地図は、空間内の事物間の相互関係、一般的には空間的な関係を描写したものです。[ 1 ]地図にはテキストや図が注釈として付けられることがあります。他の図と同様に、地図は紙やその他の耐久性のある媒体に固定することも、コンピュータ画面などの一時的な媒体に表示することもできます。インタラクティブに変化する地図もあります。[ 2 ]地図は一般的に地理的な要素を描写するために使用されますが、現実または架空のあらゆる空間を表すことができます。地図化される対象は、地球の表面のような2次元、地球の内部のような3次元、または任意の次元の抽象的な空間である可能性があります。
地理的領域の地図は非常に長い伝統があり、古代から存在しています。「地図」という言葉は中世ラテン語のMappa mundiに由来し、mappa は「ナプキン」または「布」を意味し、 mundi は「世界の」を意味します。[ 3 ]こうして、「地図」は地球の表面を平面で表現したものを指す短縮形となりました。
「map」という単語は、西暦1120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」)またはフランス語のmappemondeまたはラテン語のmappa mundi(どちらも「世界の地図」)に由来すると考えられています。[ 4 ]
「地図」という言葉の意味は文脈によって異なる。[ 5 ] [ 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、識別のために文字が追加されているもの」と定義した。[ 6 ]
1931年の著書『科学と正気』の中で、アルフレッド・コルジブスキーは「地図はそれが表す領土そのものではないが、正しければ領土と似た構造を持ち、それが地図の有用性を説明する」と主張した。[ 8 ]この見解は、地図を現実のモデルとして定義するために、一部の地図製作者に採用されている。[ 9 ]この考え方の変化は、ユークリッド幾何学とガウス統計に基づいているという科学的地図製作の広い見解を反映している。[ 10 ] 1960年代と地理学における初期の定量的革命の間、地図は研究の中心テーマであった。ウィリアム・バンジは著書『理論地理学』の中で地図製作と地図のテーマを探求し、 「メタ地図製作」と題された章で、幾何学と集合論を強調して地図を数学のサブセットとして定義した。[ 11 ] [ 12 ]
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を描写することも含む、より広い定義を採用しました。例えば、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」などです。[ 13 ]地図製作の分野で使用されている定義は、 1987年にジョン・ブライアン・ハーレーとデイビッド・ウッドワードによって作成されたもので、「人間の世界の事物、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」です。[ 14 ]
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。 [ 15 ] 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。[ 16 ] 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。[ 4 ]


人類が最初に地図を作成した時期や場所は誰も知りませんが、地理データを保存し共有したいという欲求は人間の本性に非常に根源的なものであることから、地図は人類の歴史のごく初期に作成された可能性が高いです。[ 19 ]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ており、アッカド帝国(現在のイラク)のヌジで発見されています。 [ 20 ] [ d ]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ます。[ 22 ]紀元前1020年の中国の文書には、都市計画の目的で使用された地図が記述されています。[ 23 ] [ e ]紀元前4世紀頃の中国の初期の地図が今も保存されており、ヨーロッパ発祥の同時代の地図よりも洗練されています。[ 24 ]
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。[ 25 ]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。[ 26 ]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。[ 27 ] 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、これは概略図であり、縮尺通りには描かれていない。[ 28 ] [ f ]
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」)[ g ]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。[ 18 ] [ h ]中世ヨーロッパでは、多数のマッパムンディ(「世界の地図」)が作成され、[ 31 ]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。[ 32 ]学者たちは、これらの地図の一部をTO マップと呼ぶ。これは、地球を円形の「O」の形に描き、その中に「T」の形に水で隔てられた 3 つの大陸(ヨーロッパ、アジア、アフリカ)が含まれているためである。[ 33 ] [ i ]
地図は大航海時代において重要な役割を果たした。[ 35 ] 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。[ 36 ] また、1492年にはマルティン・ベハイムが最初の地球儀である「エルダプフェル」(「地球のリンゴ」)を作成した。[ 37 ]


16 世紀には、三角測量法( 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。三角測量法は、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、従来の測量技術を改良したものです。 [ 39 ]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1569 年にメルカトル図法を作成したゲラルドゥス・メルカトルは航海士にとって貴重なものとなりました。[ 38 ] 人類が地図を作成しようとする衝動は、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に示されました。そこでは、航海、行政、商業のためにすでに地図が使用されていました。[ 40 ] [ k ]

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。 [ 41 ] [ 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に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。[ 43 ] 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ました。 [ 44 ]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」であると書いています。[ 45 ]
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。 [ 46 ]第一次世界大戦中、カメラが飛行機に搭載され、戦場上空を飛行して写真を撮影し、後に偵察目的で分析された。[ 47 ]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。 [ 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た。[ 48 ] 20 世紀初頭、地図は領土主張を促進したり、想定される敵からの脅威を誇張したりする目的で、プロパガンダ目的で広く使用された。 [ 49 ] [ m ]
20 世紀における道路網と公共交通機関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た。 [ 50 ]道路地図や交通機関の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便利な革新的な概略図が採用されていた。 [ 51 ] 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作成とリモートセンシングという新しい分野が可能になり、地図作成は革命的になった。[ 52 ]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に動的に表示できるようになり、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た。[ 53 ]

