תפיסות שגויות תוך שימת ויזואלית וקלה להבנה.פרוייקטים של פשרות כמו רובינסון ו-Winkel Tripel הפכו פופולריים עבור יישומים אלה, כי הם מאזן סוגים שונים של עיוותים ויוצרים מפות עולם מוכרות.
עם זאת, מחנכים יותר ויותר לזהות את החשיבות של הוראה תלמידים על תחזיות מפות ואת עיוותים שלהם. תוכניות גיאוגרפיות רבות עכשיו כוללים שיעורים השוואת תחזיות שונות ודנים כיצד הבחירה של הקרנה משפיעה על תפיסת העולם.כמה מחנכים טוענים כי סטודנטים רבים תחזיות לפתח הבנה יותר מהדהדת של הגיאוגרפיה העולמית.
מפות דיגיטליות אינטראקטיביות וגלובוס מציעים אפשרויות חדשות לחינוך על ידי כך שמאפשר למשתמשים לעבור בין תחזיות שונות או לסובב כדור הארץ תלת-ממדי, עוזר להם להבין את הקשר בין כדור הארץ המפואר והייצוגים שלו.
Web Mapping and Digital Applications
עליית שירותי מיפוי אתרים כמו Google Maps, Bing ו- OpenStreetMap הפכה את פרויקט ה- Web Mercator (EPSG:3857) תקן דה Facto עבור מפות מקוונות.ההקרנה הזו היא גרסה של המרצ'ר המשתמש במודל כדור הארץ spherical ולא spheroidal אחד, מפשט חישובים ושיפור ביצועים עבור יישומים אינטראקטיביים.
הפופולריות של Mercator נובעת מהיעילות החישובית שלה, והעובדה שהיא מתפצלת את העולם לאחים מרובעים שניתן בקלות לכופף ושימשו ברמות גן החיות שונות.הנכס התואם גם אומר כי תכונות לשמור על צורות מוכרות בכל רמות גן החיות.עם זאת, עיוות האזור של הפרויקט הוביל לביקורת, במיוחד עבור הצגת נתונים סטטיסטיים או מידע מתמטי שבו העניינים מדויקים.
כמה פלטפורמות מיפוי באינטרנט מציעים כעת תחזיות חלופיות או תחזיות הסתגלותיות אשר משתנות בהתבסס על רמת גן החיות ומיקום הנצפה.כטכנולוגיית מיפוי אינטרנט ממשיכה להתפתח, אנו עשויים לראות מגוון גדול יותר של התחזיות המשמשות למפות מקוונות, במיוחד עבור יישומים מיוחדים בתחומים כמו מדע סביבתי, תכנון עירוני ועיתונות נתונים.
הממד החברתי והפוליטי של פרויקטי המפה
תחזיות מפות אינן רק בחירות טכניות – הן נושאות השלכות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות.המפות שאנו רואים מעצבות את ההבנה שלנו לגבי העולם, המשפיעות על תפיסתנו על הגיאוגרפיה, הגיאוגרפיה, ועל היחסים הגלובליים.
המארגן Controversy
השימוש הנרחב של הקרנה של מרסטור בחינוך ומפות ההתייחסות הכללית כבר ביקורת על יצירת השקפת עולם מעוותת. על ידי עלייה דרמטית בגודל של קרקעות בקווי הרוחב גבוהים, הקרנה של המורג' הופך מדינות עשירות להיראות גדולות יותר ופוטנציאליות יותר חשוב מאשר אזורי קוהדור ודרום, שרבים מהם מדינות מתפתחות.
המבקרים טוענים כי הטיה חזותית זו מחזקת את נקודות המבט הקולוניאליות והאירוצנטריות, המשפיעות באופן משמעותי על האופן שבו אנשים תופסים את הדינמיקה של כוח העולם ואת החשיבות היחסית של אזורים שונים.העובדה שאפריקה, היבשת השנייה בגודלה, נראית קטנה יותר מגרינלנד על מפות מורסטור לעתים קרובות מוזכרת כדוגמה בולטת במיוחד של עיוות זה.
מחלוקת זו זכתה לתשומת לב ⁇ באמצעות יוזמות כמו "הגודל האמיתי", אתר אינטראקטיבי שמאפשר למשתמשים להעביר מדינות סביב מפת מרסטור כדי לראות כיצד גודלן ניכר משתנה עם קווי הרוח.
