地図製作において、地図とは地球表面の二次元表現であり、地理的特徴の空間配置を示すものです。地図には、人口統計、経済、環境、その他の社会経済データなどの主題情報が組み込まれることがあります。地図製作者は、地図の縮尺、座標系、記号、色、ラベル、活字など、地図を設計する際に多くの決定を下さなければなりません。地図投影法の選択は、どの投影法にも特有の歪みが生じるため、地図設計において重要な選択です。メルカトル図法は何世紀にもわたって広く使用されてきましたが、赤道に近い発展途上国に比べてヨーロッパ諸国が拡大して描かれているとして批判されてきました。
地図は幅広い用途に利用されています。最も一般的な用途の一つはルートプランニングで、利用者はレストランやその他の目的地を見つけることができます。航空および水上における商業およびレクリエーション交通は地図(この文脈では「海図」と呼ばれます)を利用します。航空機は航空図を、船舶は海図を使用します。科学者は、地質学、気象学、地震学、人口統計学などの分野で空間データを整理するために地図を利用します。
地図は、国勢調査、選挙区割り、固定資産税の課税、警察の派遣、災害救援の調整といった行政機能において政府によって利用される。軍事組織や治安機関は、任務計画、監視、国境管理、兵站、情報分析などに地図を利用する。
現存する最古の地図の一つは、アッカド帝国(現在のイラク)の粘土板に刻まれた紀元前2300年の地図である。紀元前5世紀には、ギリシャ人は地中海、ヨーロッパの大部分、北アフリカ、中東を含む既知の世界の地図を描いていた。地図は大航海時代に重要な役割を果たし、航海士たちは新しい土地を探検する際に地図を携行した。地図製作の応用は17世紀後半に主題図の発明によって拡大した。主題図は、河川、山脈、都市などの主要な地理的特徴を単に描写するのではなく、降水量や人口密度などの特定の種類のデータを描写するものであった。20世紀における道路網と公共交通機関の急速な拡大は、旅行者を対象とした大量生産の地図の市場を生み出した。
現代における地理情報システム(GIS)の発展により、膨大な量の地理データをコンピュータ画面上に動的に表示することが可能になった。紙の地図とは異なり、GISではユーザーがインタラクティブにズーム、パン、表示するデータの選択を行うことができる。地図作成に使用される地理データには、画像、スキャンされた紙の地図、測量データ、地理的特徴、地形(標高)データなどが含まれる。
「map」という単語は、西暦1527年頃に英語に初めて登場しました。これは、古典ラテン語に由来する後期ラテン語のmappa(「ナプキン、布」)から来ています。あるいは、フランス語のmappemondeまたはラテン語のmappa mundi(どちらも「世界の地図」)から来ている可能性もあります。 [ 1 ]
「地図」の意味は文脈によって異なる。[ 2 ] [ a ]地図製作の分野では、初期の定義は紙に印刷された地球の表現に焦点を当てており、1938年にエルヴィン・ライツが(英語で書かれた最初の主要な地図製作の本[ b ]の中で)「上空から見た地球のパターンを慣習化した図で、識別のため文字が追加されているもの」と定義した。[ 3 ] 20世紀後半、コンピュータと惑星間探査の出現に伴い、地図製作コミュニティは、紙以外の媒体や地球以外のものの描写を含む、より広い定義を採用した。1976年にアーサー・H・ロビンソンが簡潔に定義した「環境のグラフィック表現」がその例である。[ 5 ] 1987年にジョン・ブライアン・ハーレーとデイビッド・ウッドワードが作成した定義は、「人間の世界の物事、概念、状況、プロセス、または出来事の空間的理解を容易にするグラフィック表現」である。[ 6 ]
地図製作以外では、「地図」は幅広い文脈で類推や比喩として使われています。 [ 7 ] 19世紀には、ニュー・イングリッシュ・ディクショナリー(オックスフォード英語辞典の前身)に「物事の状態に関する状況説明」という定義が含まれていました。[ 8 ] 2026年現在のオックスフォード英語辞典には、主要な定義(地球の表面の表現)に加え、「何かの空間分布やその構成要素の相対的な位置を示す図やデータの集合」、そして比喩的な意味「経験領域、研究分野、またはイデオロギーの構造、範囲、または配置の概念化または精神的表現」が含まれています。[ 1 ]


人類が最初に地図を作成した時期や場所は不明である。多くの古代文化の歴史記録に地図が見られるという事実は、地図が人類の先史時代初期に作成されたことを示唆している。[ 11 ]現存する最古の地図の1つは、紀元前2300年の粘土板に刻まれたもので、アッカド帝国(現在のイラク)のヌジで発見された。[ 12 ] [ c ]紀元前1300年のエジプトのパピルス地図には、金鉱山の位置が示されている。[ 14 ]紀元前1020年の中国の文書には、都市計画目的で使用された地図が記述されている。[ 15 ]現在も保存されている初期の中国の地図には、紀元前4世紀の大きな青銅板に刻まれた5つの霊廟の位置を示す地図[ 16 ]や、紀元前2世紀の絹の地図一式があり、これらはヨーロッパ発祥の同時代の地図よりも洗練されている。[ 17 ]
紀元前490年頃、ギリシャの地理学者ヘカタイオスは、地中海とヨーロッパの大部分、北アフリカ、中東を含む、当時知られていた世界の地図を作成した。[ 18 ] [ d ]最も影響力のある初期の地図の1つは、紀元150年頃にギリシャ・ローマの地理学者で科学者のプトレマイオスによって作成された世界地図である。[ 20 ]ギリシャ人が科学を重視したのとは対照的に、ローマ人 が作成した地図は政治的および行政的な目的のためであった。紀元前44年、ユリウス・カエサルは、アグリッパによって作成された、当時知られていた世界の地図の作成を依頼した。[ 21 ] ローマ人はまた、帝国の主要道路のほとんどを図解したペウティンガー図を作成した。多くの現代の交通地図と同様に、これは概略的な性質のものであり、縮尺通りには描かれていない。[ 22 ] [ e ]
イスラム世界からの注目すべき地図セットは、ヌズハト・アル=ムシュタク(「遠い土地への楽しい旅の書」)[ f ]である。これは、1154 年にアラブの地理学者ムハンマド・アル=イドリシがノルマン王ロジャー2世の依頼で作成した地図帳である。[ 10 ] [ g ]中世ヨーロッパでは、多数の世界地図(mappa mundi )が作成され、 [ 25 ]キリスト教が中世社会の大部分を支配していたため、それらの多くは宗教的なテーマを取り入れていた。[ 26 ] [ h ] 学者たちは、地球を円形の「O」の形に描き、その中に3つの大陸(ヨーロッパ、アジア、アフリカ)が「T」の形に水で隔てられていることから、世界地図の一部を「TO」地図と呼んでいる。[ 28 ] [ i ]
地図は大航海時代において重要な役割を果たした。[ 30 ] 1492年の最初の航海 で、クリストファー・コロンブスはパオロ・ダル・ポッツォ・トスカネッリが作成した世界地図を携行した。この地図にはアメリカ大陸は含まれておらず、地球の大きさを大幅に過小評価していた。[ 31 ] 同年、マルティン・ベハイムは最初の地球儀の一つである「エルダプフェル」(「地球のリンゴ」)を作成した。[ 32 ]

