Modelos digitais georreferenciados para o estudo das cavernas e suas microformas
Contido principal do artigo
DOI:
https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2025.47.12835Resumo
O estudo das cavernas requer estratégias que permitam a análise da sua geometria e padrão estrutural em três dimensões. A construção adequada dos seus modelos digitais permite tratá-los como modelos de dados estruturados, aos quais podemos associar e georreferenciar os registos relacionados com a geomorfodiversidade, biodiversidade, património cultural, impacto ambiental e meio ambiente. Isso permite analisar todas essas informações, considerando também a sua componente geoespacial.
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Referências
Akagi, M. 2013-2025. Qgis2threejs - 3D map visualization and web export powered by three.js JavaScript library. https://plugins.qgis.org/plugins/Qgis2threejs/#plugin-about
Bodenhamer, H. 2006. Visitor Impact Mapping in Caves. En: HIldred-Werker, V. and Werker, J.C. (eds), Cave Conservation and Restoration, 193-202. National Speleological Society. Huntsville, Alabama (USA). Boston, P.J. 2004. Extraterrestrial caves. In: Gunn, J. (Ed.), Encyclopedia of Cave and Karst Science, pp. 355–358. London: Fitzroy-Dearborn Publishers, Ltd.
Chabert C., Courbon, J. 1997. Atlas des cavités non calcaires du monde. Paris: Union internationale de spéléologie, Au Pré de Madame Carle.
Cignoni, P., Callieri, M., Corsini, M., Dellepiane, M., Ganovelli, F., Ranzuglia, G. 2008. MeshLab: an Open-Source Mesh Processing Tool. Sixth Eurographics Italian Chapter Conference, 129–136. https://doi.org/10.2312/LocalChapterEvents/ItalChap/ItalianChapConf2008/129-136
Demsar, J., Curk, T, Erjavec, A., Gorup, C., Hocevar, T., Milutinovic, M., Mozina, M., Polajnar, M., Toplak, M., Staric, A., Stajdohar, M., Umek, L., Zagar, L., Zbontar, J., Zitnik, M., Zupan, B. 2013. Orange: Data Mining Toolbox in Python, Journal of Machine Learning Research 14, 2349−2353.
Eaton, J.W. 1988-2025. GNU Octave – Scientific Programming Language. https://octave.org/
Fish, L. 2022. Compass Cave Survey Sodtware. Fountaine Computer Products. https://fountainware.com/compass/
Marcos, A. 2013. Un nuevo mapa geológico de la parte septentrional del Domo de Lugo (Galicia oriental, NO de España): implicaciones sobre la estratigrafía, estructura y evolución tectónica del Manto de Mondoñedo. Trabajos de Geología 33, 171–200.
Palmer, A.N. 2012. Geología de cuevas. Dayton: Cave Books.
Parada-Núñez, S., Vaqueiro-Rodríguez, M. 2024. Un mapa para la biodiversidad de las cuevas gallegas (N.O. de la península ibérica). Gota a Gota 30, 87–94.
QGIS.org 2021. QGIS Geographic Information System. QGIS Association. http://www.qgis.org
Stone R.W. 1953. Description of Pennsylvania's Undeveloped Caves. National Speleological Society Bulletin 15, 51–137.
Urban, J., Oteska-Budzyn J. 1998. Geodiversity of pseudokasrt caves as the reason for their scientific importance and motive of protection. Geologica Balcanica 28 (3-4), 163–166.
Vaqueiro-Rodríguez, M. 2017. Cavidades Naturales En Rocas Magmáticas - Las Cuevas En Rocas Plutónicas. Tesis Doctoral, programa de Ciencia y Tecnología Ambiental da Universidade de A Coruña. 497 pp. http://hdl.handle.net/2183/19154
Vaqueiro-Rodríguez, M., Barreiro-Ben, B., Costas-Vázquez, R., Suárez-Pérez, R., Groba-González, X. 2006. Rebuilding paleoflows and structures in the granitical system cave of "O Folón" (Vigo, Galicia – Spain). Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe 31, 88–105.
Vaqueiro-Rodríguez, M., Rodríguez-Blanco, M.L. 2025. Modelos digitales y monitorización ambiental. Aplicaciones del modelo construido en el “Proyecto Rei Cintolo: Objetivo 11.000 m” como herramienta de gestión ambiental. Gota a Gota 33, 19–28.
White, E.L. 2005. Breakdown. En: Culver, D.C. and White. W.B. (eds), Encyclopedia of Caves, 56-60. Elsevier Academic Press.