בחירת הקרנה כהצהרת פוליטי
הבחירה של הקרנה במפה יכולה להיות הצהרה פוליטית.אימוץ של פרויקט גל-פטרים על ידי ארגונים בינלאומיים שונים וקבוצות צדק חברתי משקפת רצון להציג השקפת עולם שוויונית יותר, מדינות ואזורים מסוימים מעדיפים תחזיות ספציפיות המציגות את שטחם עם עיוות מינימלי או בעמדה מרכזית.
הכיוון של מפות יש גם השלכות פוליטיות.בעוד שרוב המפות המערביות מציבות את הצפון בראש, זו רק מוסכמות, לא דרישה. כמה עגוגרפים יצרו מפות דרומה כדי לאתגר נקודות מבט קונבנציונליות ולעודד את הצופים להטיל ספק במסקנותיהם על גיאוגרפיה ועל יחסים גלובליים.מפת התיקון של מקארתור יוניברסל של העולם, שנוצרה על ידי סטיוארט מקארתור בשנת 1979, היא דוגמה מפורסמת כי אוסטרליה בראש המפה.
מדינות שונות גם משתמשות בתחזיות שונות למפות הלאומיות שלהן, לעתים קרובות בוחרות תחזיות המפחיתות את העיוות בשטח שלהן או מציגות את המדינה שלהן בעמדה חיובית.הבחירות הללו משקפות זהות לאומית וסדרי עדיפויות, ומדגימות כיצד מחסניות מתנגשות עם פוליטיקה ותרבות.
לקטפטוגרפיה Decolonizing Cartography
תנועות אחרונות בגיאוגרפיה ובקרטוגרפיה התמקדו במיפוי מפות ותרגולי מיפוי.זה כולל לא רק בחירת תחזיות שאינן מגזים את גודלן של המעצמות הקולוניאליות הקודמות, אלא גם שילוב שמות מקומות ילידים, הכרה בגבולות טריטוריאליים ילידיים, והכרה בקונטקסטים התרבותיים והפוליטיים שבהם נוצרות מפות ונמשכות.
קרטוגרפיה מרתיעה כוללת גם הכרה בכך שמסורות אגרוגרפיה מערביות אינן הגישות הלגיטימיות היחידות לייצג את החלל והמיקום.מסורות המיפוי הילידים מדגישות לעתים קרובות מערכות יחסים, סיפורים וחשיבות תרבותית, ולא דיוק גאומטרי, ומציעות נקודות מבט חלופיות על האופן שבו אנו יכולים לייצג ולהבין גיאוגרפיה.
הדיונים האלה מדגישים כי מפות הן לעולם לא נייטרליות – הן תמיד משקפות את נקודות המבט, סדרי עדיפויות ודינמיקה של יוצריהן.הבנת תחזיות המפה היא חלק מפיתוח אוריינות של המפה הקריטית, היכולת לקרוא מפות באופן ביקורתי ולהכיר כיצד הן מעצבות את ההבנה שלנו של העולם.
פרויקט מפות מיוחד ובלתי-סופי
מעבר לתחזיות הנפוצות, קרטוגרפים פיתחו תחזיות מיוחדות רבות למטרות ספציפיות או כדי להשיג אפקטים חזותיים מסוימים.חלק מהתחזיות הללו מציעים נקודות מבט ייחודיות על הגיאוגרפיה העולמית.
מפת ה- Dymaxion
מפת דימקסון, שנוצרה על ידי האדריכל והממציא באקסטר פולר בשנת 1943, מיזמת פני כדור הארץ על פני כדור הארץ על יקוסאמדרון (פוליהידרון עם 20 פרצופים משולשים), אשר מתגלה לאחר מכן לתוך דפוס שטוח. גישה יוצאת דופן זו ממזערת את עיוות של שני האזור וצורה בהשוואה לתחזיות מסורתיות, ואת המפה המתוכננת ניתן לארגן בתצורה שונה.