16 世紀には、三角測量( 1533 年にジェマ・フリシウスによって初めて記述された)の発展により地図の精度が向上しました。三角測量では、平板測量器や経緯儀などの装置を使用してランドマーク間の角度を正確に測定することで、従来の測量技術が改良されました。[ 34 ]この時代には、地図製作者は地図投影法の研究を進め、特にゲラルドゥス・メルカトルは 1569 年にメルカトル図法を作成しました。この図法は、目的地を指す直線を地図上に描き、示された羅針盤の方向に従うことができるため、航海者にとって非常に有用であることが証明されました。[ 33 ] ヨーロッパ人が中央アメリカ、南アメリカ、オセアニアの先住民に遭遇したとき、彼らはすでに航海、行政、商業のために地図が使用されていることを発見しました。[ 35 ] [ k ]
地図作成の応用は、17世紀後半に主題図の発明によって拡大しました。主題図は、河川、山、都市などの主要な地理的特徴を単に描写するのではなく、降雨量や人口密度などの特定の種類のデータを描写するものでした。 [ 36 ] [ l ] 18世紀後半には、船の激しい揺れやさまざまな気候の温度変化に耐えながら長期間正確な時間を刻むことができる時計の完成により、地図の精度が劇的に向上しました。これらのクロノメーターにより、地球上のどの地点でも経度を正確に計算することが可能になりました。[ 38 ]

軍事用途は地図製作の革新につながった。18 世紀後半、ナポレオンは軍事用の地形図を作成するために地理技師の部隊を創設した。 [ 39 ] 19 世紀のナショナリズム の高まりは地図によって強化された。 [ 40 ]フランスの歴史家クリスチャン・ジャコブは、個々の国家に焦点を当てた地図は「国民的アイデンティティの感覚の視覚的な接着剤」であると述べている。[ 41 ]第一次世界大戦中、カメラは戦場上空を飛行する飛行機に搭載され、偵察目的で後に分析される写真を撮影した。[ 42 ]一部の写真は、最大 1:10,000 の縮尺で塹壕地図を更新するために使用された。 [ 39 ] 20 世紀初頭、地図は領土主張を促進し、想定される敵からの脅威を誇張する目的で、プロパガンダ目的で広く使用された。 [ 43 ] [ m ]
20 世紀における道路網と公共交通システムの急速な拡大により、旅行者を対象とした大量生産の地図の市場が生まれました。 [ 45 ]道路地図や交通地図は一般的になり、1933 年のロンドン地下鉄の地図もその一つで、地理的に正確なレイアウトよりも乗客にとってより便利な革新的な概略図が使用されました。 [ 46 ]第一次世界大戦後、民間の地図製作者は、航空写真と新しい科学である写真測量 を組み合わせて、地上測量よりも迅速に地図を作成しました。[ 47 ] 20 世紀半ばには、地図学の研究はより厳密で定量的な基盤に移行し、この分野の根本的な数学的性質が強調されました。[ 48 ] [ n ] 20 世紀後半には、コンピュータと衛星によってコンピュータ地図学とリモートセンシングという新しい分野が可能になったため、地図学は革命的になりました。[ 49 ] 地理情報システム(GIS)により、膨大な量の地理データがコンピュータ画面上に動的に表示され、ユーザーはインタラクティブにズーム、パン、表示するデータの選択ができるようになりました。[ 50 ]

地図はさまざまな目的や機能をサポートしています。日常生活における地図の一般的な用途は、ナビゲーションとルートプランニングです。地図は、近くのレストラン、病院、ガソリンスタンド、ホテル、公園、その他の興味のある場所を見つけるのに役立ちます。[ 51 ]休暇や外出を計画している人は、道路地図や観光関連の地図を使用して目的地を特定するために地図に頼ることがよくあります。[ 52 ]航空および水上の商業およびレクリエーション交通は地図(この文脈では「チャート」と呼ばれます)を使用します。飛行機の交通は航空チャートに依存し、水上交通は海図を使用します。[ 53 ]
政府関連の用途には、国勢調査、選挙、行政、固定資産税などがあります。[ 54 ]地方政府や地域政府は、道路、公共交通機関、住宅開発、緑地などの都市計画の目的で地図を使用します。 [ 55 ]公共および民間の公益事業体は、水道、電気、ガス、通信、下水道の配給システムを維持するために地図を使用します。[ 56 ]緊急サービス、消防、警察は、避難計画、消防隊員や警察官の派遣、災害救援の調整に地図を使用します。[ 57 ]地籍図は、建設の進捗状況の監視やゾーニング規制の作成に必要な不動産境界の管理に不可欠なツールです。[ 58 ]政府はまた、投票区境界、労働力分析、公益事業計画、社会・教育サービスの計画、貧困分析、マーケティング分析、洪水リスク、農業に関する政策決定に情報を提供するために地図を使用することもできます。[ 59 ]
環境保護と管理は、森林、野生生物の生息地、気候変動、洪水、山火事、汚染を監視するために地図が使用される分野です。 [ 60 ]林業家、牧場主、農家は、土地、資源、森林を管理するために地図を使用できます。[ 61 ]

