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GPlatesは1億年前の年齢グリッドと海岸線を表示します | |
| 原作者 | アースバイトグループ |
|---|---|
| 開発者 | GPlates開発チーム |
| 初回リリース | 2003年10月 |
| 安定版リリース | 2.5.0 / 2024年4月15日 |
| リポジトリ |
|
| 書かれた | C++とPython |
| オペレーティング·システム | Linux、Mac OS X、Microsoft Windows |
| 利用可能 | 英語 |
| タイプ | 地理情報システム |
| ライセンス | GNU GPLバージョン 2+ |
| Webサイト | 詳しくはこちら |
GPlatesは、インタラクティブなプレートテクトニクス再構築、地理情報システム(GIS) 機能、ラスター データの視覚化の斬新な組み合わせを提供するオープン ソース アプリケーション ソフトウェアです。
GPlates ソフトウェア プラットフォームは、GPlates デスクトップ ソフトウェア、コマンド ライン ツール、GPlates Python ライブラリ (pyGPlates)、GPlates Web サービスと Web アプリケーション、高レベルPythonカプセル化パッケージ GPlately、プレート テクトニクス ツールキット PlateTectonicTools、およびクラウドからプレート再構築モデル データセットを提供するデータ サーバーで構成されています。GPlates は、 GeoServerおよびPostGISデータベースとの統合もサポートしています。
このテクノロジー スタックを組み込むことで、GPlates はデータ処理、統合、分析、視覚化を簡素化および合理化し、地質学者の作業負荷を軽減します。このソフトウェアを使用して、新しいプレート再構築モデルを作成したり、既存のモデルを最適化したりできます。
歴史
GPlates は 2002 年に以下の委員会によって考案されました。
- ディートマー・ミュラー[委員長] (シドニー大学)
- スチュアート・クラーク(シドニー大学)
- マイク・コフィン (ORI/IFREE)
- マイク・ガーニス(カリフォルニア工科大学)
- ローレンス・ローバー(PLATES/UTIG)
- ルイ・モレシ (モナシュ大学/VPAC)
- ティム・レッドフィールド (PGP/NGU)
- ウォルター・ロースト(GSC)
- トロン・トルスヴィク(PGP/NGU)
最初の GPlates プロトタイプ (「GPlates 0.5」) は、2003 年 10 月 30 日にリリースされました。最初の安定バージョン GPlates 1.0.0 は 2010 年にリリースされました。最新リリースは GPlates 2.3 で、2021 年 9 月にリリースされました。
2012年、GPlatesチームはNeCTAR/ANDS #nadojoコンペティションで優勝しました。同年、GPlatesチームはGPlatesポータルとWebサービスの開発を開始しました。2014年には、GPlates WebポータルとWebサービスが開始されました。
2016 年に、pyGPlates の最初のパブリック バージョンがリリースされました。pyGPlates ベータ リビジョン 28 は、2020 年 8 月 8 日にリリースされました。これは、Python 3 をサポートする最初のバージョンです。最新の pyGPlates リリースは 0.36 で、2022 年 5 月にリリースされました。
2022 年に、GPlately の最初のバージョンがリリースされました。最新の GPlately リリースは 1.0.0 で、2023 年 4 月にリリースされました。
GPlates のソースコードは、約 20 年間Apache SubversionとSourceForgeに保存されていましたが、2023 年 8 月 1 日にGitHubに移行されました。
機能性

GPlates は、地質時代を通じてプレートテクトニクスの再構築と関連データの視覚化と操作の両方を可能にします。
- 地質、地理、地殻構造の特徴データを読み込んで保存します。
- 地殻プレートに特徴データを割り当てます。
- 過去の地質時代までの地物データを再構築します。
- フィーチャのプロパティとジオメトリを照会および編集します。
- 再構築をグラフィカルに変更します。