מלא יותר עיצב את מפת דימקסון להציג את כדור הארץ כ"אי אחד באוקיינוס אחד", תוך הדגשה על הקשר בין יבשות ומאתגר את חלוקת העולם המסורתית לקרקעות נפרדות.ההקרנה אין "דרך נכונה למעלה", מעודד את הצופים לראות את העולם מנקודות מבט מרובות. בעוד שלא מעשי לניווט או המדידות מדויקות, מפת הדה-מקסיון מציעה מראה חלופי מעורר מחשבה של גיאוגרפיה גלובלית.
פרויקט AuthaGraph
פרויקט AuthaGraph, שפותח על ידי האדריכל היפני Hajime Narukawa בשנת 1999, הוא עוד הקרנה פולי-הדרדרל שמנסה למזער עיוות תוך שמירה על פרופורציה האזורית.זה מיז את התחום על tetrahedron, אשר לאחר מכן מתגלה והפך למלבן.הפרויקט זכה בפרס העיצוב הטוב ביפן בשנת 2016 ואומץ על ידי כמה ספרי לימוד יפניים.
כמו מפת דימקסון, את הקרנה של AuthaGraph ניתן לגרד בצורה חלקה, יצירת מפה אינסופית בעולם שמדגישה את ההמשכיות של פני כדור הארץ.נכס זה מקשה על ויזואליזציה של תופעות גלובליות כמו זרמי האוקיינוס או דפוסי מחזור אטמוספריים שאינם מכבדים את הגבולות המסורתיים.
פרויקט הפרפר של ווטרמן
פרויקט החמאה של ווטרמן, שנוצר על ידי סטיב ווטרמן ב-1996, מארגן את כדור הארץ על octahedron (פוליהידרון השמונה-צדדי) ומתפתח אותו לצורה דמוית חמאה.ההקרנה זו משיגה עיוות נמוך לאורך המפה כולה ויוצרת ייצוג ויזואלי המדגיש את הקישוריות של היבשות תוך שמירה על צורות לזיהוי מחדש.
תחזיות לא קונבנציונליות אלה מזכירות לנו שיש דרכים אינסופיות לייצג את כדור הארץ על פני השטח שטוח, כל אחד עם היתרונות שלו ואת הרכישות המסחר. בעוד הם עשויים לא להיות מעשי לשימוש יומיומי, הם מאתגרים את הנחותינו לגבי איך מפות צריכות לחפש ולעודד חשיבה יצירתית על ייצוג אגרפי.
פרויקטים שבורים
תחזיות מרופדות מחלקים את המפה לחלקים (המכונים lobes או Gores) כדי להפחית את העיוות.הפרויקט Goode Homolosine, שנוצר על ידי ג'ון פול גודה בשנת 1923, הוא הקרנה מופרעת שווה-area המשלבת את המובד ואת סינוסים.ההפרעות ממוקמות בדרך כלל באוקיינוסים כדי למזער עיוותים של אדמה, מה שהופך אותו פופולרי עבור העולם במפות וספרי לימוד.
היתרון של תחזיות מופרכות הוא שהם יכולים להשיג עיוות נמוך יותר מאשר תחזיות מתמשך על ידי הצבת ההפרעות שבהן הם חשובים לפחות למטרה של המפה.עם זאת, ההפרעות הופכות את התחזיות הללו לבלתי הולמות להצגת תופעות רציפות כמו זרמי האוקיינוס או למטרות ניווט.
בחירת הפרויקט הנכון: מדריך מעשי
בחירת הקרנה מתאימה של המפה דורש שיקול זהיר של מספר גורמים, כולל מטרת המפה, המידה הגיאוגרפית שממפה, את התכונות שיש לשמר ואת הקהל המיועד.
חשבו על מטרת המפה
השאלה הראשונה לשאול בעת בחירת הקרנה היא: מה יהיה המפה הזו לשמש למטרות שונות דורש תכונות שונות.מפות ניווט צריך לשמר זוויות (תחזיות רפורמיות) מפות סטטיסטיות המציגות התפלגות צריך לשמר את האזור (פרויקטים שווים-area). חישובים מרחק דורשים תחזיות שוות ערך.
אם המפה שלך ישמש למטרות מרובות, ייתכן שתצטרך לתעד אילו תכונות חשובות ביותר או ליצור גרסאות מרובות של המפה באמצעות תחזיות שונות.תוכנות GIS מודרניות מקלות יחסית כדי לשחזר נתונים, כך שתוכל להתנסות עם תחזיות שונות כדי לראות מי עובד הכי טוב עבור היישום הספציפי שלך.