軍隊や治安部隊は、任務計画、監視、国境管理、情報分析に地図を使用する。[ 62 ]政治家は、国内または国際紛争に関連して、政治的アジェンダやプロパガンダを推進するために地図を使用する。 [ 63 ]商業分野では、地図は広告やその他の説得目的で使用される。[ 64 ]
科学者は、地質学、気象、地震、人口分布などの研究において、空間データを管理するために地図を使用します。 [ 65 ]地図は公衆衛生当局が疾病の発生を追跡するのに役立ち、科学者は集団の遺伝的パターンをマッピングします。[ 66 ]教育者は、地理、歴史、環境科学、空間的思考 を教える際に、地図をツールとして使用することがよくあります。 [ 67 ]
ジャーナリストは、記事や出来事の地理的背景を読者に理解してもらうために、報道の一部として地図を頻繁に使用する。[ 68 ]地図は美しいものとみなされ、美術品や家の装飾として飾られたり、より大きな芸術作品の要素として組み込まれたりすることもある。[ 69 ]
地図デザインとは、地理情報を効果的に伝えるために、画像や図記号を選択して配置するプロセスです。[ 70 ] 地図製作者は、地図をデザインする際に、含めるデータ(または省略するデータ)、対象範囲、凡例、方位(北の方向)、縮尺、投影法、座標系、記号、形状、色、ラベル、活字など、多くの選択をしなければなりません。これらの選択は、地図の目的と想定される対象者によって異なります。[ 71 ]
地図デザインの重要な側面はレイアウトであり、これは地理データと補助要素(タイトル、凡例、地図縮尺、挿入図など)の配置を含みます。[ 72 ] 地図製作者のアーサー・H・ロビンソンはレイアウトを「適切なバランスに到達するプロセス」と定義しています。バランスの取れたデザインでは、明るすぎたり暗すぎたり、長すぎたり短すぎたり、小さすぎたり大きすぎたり、間違った場所にあったり、端に近すぎたりするものはありません。[ 73 ]
地図製作者のシンシア・ブリューワーは、地図のデザインは、地図上の重要な要素と重要度の低い要素を視覚的に区別すべきだと提唱している。これは視覚的階層と呼ばれる考え方である。 [ 74 ] 視覚的階層において最も優先順位が高い要素は、地図のタイトルと地図の目的に関連する主要な特徴である。中程度の優先順位の要素は背景の地理情報である。最も優先順位が低い要素は注釈や補足情報であり、多くの場合、余白に記載されている。[ 75 ]視覚的には、重要な要素は前景に、重要度の低い要素は背景に配置されるべきである。これは図と地の関係である。[ 76 ]
地図の背景となるグラフィックはベースマップと呼ばれ、その目的は優先度の高い要素にコンテキストを提供することです。ベースマップには、地形、地形図、交通網、画像などが含まれる場合があります。[ 77 ]
地図はさまざまな形状で作成できます。一般的な形状は長方形ですが、極地地図の中には円形のものもあります。[ 78 ] 地図の地理的内容の端は、枠線で区切られています。枠線の外側の領域は余白です。[ 79 ] 地図によっては、四角形をカバーしているものもあります。四角形とは、2本の緯線(一定の緯度を持つ円)と2本の経線(一定の経度を持つ線)で囲まれた地球表面の領域です。[ 80 ] 地図の枠線(範囲)は、地図のデータと同じ座標系を使用していない場合があります。たとえば、USGSの地形図では、範囲には緯度/経度四角形を使用していますが、地図の投影と地理座標にはUTMを使用しています。 [ 81 ]地図によっては、枠線が完全な長方形でなかったり、90度の角がなかったりする場合があります。[ 82 ]
地図の縮尺は、地図上の測定値がそれが表す現実とどのように関連しているかを示す数値です。[ 84 ]地図の縮尺は通常、1:12,000 のような比率で表され、これは地図上の 1 センチメートル (cm) が、実際の地上では 12,000 cm (または 120 m) に相当することを意味します。[ 84 ]縮尺は多くの場面で役立ちます。たとえば、航海士は地図上の 2 点間の距離を測定し、縮尺で割ることで、実際の世界における 2 点間の距離のおおよその値を求めることができます。[ 84 ] [ p ]
地図は「小縮尺」(解像度が低く、広い範囲をカバー)または「大縮尺」(解像度が高く、狭い範囲をカバー)に分類できます。[ 86 ] 大縮尺と小縮尺の間に公式な境界線はありませんが、1:500,000 または 1:1,000,000 が区分として使用されることがあります。[ 86 ] 文脈によっては、約 1:250,000 から 1:1,000,000 の範囲の縮尺の地図に対して、3 番目の用語である「中縮尺」が使用される場合があります。[ 87 ]
地図投影法では、地球の表面を紙に投影する際に歪みが生じるため、地図の縮尺は常に地図全体で変化します。小さな地域をカバーする大縮尺地図の場合、縮尺の変化は一般的に小さく、縮尺は地図全体で一定とみなせる場合が多いです。[ 88 ] 大陸や地球全体のような広い地域をカバーする小縮尺地図の場合、縮尺の変化は大きくなる可能性があり、縮尺は単なる名目値として扱うべきです。[ 88 ]
スケールの概念は、XY座標を測定する際の粒度または精度である解像度の概念と密接に関連しています。 [ 83 ] [ j ]一部の地図製作者は、紙の地図の解像度を、地図上の0.5ミリメートルで表される距離として定義しています。たとえば、1:10,000スケールの地図の解像度は5メートル、1:1,000,000スケールの地図の解像度は500メートルです。[ 83 ]逆に、地球のラスター画像のスケールは、画像の解像度から計算できます。たとえば、各ピクセルが2 kmを表す画像は、1:4,000,000の地図スケールに対応します。[ 83 ]
地図の縮尺はもともと紙の地図の文脈で使用されていました。紙の地図では、地図と現実の比率が明確に定義されています。しかし、縮尺はデジタル地図データベースにも適用できます。[ 89 ]データベースには明確な紙の表現がないため、縮尺はデータベースのXY位置値の解像度に基づいています。データベースのXY位置の解像度は、データベース内のオブジェクトに適用された一般化または整理の量を反映しています。[ 90 ]例えば、5mの解像度で保存されたフィーチャを含むデータベースは、1:10,000の縮尺を持つと考えることができます。 [ 83 ]地図データベースのデータは任意の倍率で視覚化できますが、データの解像度によって示される縮尺の0.5~2.0倍の範囲で表示するのが最適です。[ 91 ]

一般化とは、地図の情報量を減らして、地図が本来の目的をより効果的に果たすようにするプロセスです。[ 93 ]特定の地図を一般化するプロセスは、地図の種類、縮尺、および対象者によって異なります。[ 93 ]一般化中に実行される手順には、選択、単純化、誇張、集約、平滑化、削除、およびシンボル化が含まれます。[ 93 ] [ q ]
一般化のプロセスは、手動で設計された地図とインタラクティブなデジタル地図の両方で機能的に同じです。ただし、インタラクティブな地図の一般化は、ソフトウェア アプリケーションによって部分的に自動化されています。[ 98 ] [ r ]一般化の最初のステップは通常選択であり、これは地図に含めるフィーチャの種類を選択することです。[ 99 ] 地図の目的に応じて、地図作成者は、たとえば、道路、建物、水域、または人口が 10 万人未満の町を省略する場合があります。[ 100 ]
単純化とは、詳細を削除することによって特定の特徴(川、木立、建物群など)を単純化するプロセスです。[ 101 ] 例えば、8本の異なる木からなる木立を1本の木に置き換えたり、20本の直線セグメントで定義されるフェンスを5つのセグメントに減らしたりすることができます。[ 101 ] [ s ] 単純化の程度は、最終的な地図に表示される特徴の数と、それらをどれだけ密に配置するかによって異なります。[ 103 ] [ t ]
誇張のプロセスは、オブジェクトの現実世界の本質をよりよく伝えるために、オブジェクトの何らかの側面を拡大することを含みます。[ 104 ]集約は、複数の異なるオブジェクトを1つにまとめることです。例としては、複数の点オブジェクトを1つにまとめること、複数の点オブジェクトを面オブジェクトにまとめること、または複数の面オブジェクトを1つにまとめることなどがあります。[ 105 ]線または境界線を滑らかにすることは、ギザギザした細かい特徴を排除しながら線の本質を捉えた、より滑らかなバージョンで線を置き換えることを含みます。[ 106 ] [ u ]シンボル化は、現実世界の各オブジェクトを表すグラフィック表現を選択するプロセスです。形状、色、サイズ、パターンなどの表現のグラフィック属性を選択することは、シンボル化プロセスの重要な部分です。[ 108 ] [ v ]
シンボル化とは、現実世界の地理的特徴やデータを表すために図表記号を選択するプロセスです。記号には、さまざまな形状、点、アイコン、シンボル、その他の視覚的指標が含まれる場合があります。シンボル化では、色、形状、サイズ、パターンなどの図表の属性を変化させることで、大きさや種類を示すことができます。図表の意味は、地図の凡例、または別途発行された文書で説明されることがよくあります。[ 110 ]シンボル化の重要な応用例の 1 つは、主題図で一般的に必要とされるように、地図上で特定のデータの種類や大きさを表すことです。この目的に適したシンボル化技術には、次のものがあります。 [ 111 ]