- ベクター データとラスター データを地球上またはいずれかの地図投影で視覚化します。
- 表面下の 3D スカラー フィールドを等値面または 2D 断面として視覚化します。
- 再構築されたデータをエクスポートされたファイルの時系列としてエクスポートします。
- プレート ポリゴン (動的境界と変形付き) を使用して速度フィールドを計算します。
寄稿者
GPlates は、以下の国際的な科学者とプロのソフトウェア開発者のチームによって開発されています。
- シドニー大学地球科学部のEarthByteグループ
過去の寄稿者:
- カリフォルニア工科大学の地質惑星科学部門(GPS)
- ノルウェー、オスロ大学地球科学部地球進化・ダイナミクスセンター(CEED)
- ノルウェー地質調査所(NGU)の地球力学チーム
採択
GPlatesは、学術機関、政府機関、産業界の地球物理学者、学生、研究者によって使用されています。また、地理的特徴のリアリティや真実味を維持するためのツールとして、クリエイティブな世界構築コミュニティでも普及しています。2019年には、オーストラリアの研究者2人がこのソフトウェアを使用して、架空のゲーム・オブ・スローンズの世界における大陸の地殻構造地図を作成しました。[1]
実装
GPlates はMac OS X、Microsoft Windows、Linuxで動作します。GPlates はC++で書かれており、OpenGL を使用して3D 地球儀と 2Dマップビューをレンダリングします。GUIフレームワークとしてQt を使用します。Boost C++ ライブラリも広く使用されています。その他のライブラリにはGDAL、CGAL、proj、qwt、GLEWなどがあります。
GPlatesは、プレートテクトニクスのコンテキストで地質データを表すためにGPlates地質情報モデル(GPGIM)を使用します。GPlatesマークアップ言語(GPML)は、地理マークアップ言語(GML)から派生したGPGIM [2]のXML実装です。
人々
開発者
- ジョン・キャノン(活動中)EarthByteグループ、シドニー大学
- John は 2009 年に GPlates 開発チームに加わりました。現在は GPlates の主任開発者です。
- マイケル・チン(シャオドン・チン)(活動中)EarthByteグループ、シドニー大学
- Michael は 2010 年に GPlates 開発チームに加わりました。彼はGPlates ポータルとWeb サービスのアーキテクトであり、GPlatesモバイル アプリの開発リーダーでもあります。
- ロビン・ワトソン(非活動)ノルウェー地質調査所地球力学チーム
- マーク・ターナー(非アクティブ)
- エノック・ラウ(非アクティブ)
- ジェームズ・クラーク(非アクティブ)
- ジェームズ・ボイデン (非アクティブ)
- ハミッシュ・アイビー・ロー(非アクティブ)
科学者
- Dietmar 氏は GPlates プロジェクトの創設者であり、現在はリーダーを務めています。
- マイク・ガーニス教授
- Mike Gurnis 氏は GPlates プロジェクトの共同設立者です。
- マリア・セトン准教授
- サビン・ザヒロヴィッチ
- ベン・マザー
- サイモン・ウィリアムズ
ライセンス
GPlatesはGNU General Public Licenseバージョン2.0(GPLv2)に基づいてリリースされており、ソースコードはSourceForgeで入手できます。[3]
GPlates Pythonバインディング
GPlates Python ライブラリ ( pyGPlates ) を使用すると、 Pythonプログラミング言語を介して GPlates 機能にアクセスできます。これにより、ユーザーはプログラムで GPlates を使用でき、GPlates デスクトップ インターフェイスよりも高い柔軟性を提供することを目指しています。pyGPlates はConda (conda-forge チャネル) で入手できます。最新の pyGPlates リリースは 0.36 で、2022 年 5 月 6 日にリリースされました。
GPlates Web サービス
GPlates Web サービスはpygplates 上に構築されました。これにより、ユーザーはインターネット経由で GPlates 機能にアクセスできます。GPlates Web サービスはコンテナ化されています。ユーザーはDockerコンテナをローカルに展開して、パフォーマンスとデータ セキュリティを強化できます。
GPlately