עקבו אחרי The Geographic Extent
האזור שאתה ממפה משפיע באופן משמעותי על בחירת ההקרנה הטובה ביותר.מפות העולם דורשות תחזיות שונות מאשר יבשת, לאומי או מפות מקומיות. עבור מפות העולם, תחזיות פשרה כמו ויניל Winkel או רובינסון לעבוד טוב למטרות כלליות, בעוד תחזיות שוות-area כמו Mollweide הם טובים יותר עבור מפות matic.
עבור מפות יבשתיות או לאומיות, תחזיות קונפורמיות לעתים קרובות לעבוד טוב, במיוחד עבור אזורי ביניים עם יותר מזרח-מערב מאשר צפון-דרום-דרום-דרום-דרום-דרום-דרום, ה- Lambert Conformal Concial Conformal Conic ואלברs שווים-area קוניק הם אפשרויות פופולריות.
עבור מפות מקומיות ואזוריות, תחזיות cylindrical כמו המרצטור Transverse או מערכות קואורדינט מיוחדות כמו קואורדינט מטוס המדינה (בארה"ב) או מערכות רשת לאומיות מספקות דיוק גבוה מאוד (הצגת אזורים קטנים בפירוט רב), בחירת ההקרנה הופכת פחות קריטית, כי עיוותים הם מינימליים על פני אזורים קטנים.
שקול את הקהל שלך
הקהל המיועד במפה שלך צריך להשפיע על בחירת ההקרנה שלך.מפות עבור קהלים כללי ליהנות מתחזיות מוכרות למראה שלא דורשות הסבר נרחב.הפרויקט של Mercator, למרות עיוותים שלה, נשאר מזוהה עם רוב האנשים. תחזיות הסתברות כמו רובינסון או Winkel Tripel לספק תצוגה מאוזנת יותר בעוד עדיין מחפש מוכר.
עבור קהלים טכניים, אתה יכול להשתמש תחזיות מיוחדות יותר המתאים ליישום הספציפי, שכן משתמשים אלה יבינו את העסקאות הכרוכות.פרסומים מדעיים, ניתוחי GIS, וקרטוגרפיה מקצועית יכולים להשתמש בתחזיות למטרות ספציפיות ללא דאגה לגבי היכרות כללית.
מפות חינוכיות מציגות אתגר מיוחד.הם צריכים להיות מדויקים מספיק כדי להימנע מיצירת תפיסות מוטעות תוך כדי נגישות ללומדים.מחנכים רבים תומכים כעת בהוראה על תחזיות המפה באופן מפורש, מה שמוכיח לתלמידים מספר רב של תחזיות ודן בתכונותיהם ובעיוותים השונים שלהם.
מערכות חיזוי סטנדרטי
מדינות וארגונים רבים הקימו מערכות הקרנה סטנדרטיות למיפוי רשמי בארצות הברית, מערכת קומתו של מטוס המדינה מחלק את המדינה לאזורים, כל אחת עם הקרנה משלה (או למברט קונפוראל קונפוראל קונפוראל קונפוראל קונפוראלנטי או טרנסג'נדר טרנסנדנדנדנד) ממטמת את המערכת ל- 60 אזורים, כל 6 מעלות של רחבות טווח, עם מהפך משלה.
באמצעות מערכות סטנדרטיות אלה מבטיח תאימות עם מקורות נתונים רשמיים ומאפשרות המדידות מדויקות בכל אזור.עם זאת, מערכות אלה אינן מתאימות למפות המשתרעות על פני אזורים מרובים או עבור מפות בקנה מידה קטן המציגות אזורים גדולים.הבנה כאשר להשתמש במערכות תיאום סטנדרטיות לעומת תחזיות אחרות היא מיומנות חשובה בקרטוגרפיה וב- GIS.
עתידם של תחזיות המפה
ככל שהטכנולוגיה מתקדמת וההבנה שלנו של הקרוגרפיה מתפתחת, גישות חדשות לתחזיות מפות ממשיכות להופיע.טכנולוגיות מיפוי דיגיטליות מציעות אפשרויות שלא היו זמינות עם מפות נייר מסורתיות.