投影法とは、地球の表面全体または一部を2次元表現に変換するアルゴリズムです。 [ 119 ] 地図作成者は、地図を作成する際に数十種類の投影法から選択できます。[ 120 ] 球状の表面を破ったり伸ばしたりせずに平らな形状に強制することは不可能なので、すべての投影法は表現に何らかの歪みをもたらします。[ 121 ]
いくつかの投影法は、球面の重要な特性を保持します。等積投影法は、国や地域の面積を保持します。[ 122 ]正角投影法は、交差する線の間の角度を保持し、形状がほぼ保持されているという印象を与えます。[ 123 ]等距離投影法は、 1つまたは2つの特定の点から他のすべての点までの距離を保持します。[ 124 ]妥協投影法と呼ばれるいくつ かの投影法は、複数の目標のバランスを取ろうとしますが、いずれの目標も完全に達成しません。[ 125 ]注目すべき例として、ロビンソン投影法があります。[ 126 ]地球全体の地図によく使用される投影法には、グッドホモロサイン投影法、メルカトル図法、ロビンソン図法などがあります。[ 127 ]地球の大部分(ただし地球全体ではない)をカバーする地図には、ランベルト方位図法とミラー円筒図法がよく使用されます。[ 128 ]
物議を醸している投影法の一つに、標準メルカトル図法の変種であるWebメルカトル図法がある。これは、2005年頃にGoogleがオンラインのズーム可能な世界地図で使用するために採用した。[ 129 ]この投影法は、高緯度地域での大きな歪みや、ズームイン時の座標の不正確さについて、欧州石油調査グループや米国国家地理空間情報局から批判されている。 [ 129 ] [ x ]

地図に場所や物体の座標を表示する場合、地図製作者は座標系を選択する必要があり、これは測地基準系として指定されます。[ 131 ]測地基準系は、標高(高さ)座標用の垂直基準系と、 XY位置座標用の水平基準系の2つの独立した部分から構成されます。[ 132 ]
垂直基準面は、物体の Z 位置 (高さ) を測定するための基準線として使用される仮想面です。垂直基準面は、楕円体またはジオイドに分類されます。[ 133 ] WGS84 などの楕円体は、平均海面をほぼ近似する仮想の滑らかな回転楕円体です。[ 133 ] ジオイドは、海面をより正確に近似します。ジオイドは、風や潮汐の影響を受けずに、地球の重力と自転のみの影響下で世界の海洋の表面が取る形状です。ジオイドは滑らかな回転楕円体ではなく、地球の重力場の変動により起伏があります。[ 133 ]
水平基準は水平位置の座標系を定義し、標高(高さ)を無視します。水平基準は、楕円体または投影法に分類されます。[ 134 ] 例えば、 スイスのアウグスタ・ラウリカ遺跡の位置は、楕円体基準(WGS84)では47.533860°、7.721402°(緯度、経度)と表すこともできますし、投影法( UTMゾーン32北)では403767m、5265285m(XY)と表すこともできます。 [ 135 ]地球全体をカバーする地図では、緯度と経度で位置を度数で測定する楕円体水平基準がよく使用されます。利用可能な楕円体水平基準には、世界測地系84、欧州測地系1950、 北米測地系83 などがあります。[ 134 ]
もう一つの水平基準は、 XY直交座標値を使用する 投影座標系です。これらの基準は、XY位置をメートルまたはフィート(度ではなく)で指定するため、楕円体基準よりも便利な場合があります。[ 136 ] 注目すべき投影座標系は、ユニバーサル横メルカトル図法(UTM)[ 130 ]です。これは、角度が正確に表現され、XY位置がメートルで測定されるため、度よりも便利な場合があるグローバルシステムであるため、軍事用途でよく使用されます。[ 137 ] [ y ]
多くの国では、国や州に合わせて水平基準面を定義しています。[ 139 ] [ z ] これらはローカル基準面と呼ばれ、通常は投影座標系です。[ 140 ] 例えば、イギリスは国土地理院のナショナルグリッドに横メルカトル図法を使用しています。[ 141 ] 国によっては、特定の州、地域に合わせて調整されたこのような座標系が複数存在する場合があります。例えば、米国では国土をカバーする125の座標系を使用しています。 [ 142 ]
色は地図のデザインにおいて重要な役割を果たすことがあります。[ 143 ]単色で作成された地図は、すべての線とオブジェクトが同じ色であるため、読者を混乱させる可能性があります。地図製作者のアーサー・H・ロビンソンによれば、少量の色でも地図の読みやすさを大幅に向上させることができます。[ 144 ]色は、色相、明度、彩度という3つの独立した属性の特定の組み合わせによって特徴付けられます。[ 145 ] これらの属性のうち、色相は一般的に地図内の重要な区別を示すために使用されます。[ 146 ]一部の地図では、水には青、植生には緑、乾燥地域には黄色または黄褐色、地形等高線には茶色などの色相規則を使用しています。[ 147 ]明度または色合いも、地図内の特徴を区別するために使用できます。 [ 148 ]特に、定量地図で領域を段階的に着色する場合に使用されます。[ 149 ]
地図において、パターンとは、領域を埋め尽くし、ユーザーに情報を伝える繰り返しのデザインモチーフのことです。 [ 150 ] パターンは、線、点、絵文字、または斜線で構成される場合があります。[ 151 ]例えば、パターンは、沼地、砂漠、森林などの生物群系を区別するために使用できます。国際地理学連合は、泥、粘土、砂岩、砂利などの土壌の種類を指定するために使用する一連のパターンを公開しました。[ 152 ]色とパターンは、単一の領域内で組み合わせて使用できます。[ 153 ]