GPlately Pythonライブラリは、pygplates と PlateTectonicTools を高レベルでカプセル化したものです。時空間データ分析を高速化するために作成されました。GPlately はPyPIとConda (conda-forge チャネル) で利用できます。最新の GPlately リリースは 1.3.0 で、2023 年 12 月 22 日にリリースされました。
Gプレートポータル
GPlates Web ポータルは、一連の GPlates ベースの Web アプリケーションへのゲートウェイです。当初、ポータルはNectar Cloud でホストされていました。その後、Amazon Elastic Compute Cloudに移行されました。以下は、GPlates Web ポータルのアプリケーションの一覧です。
- 垂直重力勾配
- 垂直重力勾配グリッドの3D視覚化。[4]
- ラスター再構築
- 時間の経過に従ってラスター画像を再構築します。
- 古地図メーカー
- データ再構築および可視化サービス。
- ダイナミックな地形
- IPython サンドボックス
- IPython Notebookで pyGPlates を使用する方法を説明します。
- 磁気ピック
- SRTM15_PLUS 地形
- 海底岩石学
Cesium JavaScriptライブラリは、Webブラウザで3D地球儀をレンダリングするために使用されます。 [5]
GPlatesデータ
「SampleData」は、すべてのソフトウェア リリースとともに利用可能になりました。GPlates リリース 2.2 以降、「SampleData」はブランド名が変更され、「GeoData」という名前になりました。GPlates と互換性のあるその他のデータは、オーストラリア研究データ コモンズ(ARDC) のデータ検出サービスである Research Data Australia で見つけることができます。
メディア
- CNN(この地図では、何百万年も前にあなたの故郷が地球上のどこにあったかを見ることができます)[6]
- ガーディアン(これまでで最も詳細な海底地図)[7]
- wired.com (超詳細インタラクティブ3D海底地図) [8]
- 業界擁護者(海底地図作成第一人者)[9]
- オルマ(海の無い地球 - 地球の海底の驚くべき新しいインタラクティブマップ)[10]
受賞歴
GPlatesは、2023年にオーストラリア研究データコモンズユーレカ賞の研究ソフトウェア部門優秀賞の最終候補に選ばれました。 [11]
出版物を選択
以下は、GPlates の厳選された出版物のリストです。
- GPlatesにおけるプレートテクトニクスラスター再構築[12]
- GPlatesを用いた次世代プレートテクトニクス再構築[13]
- GPlates地質情報モデルとマークアップ言語[14]
- 高解像度の地質学的および地球物理学的データセットを使用してプレートテクトニクス再構築を視覚化し、改良するためのオープンソースソフトウェア環境[15]
- 連続的に閉じるプレートによるプレート再構成[16]
- インド・ユーラシアおよび東アジア収束帯の地震トモグラフィーと地質力学モデル予測による3Dマントル構造の可視化[17]
- オープンソースソフトウェアと高解像度の地球物理画像を用いたオーストラリアのプレートテクトニクスの進化の探究[18]
- GPlatesにおける地下3Dスカラー場の可視化のためのカスタム実装[19]
- GPlatesポータル:ウェブブラウザ上で地球物理・地質データをクラウドベースでインタラクティブに3D可視化する[20]
資金調達
- オーストラリア桂冠フェローシップ
- オースコープ
- 科学産業基金(SIEF)
- オーストラリア研究評議会
参考文献
- ^ コンドン、ジョー、ザヒロヴィッチ、サビン(2019年5月20日)。「ゲーム・オブ・スローンズの風景の動く地殻変動マップを作った」ザ・カンバセーション。 2021年3月29日閲覧。
- ^ Qin, X.; Müller, RD; Cannon, J.; Landgrebe, TCW; Heine, C.; Watson, RJ; Turner, M. (2012). 「GI - 抄録 - GPlates 地質情報モデルおよびマークアップ言語」.地質科学計測、方法、データシステム. 1 (2): 111–134. Bibcode :2012GI......1..111Q. doi : 10.5194/gi-1-111-2012 .