תחזיות הסתגלות ודינמית
פלטפורמות מיפוי דיגיטליות מודרניות יכולות להשתמש בתחזיות הסתגלותיות ששינויים בהתבסס על האזור הנצפה ורמת גן החיות.מערכות אלה יכולות לבחור באופן אוטומטי את ההקרנה המתאימה ביותר עבור התצוגה הנוכחית, לספק דיוק אופטימלי מבלי לדרוש משתמשים להבין טכנולוגיות הקרנה.חלק מהמערכות משתמשות בתחזיות שונות לרמות גן החיות שונות, תוך מעבר חלקן באופן חלקן כמשתמשים זוממים בתוך או בחוץ.
גישה זו מייצגת עזיבה משמעותית מהקרטוגרפיה המסורתית, שבה היה צורך לבחור הקרנה אחת עבור המפה כולה. תחזיות הסתגלות יכולות לספק את הטוב ביותר של עולמות מרובים, באמצעות תחזיות שוות-שטח עבור הנתונים המתמטיים, תחזיות תואמים לניווט, ותחזיות פשרה עבור התייחסות כללית, הכל בתוך יישום מיפוי זהה.
שלוש דיסמנטליות ו-Immersive Mapping
מציאות מדומה וטכנולוגיות מציאות רבודה מציעים אפשרויות חדשות עבור הדמיה גיאוגרפית כי לעקוף את הצורך בתחזיות לחלוטין. גלובלים דיגיטליים תלת-ממדיים מאפשרים למשתמשים להציג את כדור הארץ ללא עיוותים הטבועים בתחזיות שטוחות.יישומים כמו Google Earth ו- נאס"א הרוח העולמית של נאס"א לספק ייצוגים אינטראקטיביים תלת-ממדיים של הפלנטה שניתן לסובב, מחוספס, ולחקור מכל זווית.
טכנולוגיות אלה אינן מבטלות את הצורך בהבנת תחזיות – נתונים חייבים עדיין להיות מוצפים על פני כדור הארץ תלת-ממדי, ומשתמשים עשויים לרצות ליצור תצוגות מפת שטוחות למטרות ספציפיות.עם זאת, הם מספקים כלי נוסף לחינוך גיאוגרפי ודמיון שיכולים לעזור לאנשים להבין את הקשר בין כדור הארץ הספירי לבין ייצוגיו השטוחים.
אינטליגנציה מלאכותית ואופטימיזציה של פרויקטים
החוקרים בוחנים את השימוש באינטליגנציה מלאכותית ולמידה של מכונה כדי להתאים את תחזיות המיפוי למטרות ספציפיות.מערכות אלה יכולות לנתח את הנתונים הגיאוגרפיים הממפותחים, את השימוש המיועד, ואת העדפות המשתמש כדי להמליץ באופן אוטומטי או ליצור תחזיות אופטימליות.חלק מהמערכות הניסוייות יכולות אפילו ליצור תחזיות מותאמות אישית לנתוני מידע או יישומים ספציפיים, תוך צמצום עיוות עבור התכונות המסוימות.
בעוד טכנולוגיות אלה עדיין בשלבים מוקדמים, הן מצביעות על עתיד שבו בחירת ההקרנה הופכת להיות יותר אוטומטית ואופטימיזציה, מה שהופך טכניקות פורנוגרפיות מתוחכמות נגישות ל- non- ⁇ s, תוך מתן גמישות ושליטה כי קרטוגרפים מקצועיים דורשים.
התפתחות מתמשכת של תרגול קרטוגרפי
תחום הקרטוגרפיה ממשיך להתפתח כטכנולוגיות חדשות, מקורות נתונים ויישומים חדשים.עלייה של נתונים גדולים, מיפוי בזמן אמת ושירותים מבוססי מיקום יוצרת דרישות חדשות לייצוג אגרפי.אקלים שינוי ויזואליזציה, מעקב אחר מגיפה וניהול שרשרת האספקה העולמי דורשות גישות מיפוי מתוחכמות שמאזן דיוק, בהירות ונגישות.
במקביל, המודעות הגוברת של הממדים החברתיים והפוליטיים של הקרוגרפיה מובילה לשיטות מיפוי קריטיות ורפלקסיביות יותר. קרטוגרפים מכירים יותר ויותר באחריותם ליצור מפות שאינן רק מדויקות מבחינה טכנית, אלא גם שוות וכוללות, המייצגות נקודות מבט מגוונות ולהימנע מ להנציח של הטיה.