多くの地図には、特徴を識別するテキストラベルが含まれています。テキストのデザインとレイアウトは、地図全体のグラフィック品質に大きな影響を与えます。[ 155 ]地図では、ユーザーに情報を伝えるために、地図上で複数のフォントや書体を使用することがよくあります。たとえば、地図では、水域と陸地を区別したり、都市や町の大きさを指定したりするために、イタリック体、太字、またはさまざまなサイズの文字を使用する場合があります。[ 156 ] テキストラベルを役立つ魅力的な方法で配置することは、デザインプロセスの重要な部分です。[ 157 ]配置は、地図製作者が手動で行うことも、ソフトウェアアルゴリズムによって自動的に行うこともできます。[ 158 ]使用されることがある配置ガイドラインには、次のものがあります。[ 159 ]
地図の向きは、地図の上部に向かう地理的な方向です。[ aa ]現代の地図は一般的に北を上にしています。[ 162 ]地図の向きが北以外(磁北が上など)の場合、通常は真北を指す図式的な指示が含まれます。[ 163 ]向きがわかっている初期の地図は、紀元前 2300 年頃のアッカド帝国の粘土板で、東が上になっている地図です。[ 164 ]古代エジプトの地図の向きは不明ですが、南が上になっているものもあったかもしれません。[ 165 ]古代および中世ヨーロッパでは、向きは様々で、多くの地図には向きが明示されていませんでした。[ 166 ]ペウティンガー図とプトレマイオスの地図の原型は、おそらく北が上でした。[ 166 ]世界地図は、四方すべてに向きがありました。[ 167 ]多くのT&O地図は東が上になるように描かれていたが[ 168 ]、西や南が上になっているものもあった。[ 169 ]
珍しい向きの現代地図の例として、南西から北東に斜めに走る全長755km (469マイル)のブルーリッジ・パークウェイの観光地図が挙げられる。この地図では、北東が上になっている。 [ 170 ]

地図には、主要な地理的イメージを補完するさまざまな要素や余白が含まれていることがよくあります。 [ 172 ]地図の縮尺は、テキストまたはグラフィックの縮尺バー として地図上に示されていることがよくあります。多くの地図、特に北が上になっていない地図には、北を指す方位指示が含まれています。[ 173 ]多くの地図にはタイトルが表示されますが、タイトルが不要な地図もあり、タイトルは省略されています。[ 174 ]
凡例は多くの地図の重要な構成要素であり、地図を理解するための重要な手がかりをユーザーに提供します。凡例は図記号を定義し、地図の主題データの起源、文脈、意味を説明することができます。[ 175 ]一部の地図には、挿入図と呼ばれる小さな地図が含まれています。挿入図は、主要な地図が世界的文脈でどこにあるかを示す、または関心のある地点の詳細な地図を表示するなど、さまざまな目的に使用できます。[ 176 ]
カルトゥーシュは、地図の余白にタイトルや著者名などの情報が記載されている、非常に凝った装飾的なシンボルです。[ 177 ]地球儀の中には、一年を通して太陽が真上にある場所を示す、8の字型の線であるアナレンマを表示しているものもあります。 [ 178 ]
古代の地図には、海の蛇、人魚、サテュロス、セイレーン、犬頭人、ケンタウロスなどの生き物が描かれることがあった。[ 171 ]ドラゴンが描かれることもあったため、「ここにはドラゴンがいる」という表現は、特に辺鄙な地域や未知の土地を指すのに使われた。[ 179 ]
地図はさまざまな方法で分類できます。上記の「用途」のセクションでは、地質図、道路地図、地籍図など、目的に基づく分類について説明しています。上記の「デザイン」のセクションでは、南向き地図、1:10,000縮尺地図、メルカトル図法地図など、デザイン属性に基づく分類を列挙しています。その他の分類(つまり、用途やデザインに関係しない分類)については、主題図、地形図、デジタル地図、トポロジー図などの地図の種類を含め、このセクションで説明します。
主題図は、特定の種類の情報を示す特殊な目的の地図です。例としては、降水量図、人口密度図、汚染図などがあります。[ 180 ] 主題図とは対照的に、一般参照図は、都市、高速道路、鉄道、水域など、地域に関するさまざまな情報を表示します。[ 180 ] 多くの地図は主題図と一般参照図の両方の特徴を備えているため、これら 2 種類の地図は相互に排他的ではありません。[ 181 ]コロプレスマップと呼ばれる多くの主題図は、色のグラデーションを使用してデータ値を指定します。[ 183 ] [ ab ] 2 つの異なるデータを示す主題図は二変量マップであり、3 つのデータを示す主題図は三変量 (または多変量) マップです。[ 184 ]
地図は定量的または定性的に分類される場合がある。定量的地図は、気圧、人口密度、貧困率などの単一の数値データの大きさを表示する。定性的地図は、地域を15の異なる気候帯に分割する気候図や、20の異なる宗教的所属に基づいて地域を分割する地図など、2つ以上の種類に分類できるデータを示す。[ 185 ]ケネス・フィールドは定量的/定性的な区別を主題図に限定しているが、数値データや統計データを表示するすべての地図にこの区別を適用する人もいる。[ 185 ]
トポロジーマップとは、図の単純さを重視し、地理的な距離や位置を正確に表現することにほとんど、あるいは全く努力を払わない地図のことです。[ 186 ] [ ac ]「トポロジー」という用語は、これらの地図が数学的な意味でのトポロジー関係を保持していることを強調しています。したがって、オブジェクト間のすべての接続が保持されます。[ 188 ]トポロジーマップは、その図式的な性質から「概略図」と呼ばれることもあります。その図式的な表現は、地理的な正確さを犠牲にして理解を促進します。[ 189 ] [ ad ]
初期の概略図としては、タブラ・ペウティンゲリアナ(原型は4世紀[ 190 ])がある。これは、地理的な正確さを無視して道路や町を描写することで旅行者を助ける視覚的な旅程表である。 [ 191 ]注目すべき現代のトポロジー地図としては、ロンドン地下鉄の 公式路線図がある。[ 192 ] [ ae ]一部のカートグラムは、各領域の面積が何らかのデータの値を表すように意図的に領域を歪めているため、トポロジー地図とみなされることがある(サンプルカートグラムについては下記を参照)。[ 194 ]

