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    <subfield code="a">NERY ALEXANDER GARCIA P&#xC9;REZ</subfield>
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    <subfield code="a">DETERMINACI&#xD3;N DE LA PRECISI&#xD3;N TOPOGR&#xC1;FICA DEL  CUADRIC&#xD3;PETRO DJI PHANTOM 4 PRO, COMPAR&#xC1;NDOLO CON  EL EQUIPO TOPOGR&#xC1;FICO CONVENCIONAL A TRAV&#xC9;S DEL  M&#xC9;TODO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAM&#xC9;TRICO EN FINCA  &#x201C;ANONAS&#x201D; DEL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA </subfield>
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    <subfield code="a">Chiquimula</subfield>
    <subfield code="b">UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE</subfield>
    <subfield code="c">NOVIEMBRE 2019</subfield>
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    <subfield code="a">En la actualidad la topograf&#xED;a ha tenido evoluciones significativas, con t&#xE9;cnicas e 
instrumentos que permiten realizar mediciones directas o indirectas de la superficie 
terrestre, de una manera m&#xE1;s r&#xE1;pida y obteniendo resultados cada vez m&#xE1;s precisos y 
confiables. El uso de equipos topogr&#xE1;ficos como la estaci&#xF3;n total es cada vez m&#xE1;s com&#xFA;n 
en la ejecuci&#xF3;n de los levantamientos topogr&#xE1;ficos permitiendo realizar mediciones 
precisas, pero las jornadas de realizaci&#xF3;n de los levantamientos son largas y requieren 
de varias personas para su ejecuci&#xF3;n. En segundo lugar, se ha popularizado el uso de 
los sistemas de posicionamiento por sat&#xE9;lite (GNSS), lo cual coadyuva en que la toma de 
informaci&#xF3;n en el campo sea cada vez m&#xE1;s f&#xE1;cil, segura y genere resultados de mayor 
calidad en cuanto a la certidumbre de los datos recolectados.  
Por otra parte, la fotogrametr&#xED;a y fotointerpretaci&#xF3;n son campos ya estudiados desde 
hace m&#xE1;s de medio siglo. No obstante, la aplicaci&#xF3;n o implementaci&#xF3;n de aeronaves de 
menor envergadura como son los UAV y entre estos el uso de drones para tareas de 
topograf&#xED;a a menor escala es relativamente nuevo.  
En la b&#xFA;squeda de la m&#xE1;s fiable representaci&#xF3;n del entorno se requiri&#xF3; aplicar 
metodolog&#xED;as que permitieran evaluar la calidad de productos cartogr&#xE1;ficos finalizados, 
teniendo como eje comparativo los m&#xE9;todos topogr&#xE1;ficos tradicionales concluyendo 
finalmente de qu&#xE9; manera estos nuevos productos pueden ser integrados en el mercado 
de la construcci&#xF3;n. 
En la siguiente investigaci&#xF3;n se determin&#xF3; el nivel de certeza, coincidencia y confiabilidad 
de los datos espaciales generados mediante vuelos con dron, en comparaci&#xF3;n con la 
topograf&#xED;a convencional. Para ello, se describi&#xF3; una metodolog&#xED;a para la aplicaci&#xF3;n de 
fotogrametr&#xED;a a&#xE9;rea en levantamientos topogr&#xE1;ficos haciendo uso de fotograf&#xED;as 
obtenidas con veh&#xED;culos a&#xE9;reos no tripulados. Esta metodolog&#xED;a comprendi&#xF3; las etapas: 
a) levantamiento topogr&#xE1;fico y geod&#xE9;sico, b) vuelos fotogram&#xE9;tricos y c) procesos 
fotogram&#xE9;tricos. Adem&#xE1;s, se incluy&#xF3; la etapa de presentaci&#xF3;n de resultados finales, 
detallando cada una de ellas con una secuencia l&#xF3;gica y ordenada. Los resultados se resumen principalmente en valores X, Y y Z extra&#xED;dos de Modelos 
Digitales de Elevaci&#xF3;n (DEM), Nubes de Puntos y Ortomosaicos; generados variando la 
altura de vuelo y la cantidad de puntos de control obtenidos con topograf&#xED;a convencional. 
En oficina, se realiz&#xF3; el procesado fotogram&#xE9;trico utilizando el software Pix4D Mapper, 
dedicado al mapeo profesional de drones.  
El an&#xE1;lisis de los datos reflej&#xF3; una relaci&#xF3;n directa entre la precisi&#xF3;n y la cantidad de 
puntos de control terrestre utilizados, es decir, a m&#xE1;s puntos de control mejor precisi&#xF3;n. 
Aunado a esto, la altura de vuelo con mejores resultados fue la intermedia (120 metros), 
mejorando la posici&#xF3;n y desplazamiento del modelo fotogram&#xE9;trico por 1 p&#xED;xel (3 cm, 
aproximadamente) para todas las posiciones: x, y y z. Con el vuelo a 200 metros se perdi&#xF3; 
resoluci&#xF3;n, por ende, calidad en los productos; el proyecto a 50 metros de altura present&#xF3; 
errores en los procesos fotogram&#xE9;tricos dada su alta resoluci&#xF3;n: las im&#xE1;genes no se 
calibraron correctamente, por consiguiente, fue el modelo con mayores imprecisiones. 
A pesar de la fiabilidad de la inclusi&#xF3;n de la tecnolog&#xED;a dron en el campo de la topograf&#xED;a, 
la investigaci&#xF3;n concluye que no sustituye las t&#xE9;cnicas de medici&#xF3;n convencionales, pero 
s&#xED; las innova y ofrece una manera distinta de trabajar. Sin embargo, &#xFA;nicamente es una 
herramienta de apoyo para proyectos de gran envergadura sujeta a topograf&#xED;a cl&#xE1;sica.</subfield>
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    <subfield code="a">TOPOGR&#xC1;FICA</subfield>
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    <subfield code="a">Ingenier&#xED;a en Administraci&#xF3;n de Tierras</subfield>
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