מסקנה: החשיבות של תחזיות המפה
תחזיות מפה מייצגות את אחד הפתרונות האלגנטיים ביותר לבעיה בלתי אפשרית: המייצגים את העולם תלת-ממדי שלנו על פני השטח הדו-ממדיים.בעוד שכל הקרנה כוללת פשרות ועיוותים, הבנתם של אלה, מאפשרת לנו לבחור תחזיות מתאימות למטרות שונות ולפרש מפות ביקורתיות ומדויקות.
בחירת הקרנה של המפה משפיעה על כל מה שמניווט וניתוח מרחבי לחינוך ושיח פוליטי.כפי שבחנו, תחזיות הן לא רק החלטות טכניות - הן נושאות השלכות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות המעצבות את האופן שבו אנו מבינים את העולם שלנו ואת מקומנו בו.הדומיננטיות של מרקטור בחינוך השפיעה על התפיסה של גיאוגרפיה גלובלית, בעוד שתחזיות כמו גלדיאטורים-פטרוס עוררו זעזועים חשובים על שיחות ייצוגיות וקטוגרפיה.
בעולם המחובר יותר ויותר ומבוסס נתונים, אוריינות מרחבית מעולם לא הייתה חשובה יותר.הבנת תחזיות היא מרכיב בסיסי באוריינות זו, המאפשר לנו לעבוד ביעילות עם נתונים גיאוגרפיים, לפרש מפות באופן ביקורתי, ולתקשר מידע מרחבי ברור.אם אתה קרטוגרף מקצועי, אנליסט GIS, מחנך, או פשוט מישהו שמעוניין להבין את העולם טוב יותר, ידע של מפות משפר את היכולת שלך לעסוק במידע גיאוגרפי.
בעוד הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם, אפשרויות חדשות לייצוג אגרפי מופיעות, החל מתחזיות דיגיטליות הסתגלות ועד לדמיון 3D ויזואליזציה immersive. ועם זאת העקרונות הבסיסיים של תחזיות המפה נותרו רלוונטיות, מתן הבסיס המתמטי לכל צורות הייצוג הגיאוגרפי.עתיד של קרטוגרפיה יהיה כרוך במערך מגוון רחב של טכניקות הקרנה, כל אחד מותאם למטרות ספציפיות והקשרים, נתמך על ידי מערכות חכמות המסייעות למשתמשים לנווט את הנוף המורכב של אפשרויות.
(ב) לאלו המעוניינים ללמוד יותר על תחזיות וקרטוגרפיה של מפות, משאבים מצוינים זמינים באינטרנט.ה-FLT:0.U.S. Geological SurveycioFLT:1 מספק מידע מפורט על תחזיות ומערכות תיאום המשמשות במיפוי רשמי.The FLT:2 National Geographic SocietyFLT 3: 3 מציע משאבים חינוכיים על מפות וגיאוגרפיה אינטראקטיבית.
בסופו של דבר, תחזיות המפה מזכירות לנו שכל ייצוגים של המציאות כרוכים בחירות ופשרות.אין דרך אחת "שגויה" למפות את העולם – רק גישות שונות שמשרתות מטרות שונות ומשקףות סדרי עדיפויות שונים.על ידי הבנת האפשרויות הללו והשלכותיהם, אנו הופכים לצרכנים יותר מתוחכם ויוצרי מידע גיאוגרפי, מצוידות יותר לנווט את העולם הפיזי ואת הנוף המורכב של נתונים מרחביים שמעצבים יותר ויותר את חיינו.
בפעם הבאה שתסתכל במפה, קח רגע כדי לשקול את ההקרנה שלו: אילו תכונות יש לשמר את ההקרנה הזאת?איזה עיוותים יש להציג?מדוע קרטוגרף בחר את ההקרנה הספציפית הזו?כיצד ייתכן שהקרנה אחרת תשנה את ההבנה של הגיאוגרפיה מיוצגת? שאלות אלה פותחות הערכה עמוקה יותר לאמנות ולמדע של הקרוגרפיה והאתגר המרתק של העולם הפריפריה שלנו על פני השטח השטוח.