地形図には、地面やその他の物体の垂直位置(高さ)が含まれます。[ 195 ]高さ(多くの場合、海抜高度として表される)は、等高線や陰影など、さまざまな方法で表示できます。[ 196 ]平面図は、地形図とは対照的に、高さの情報は含まれておらず、水平方向の位置情報のみを表示します。[ 195 ]
多くの地形図は、標高に加えて、建物、水域、植生、道路、町、鉄道などのさまざまな特徴を表示するため、一般的な参照地図です。[197] 英国のOrdnance Surveyや米国のUSGSなど、一部の国の地図作成機関は、自国の土地の地形図を作成しています。[ 198 ]一部の国では、それぞれ独自の縮尺で2つ 以上の地形図シリーズを作成しています。たとえば、英国では、地形図は4つの縮尺で作成されています。1:1,250(都市部)、1:2,500(農村部)、1:10,000(山岳地帯および荒野)、1:50,000(ベースラインシリーズ)です。[ 199 ]
20世紀後半のコンピュータの発明により、新しいタイプの地図、すなわち電子ディスプレイ上に地理データを動的に表示するインタラクティブマップが誕生しました。これらの地図では、ユーザーが地図と直接対話することでデータを閲覧・探索できます。対話によって、表示するフィーチャの種類を選択したり、個々のオブジェクトの詳細を取得したり、ズームイン・ズームアウトしたり、地図の縮尺を調整したりすることができます。[ 202 ] このようなコンテンツや表示の操作は、紙の地図で利用できる限られた対話とは対照的です。[ 203 ]インタラクティブマップは、地図投影法を適用せずに地球を球体として表示することもできます。[ 204 ]インタラクティブマップは、特にモバイルデバイスで、ナビゲーションの指示を提供するなど、位置情報に基づくサービスをユーザーに提供するためによく使用されます。 [ 205 ]

フォトマップとは、地図として使用できるようにグラフィックが重ねられた地理参照画像です。画像は、モザイク状に結合された複数の個々の画像で構成されている場合があります。重ねられたグラフィックには、グリッド線、説明メモ、その他の余白が含まれる場合があります。[ 206 ]
地形起伏による歪みを除去するためにオルソ補正された画像はオルソフォトと呼ばれ、[ 207 ]地図として適するようにグラフィックが追加された画像はオルソフォトマップと呼ばれます。[ 208 ] オルソ補正された画像のうち、2枚以上を合成してより大きなオルソフォトモザイクを作成できます。オルソフォト(またはオルソフォトモザイク)は、地図の背景(ベースマップ)として使用できます。[ 209 ]
望遠鏡が発明されて以来、天文学者によって惑星、衛星、小惑星、彗星の核の地図が作成されてきました。 [ 210 ]初期の地球外天体の地図は、水星、火星、月 など、望遠鏡で見たときに比較的大きい天体について作成されました。[ 211 ]月の地図は、人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ計画を含む、1960年代と1970年代の宇宙開発競争で重要な役割を果たしました。 [ 212 ]太陽や木星のようなガス惑星など、固体表面を持たない 地球外天体もあります。それにもかかわらず、特定の時点でのそれらの外観を描写するために地図が作成されています。[ 211 ]小惑星や彗星の核の中には、形状が非常に不規則なため、従来の地図投影法(球状天体用に設計されたもの)では不十分なものがあります。これらの物体の地図には、新しい地図投影法の発明が必要だった。[ 213 ]
地図は、提示される媒体によって分類できます。21世紀までは、多くの地図は個々の紙のシートとして印刷されていました。[ 214 ] アトラスは、本として綴じられた地図のコレクションです。[ 215 ]地球儀は、地球、月、またはその他の天体の3次元表現です。[ 216 ]地図は、地形を描写する物理的な3次元の浮き彫りモデルとして作成することもできます。これらは、ビニール、石膏、または張り子で作ることができます 。[ 217 ] デジタル技術の発展に伴い、地図は電子形式でますます利用できるようになりました。デジタル地図は、デジタル形式で保存された地図であり、通常はコンピュータのモニターやスマートフォンなどの電子視覚ディスプレイに表示されます。デジタル地図は、地球を2次元表現または3次元の地球儀として描写することができます。[ 218 ]
新しい地図を作成するには、地図製作者は地理データを入手してそれをまとめなければなりません。[ 220 ] 地図作成に使用される地理データには、次のものが含まれます。[ 221 ]
場合によっては、地図製作者は既存のデータベースから必要なデータをすべて見つけることができる。その他の場合、地図製作者は新しいデータを収集する必要がある。これには、新しい画像を入手したり、既存の紙の地図を見つけてスキャンしてデータベースに取り込んだり、既存の画像や地図から特徴や地形データを抽出したりすることが含まれる。[ 222 ]
地図データは、新しい地図を作成するだけでなく、既存の地図を改訂するためにも使用できます。たとえば、最新の衛星画像を既存の地図に重ね合わせることで、地図製作者は道路や建物を追加または変更する必要があるかどうかを視覚的に判断できます。[ 223 ]
現代の地図製作者は、地図データをデータベースに保存します。地図作成に適したデータを保存することに特化したデータベースは、地図データベースと呼ばれます。[ 89 ]地図データを含むもう1つのタイプのデータベースは、地理情報システム(GIS)です。GISは、地理データを保存および分析するコンピュータシステムです。[ 224 ] [ af ] GISには、不動産、エンジニアリング、建築、都市計画、環境保護、輸送、物流など、さまざまなアプリケーションをサポートするために、多種多様なデータを含めることができます。[ 226 ]

地図データは、地図に表示する前に地理参照されなければなりません。[ 228 ] データは、データに表される場所の地理的位置を計算できる情報が利用可能になったときに地理参照されます。[ 229 ] [ ag ]測量データや衛星航法装置と慣性計測装置 を備えた航空機によって収集された画像など、一部のデータは、最初に収集されたときに地理参照されている場合があります。[ 231 ] [ ah ] 地図が複数のソースからのデータを組み込む場合、データは同じ座標系、単位、または縮尺で地理参照されていない可能性があります。そのような状況では、地図作成者はデータを共通の参照システムに変換する必要があります。[ 232 ]
地図作成者がまだ地理参照されていないデータを利用したい場合、地理参照にはいくつかの手法が利用可能です。データに識別可能なランドマークやオブジェクトが含まれている場合、ランドマークの位置を既に地理参照されている地図や画像の対応する位置と照合することで、地理参照が可能になる場合があります。[ 227 ]データの地理参照は、測量チームを実際の場所に派遣して、データに表されているオブジェクトの正確な地理的位置を取得することによって行うことができます。[ 233 ]画像や航空写真は、画像補正などの写真測量手順によって地理参照することができます。[ 234 ]