- ^ 「GPlates ダウンロード」。SourceForge.net 。 2015年9月19日閲覧。
- ^ 「衛星高度測定による海洋重力」。
- ^ 「GPlates ポータル - Cesium - WebGL 仮想地球儀および地図エンジン」。Cesiumjs.org。2015年 9 月 19 日閲覧。
- ^ 「この地図を見れば、何百万年も前にあなたの故郷が地球上のどこにあったかがわかります」。
- ^ 「これまでで最も詳細な海底地図 | テクノロジー」。ガーディアン。 2015年9月19日閲覧。
- ^ 「超詳細なインタラクティブ 3D 海底マップ」Wired 2014 年 10 月 9 日2015 年 9 月 19 日閲覧。
- ^ 「Seafloor Mapping first」。The Industry Advocate。2015年8月12日。2016年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月19日閲覧。
- ^ 「海洋のない地球 - 地球の海底の驚くべき新しいインタラクティブマップ」。Orma.com。2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月19日閲覧。
- ^ 「2023年オーストラリア博物館ユーレカ賞ファイナリスト」オーストラリア博物館。 2023年7月20日閲覧。
- ^ Cannon, J.; Lau, E.; Müller, RD (2014). 「GPlatesにおけるプレートテクトニクスラスター再構築」. Solid Earth . 5 (2): 741–755. Bibcode :2014SolE....5..741C. doi : 10.5194/se-5-741-2014 .
- ^ Keller, G. Randy; Baru, Chaitanya 編 (2011). GPlates を使用した次世代プレートテクトニクス再構築 - University Publishing Online. Ebooks.cambridge.org. doi :10.1017/CBO9780511976308. ISBN 9780511976308. S2CID 243999290 . 2015年9月19日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ Qin, X.; Müller, RD; Cannon, J.; Landgrebe, TCW; Heine, C.; Watson, RJ; Turner, M. (2012). 「GPlates 地質情報モデルおよびマークアップ言語」.地球科学計測、方法、データシステム. 1 (2): 111–134. Bibcode :2012GI......1..111Q. doi : 10.5194/gi-1-111-2012 .
- ^ 「高解像度の地質学的および地球物理学的データセットを使用してプレートテクトニクスの再構築を視覚化し、改良するためのオープンソースソフトウェア環境」(PDF)。
- ^ 「連続的に閉じるプレートによるプレート再構築」(PDF)。
- ^ Cannon, J.; Pfaffelmoser, T.; Zahirovic, S.; Müller, R.; Seton, M. (2012). 「地震トモグラフィーと地球力学モデル予測によるインド・ユーラシアおよび東アジア収束帯の 3D マントル構造の視覚化」(PDF) AGU秋季会議要旨2012 : T51E–2645. Bibcode :2012AGUFM.T51E2645C.[永久リンク切れ ]
- ^ 「オーストラリアのプレートテクトニクスの進化を探るためのオープンソースソフトウェアと高解像度の地球物理学的画像の応用」(PDF) 。 2016年3月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年10月27日閲覧。
- ^ 「GPlates でサブサーフェス 3D スカラー フィールドを視覚化するためのカスタム実装」(PDF) 。2015年 10 月 16 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2015年 10 月 27 日に取得。
- ^ Müller, R. Dietmar; Qin, Xiaodong; Sandwell, David T.; Dutkiewicz, Adriana ; Williams, Simon E.; Flament, Nicolas; Maus, Stefan; Seton, Maria (2016). 「The GPlates Portal: Cloud-based interactive 3D visualization of global geophysical and geological data in a web browser」. PLOS ONE . 11 (3): e0150883. Bibcode :2016PLoSO..1150883M. doi : 10.1371/journal.pone.0150883 . PMC 4784813 . PMID 26960151.
外部リンク
- 公式サイト