地図作成データの重要な情報源は、衛星画像や航空機やドローンに搭載されたカメラで撮影された航空写真など、リモートセンシングによって収集された画像です。[ 235 ]リモートセンシングは、電磁スペクトル(可視光、赤外線、マイクロ波、レーダー)やLIDARおよびSONARの反射など、さまざまな信号からデータを収集できます。[ 236 ]一部の画像には複数のスペクトルバンドが含まれています。この マルチスペクトルまたはハイパースペクトル画像は、アルゴリズムによって利用され、単一のバンドでは不可能な地球表面の状態に関する情報を抽出できます。[ 237 ] リモートセンシングの応用は地図作成をはるかに超え、変化検出[ 238 ]、林業[ 239 ] 、農業[ 240 ] 、農耕[ 241 ] 、 植生分析[ 242 ]、地質学および地球科学[ 243 ] 、水文学[ 244 ]などが含まれます 。
地図作成に画像を使用する前に、写真測量の原理を用いて画像をジオレファレンスする必要があります。[ 245 ]画像をジオレファレンスする方法の1つは、画像内のいくつかの小さな識別可能な点(道路の交差点や小さなランドマークなど)を見つけることです。これらの点は、従来の測量、衛星ナビゲーション測定、またはジオレファレンスされた地図やオルソフォト から既知の地理的位置を持つ場合があります。[ 246 ]
画像が適切に地理参照されていれば、画像内の識別可能なオブジェクトの正確な地理座標値を抽出するために使用できます。[ 247 ] 例えば、地図製作者は地形や特徴データ(河川、道路、建物など)の位置を抽出してデータベースに保存できます。[ 248 ]
地図作成に使用される多くの画像は、オルソ補正と呼ばれる追加の処理ステップを経ます。これには、対象地域をカバーする正確なデジタル地形データが必要です。[ 250 ] 地形データを使用すると、画像を再サンプリングして、ビューアが真上から真下を見ているかのようなビューを生成できます。このようなオルソ補正された画像は、地図上の他の地理的要素と位置合わせされます。[ 251 ]オルソ補正された画像は、背景ベースマップ として地図に直接使用できます。[ 252 ]
画像に建物が含まれている場合、単純なオルソ補正では、建物が傾いたり傾いたりしているように見えるオルソフォトが生成されることがあります。[ 249 ] 作成する地図にとってそれが許容できない場合は、地図作成者は代わりに、建物やその他の構造物を補正して、まるで真上から見下ろしているかのように見える「真のオルソフォト」を生成できます。[ 249 ]構造物を補正するには、地形データベース内でモデル化するか、地形とは別に3Dワイヤーフレームモデル としてモデル化する必要があります。[ 249 ] [ ai ]

地図データは、おおよそ空間データ、時間データ、属性データ(メタデータを含む、地形や地物に関するその他のすべての情報を含む)の3つのカテゴリに分類できます。[ 254 ]作成する地図の性質に応じて、地図製作者はこれらのデータカテゴリの1つまたは複数にデータ検索を限定することができます。たとえば、地図製作者はデータベースにクエリを実行して、1990年のスリランカの鉄道データ(各鉄道区間の軌間を含む)を要求することができます。[ 254 ]
地図作成プロセスにおいて、地図製作者はデータベース内の関連データを見つけ出す必要があります。データベースは、検索、検索、ソート機能を提供するインデックスによってこのニーズをサポートします。地理データ(つまり空間データ)を検索およびソートするためのインデックスには、空間データが単純な数値データやテキストデータとは比較できないため、特別なコンピュータ技術が必要です。[ 253 ]
現実世界をモデル化した地図データは、多くの場合、ラスター形式またはベクター形式で保存されます。[ 255 ] 画像は一般的にラスター形式で保存されますが、線状または面状の特徴(道路、境界線、建物の輪郭など)は通常ベクターデータとして保存されます。[ 256 ]特定の種類の分析を実行するために、データは一方の形式から他方の形式に変換されます。[ 257 ]画像内の線、エッジ、境界線を自動的に検出し、道路、建物、その他の線状または面状オブジェクトを大まかに区切るベクターデータを生成するソフトウェアアルゴリズムが存在します。[ 258 ]
近接するオブジェクト間の空間的関係は、オブジェクトのベクトルデータとともにデータベースに明示的に格納できます。この地理空間トポロジーデータは、2 つのフィーチャが重なっているか、一方が他方の内部にあるか、境界線を共有しているか、接続されているか、また、どの道路セグメントが特定の道路を構成しているかなどの階層的関係をエンコードできます。[ 259 ] [ aj ] [ ak ]
地形データは一般的にラスター形式で保存されますが、三角形の不規則なネットワークとして保存される場合もあります。[ 261 ]地形データ自体は、地図製作者が標高等高線、流域、視線、分水界、視界、埋め立てられた窪地の体積、水路 などの重要な地理情報を導き出すために使用できます。[ 262 ]
地理データを地図データベースに保存する場合、データの属性またはメタデータは地図作成者にとって有用となる場合があります。属性には、地理データが収集された年、識別番号、測地基準系、誤差推定値、データの出所またはソース、およびその他のメモが含まれます。属性は、たとえば、地図の注釈や地図の凡例のメモを提供するために使用できます。[ 263 ]

地図作成において、正確さと精度は異なる意味を持ちます。正確さとは、物体の実際の位置と地図上に示された位置との間の誤差の推定値です。 精度[ al ]とは、地図上の位置値の粒度(または解像度)のことです(実際の値は考慮しません)。地図作成者の中には、地図の精度を、紙の地図では0.5ミリメートル、ラスター画像では0.5ピクセルで表される実世界の距離と規定する人もいます。[ 264 ]
関連用語として「検出可能サイズ」があり、これは地図上で識別可能な最小の特徴の幅で、一般的に精度の2倍と考えられています。トブラーの法則によれば、検出可能サイズ(メートル単位)×1000は地図の縮尺に等しくなります。[ 264 ]
一部の地図作成アプリケーション(例えば、軍事目標設定目的)では、空間精度の推定が不可欠です。[ 265 ] [ j ]累積誤差の大きさは、地理データが処理、操作、または変換されるたびに増加する可能性があります(ある座標系から別の座標系への変換など)。[ 266 ] 地図の不正確さの原因の1つは時間の経過です。地図は作成時には正確かもしれませんが、年月が経つにつれて、新しい構造物が建設され、古い構造物が取り壊され、道路が再配置される可能性があります。[ 267 ]
理想的には、地図のデータと特徴の精度は、地図の凡例などで地図の利用者に伝えられます。[ 268 ] 地図の精度を規定する国際標準はありません。各国は、自国の政府機関が作成した地図の精度、一貫性、および適合性を確保するために、独自の規制を設けています。[ 269 ] 1947年、米国政府は、縮尺1:20,000以下の紙地図の場合、サンプリングされた点の95%の水平誤差が0.85 mm未満(地図上で測定)であるべきという基準を確立しました。[ 270 ] 1998年、米国はガイダンスを変更し、最大誤差値を廃止し、代わりに地図製作者は(指定されたアルゴリズムを使用して)誤差値を推定し、その誤差推定値を地図に含めるべきであると規定しました。[ 271 ] [ am ] [ an ]
インタラクティブマップは、クラウドソーシングの一形態として、ユーザーが共有地理データを更新または追加できる機能を提供する可能性がある。[ 273 ]クラウドソーシングデータを使用する地図作成者は、データが品質要件を満たしていることを確認するために、データの正確性を評価する必要があるかもしれない。[ 274 ]
地図作成プロセスの最終段階には、出版と配布が含まれます。紙の地図の場合、印刷施設を使用してコピーを作成する必要があります。[ 275 ] デジタル地図の場合、地図作成者は、ユーザーが地図を表示するデバイス、特に画面のサイズ、画面の解像度、およびビューアが画面にどれだけ近づくかを考慮する必要があります。これらの要素は、地図設計プロセスの早い段階で対処する必要があります。[ 276 ]デジタル地図を配布するためのさまざまなプラットフォームが利用可能で、Web サイト、ファイルダウンロード、またはオンライン地図データベースを介した共有などがあります。[ 277 ] 配布プラットフォームの選択により、大量のデータを地図に含めることができるかどうか(プラットフォームがデータフィルタリングをサポートしている場合は可能)、または複数の地図製品を個別に公開する必要があるかどうか(データタイプごとに 1 つ)が決まる場合があります。[ 278 ] 発行者は、地図データを独自のサーバーでホストするか、商用サーバーを使用することを選択できます。[ 279 ]地図をダウンロード可能なファイルとして配布する場合、各形式には固有の特性があるため、ファイル形式 の選択が重要になります。ラスター形式には、TIFF、PNG、JPEG があります。ベクター形式には、 SVG、PDF、Shape、Adobe Illustrator AI があります。[ 280 ] [ ao ]公開前に、著作権とライセンスに関する方針を確立し、文書化する必要があります。[ 282 ]法的免責事項(地図データの潜在的なエラーに関連するもの) は、責任が懸念される場合に必要になる場合があります。[ 282 ] 広報、広告、アウトリーチは、地図が届くオーディエンスの規模を拡大するのに役立ちます。[ 283 ]
地図製作者は、会議を開催したり雑誌を発行したりすることで地図関連の知識の進歩と普及を促進することを目的としたいくつかの専門家団体を組織してきました。主要な団体は国際地図協会で、国際地図学ジャーナルと地図学ジャーナルを発行しています。[ 284 ]その他の組織 には、国際写真測量リモートセンシング協会、 国際地理学連合、ナショナルジオグラフィック協会、王立地理学会などがあります。[ 285 ] 専門家団体に加えて、ほとんどの国には、オーストラリア地理科学局や日本の国土地理院など、地図の作成を担当する政府機関があります。[ 286 ]航海図の作成基準は、国際水路機関(海図)と 国際民間航空機関(航空図)によって調整されています。[ 287 ]


すべての地図は現実を選択的に表現したものであり、完全に正確に描写することはできません。そのため、すべての地図にはある程度の不正確さ、歪み、または省略が含まれています。[ 290 ] 場合によっては、これらの不正確さは意図的に導入されます。また、地図が現実を単純化して象徴化するという事実の必然的な結果である場合もあります。[ 291 ]地図作成者が意図的に視聴者を誤解させようとする状況には、広告、開発計画、軍事情報操作、政治的宣伝などがあります。[ 292 ] 地図に意図的に挿入される誤情報の例として、著作権トラップがあります。これは、地図作成者が(目立たないように)地図に挿入する架空の物体や場所で、無断複製を検出するのに役立ちます。[ 293 ] 地理学者のJBハーレーとマーク・モンモニエは、すべての地図は作成者による編集と内容の選択を反映しているため、懐疑的に扱うべきだと主張しています。[ 290 ]
地図投影法によっては、特に世界地図において、国の相対的な大きさを著しく誤って表現してしまうことがある。[ 294 ] 1970年代、歴史家のアルノ・ピーターズは、メルカトル図法の普及は「地図上の帝国主義」であると主張した。なぜなら、メルカトル図法では、ヨーロッパ諸国が発展途上国(特にアフリカ)に比べて赤道に近いほど相対的に大きく描かれているからである。アルノは、より公平な代替案として、等積図法であるガル・ピーターズ図法を提示した。 [ 289 ] [ ap ]
ヨーロッパ中心主義的な偏見のもう一つの原因は、ほとんどの地図で使用されている北を上にした向きである。[ 296 ] インドの政治家シュリダス・ラムファルは、地図に内在するあらゆる偏見、特に北を上にした向きと北の国々が優れているという示唆に対抗するよう地理学者に訴えた。[ 297 ] オーストラリアのスチュアート・マッカーサーは1979年に南を上にした世界地図を作成し、オーストラリアを目立つ位置に置いた。この地図は「マッカーサーの世界普遍的修正地図」と題された。[ 298 ]
地図は国家間の境界紛争において重要な役割を果たすことがある。各国は交渉の際に、自国の主張を主張する手段として地図を利用することがある。[ 299 ] インタラクティブなオンライン地図の登場により、紛争に関与する国々は、Google マップなどのデータ プロバイダーに特定の境界線を表示するよう指示することが多くなった。[ 300 ] Google マップは、こうした要求に応えるため、係争中の境界線の 2 つのバージョンを保存し、要求者の位置に基づいて表示するバージョンを選択している。[ 300 ]各国が地図プロバイダーに特定の境界線を表示するよう指示するに至った境界紛争の例としては、ロシアとウクライナ、[ 301 ]インドと中国、[ 302 ]パキスタンとインド、[ 303 ]トルコとクルディスタン文化圏、[ 304 ]カンボジアとタイ、[ 300 ]およびベトナムと中国の南シナ海における海洋境界紛争などが挙げられる。[ 300 ]
地図は、特定の選挙結果に有利になるように投票区の境界線を設定することで、選挙結果を歪めるために使用できます。一般的に、権力を持つ政治グループは、他のグループの代表を減らすことで、自分たちのグループが権力を維持できるように設計された選挙地図を作成します。このプロセスはゲリマンダーと呼ばれます。[ 305 ]ゲリマンダーは、地理的地域の境界の変更によって統計結果が変わる可能性がある、より広範な変更可能な地域単位問題 の一例です。 [ 306 ]個人がどのように投票する可能性が高いかを示す地理データベースと連携したソフトウェアアプリケーションの作成により、ゲリマンダーのプロセスが自動化され、少数派グループでさえ、立法機関で多数派の代表権を与える境界線を定義できるようになりました。[ 307 ]
架空の地域や世界を描いた地図もいくつかあります。例としては、ロバート・ルイス・スティーブンソンの1883年の小説『宝島』の地図、L・フランク・ボームの『オズの魔法使い』シリーズ(1900年~1920年)のオズの地図、J・R・R・トールキンの『指輪物語』(1937年~1949年)の中つ国の地図などがあります。[ 308 ] 2013年に200冊のファンタジー本を調査したところ、34%に地図が含まれていることがわかりました。[ 309 ]
オリエンテーリングは、参加者が地図とコンパスを使って、見慣れない地形をできるだけ速く地点から地点へと移動するスポーツのグループです。正式な徒歩オリエンテーリング競技では、参加者には特別に作成されたオリエンテーリングマップ(通常は地形図)が渡され、それを使ってコントロールポイントを見つけます。[ 310 ]