地図はさまざまな目的や機能をサポートしています。日常生活で最も一般的な地図の用途は、ナビゲーションとルート計画に関連していると思われます。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。[ 54 ]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。[ 55 ]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。航空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。[ 56 ]
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。[ 57 ]地方自治体や地域政府は、道路、公共交通機関、住宅開発、緑地の設計など、都市計画の目的で地図を使用します。 [ 58 ]公共および民間の公益事業は、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。[ 59 ]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。[ 60 ]地籍図は、建設の進捗状況の監視、近隣のニーズと不動産価値の評価、ゾーニング規制に必要な不動産境界の管理に不可欠なツールです。[ 61 ]
政府はまた、投票区の境界、緊急時計画、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地図を役立てることもできます。 [ 62 ]環境保護と管理は、森林や野生生物の生息地の監視、気候変動、洪水、山火事、汚染の監視など、地図が役立つ分野です。 [ 63 ]林業家、牧場主、農家は、土地や資源の管理、森林の管理に地図を使用できます。[ 64 ]

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。[ 65 ]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。 [ 66 ]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。[ 67 ]
多くの分野の科学者は、地質学、気象、地震、人口分布などさまざまな主題を研究する際に、空間データを管理するために地図を使用します。 [ 68 ]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。[ 69 ] 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。[ 70 ]
ジャーナリストは、記事や出来事の地理的な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。[ 71 ]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。[ 72 ]
地図製作者は、地図を設計する際に、ページレイアウト、対象範囲、方位(どちらの方位が上か)、縮尺、含めるデータまたは逆に省略するデータ、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読者によって異なります。[ 73 ]
地図デザインの重要な側面はレイアウトであり、地理データだけでなく、タイトル、凡例、地図の縮尺、挿入図などの補助要素の配置も含まれます。[ 74 ]
地図はさまざまな形で作成できます。一般的な形は長方形ですが、極地地図の中には円形のものもあります。[ 75 ] 地図の地理的内容の境界は枠線で区切られ、枠線の外側の領域は余白です。[ 76 ]
地図によっては、2本の緯線(緯度が一定の円)と2本の経線(経度が一定の線)で囲まれた地球表面の領域である四角形をカバーしているものがあります。 [ 77 ] 地図の境界線(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。 [ 78 ]地図によっては、境界線が完全な長方形ではなく、90度の角がない場合もあります。[ 79 ]
地図の向きとは、地図の上方向を指す地理的な方向のことです。[ n ]現代の地図は一般的に北を上にして配置されています。[ 81 ]地図の向きが北以外(磁北が上など)の場合は、通常、北を指す図表示が含まれています。[ 82 ]
向きが分かっている最古の地図は、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ある。[ 83 ]古代エジプトの地図の向きは不明だが、南が上になっているものもあったかもしれない。[ 84 ]
古代および中世ヨーロッパでは、方位は様々で、多くの地図には方位が明示されていませんでした。[ 85 ]ペウティンガー図やプトレマイオスの地図の原型は、おそらく北が上でした。[ 85 ]マッパムンディは、四方すべてに方位が付けられていました。[ 86 ]多くのT字型およびO字型の地図は、東が上になるように描かれていましたが、[ 87 ]西または南が上になっているものもありました。[ 88 ]
北極圏や南極圏の極地地図は、慣例として極点を中心に描かれます。北の方向は、それぞれ地図の中心に向かう方向、または中心から離れる方向となります。典型的な北極圏の地図では、経度0度線はページの下部に位置し、南極圏の地図では、経度0度線はページの上部に位置します。
現代の政府発行の地図のほとんどは北が上になっていますが、レクリエーションや観光を目的とした地図の中には、描かれている地形が細長い場合、通常とは異なる向きになっているものもあります。例えば、国立公園局が作成したブルーリッジ・パークウェイの地図が挙げられます。ブルーリッジ・パークウェイは全長755km (469マイル)の道路で、南西から北東へ斜めに走っています。この地図では、北東が上になっています。
電子ディスプレイ(コンピューターモニターやスマートフォンなど)に表示されるインタラクティブマップでは、多くの場合、ユーザーがマップを回転させて任意の方向を上向きにすることができます。
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。[ 90 ]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。[ 90 ]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、縮尺を掛けることで、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。[ 90 ] [ 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。[ 92 ] これらの2つの用語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がこれらの用語を区別するために使用されることがあります。[ 92 ]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。[ 93 ]
地図投影法では、地球の表面を紙に平ら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。[ 94 ] しかし、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。[ 94 ] [ q ]
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。 [ 89 ] [ j ]例えば、紙の地図上で位置を0.5ミリメートル以内で識別できると仮定すると、それが地図の解像度を決定します。したがって、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メートルになります。[ 89 ]逆に、各ピクセルが2キロメートルを表す地球のラスター画像は、1:4,000,000の地図スケールに対応します。 [ 89 ]
地図の縮尺はもともと紙の地図の文脈で使われており、地図と現実の比率は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。[ 95 ]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。[ 96 ]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。[ 89 ]データベース内の地理データは任意の倍率で視覚化できますが、データベース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。[ 97 ]
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。[ 98 ]特定の地図を一般化するプロセスは、地図の種類、縮尺、および対象とするユーザーによって異なります。[ 98 ]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。[ 98 ] [ r ]
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的に行われます。[ 102 ] [ s ]
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。[ 103 ] 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10万人未満の町を省略する場合があります。[ 104 ]
簡略化とは、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)を簡略化するプロセスです。[ 105 ] 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。[ 105 ] 簡略化の程度は、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。[ 106 ] [ 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。[ 107 ]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。[ 108 ]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。[ 109 ] [ 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。[ 111 ] [ v ]

地図は、大きさ、形、色、模様などの複数の視覚的変数から構成される図式表現である地図記号を用いて、地理的特徴の位置と特性を視覚的に表現します。 [ 113 ]
地図上に表示されるさまざまな特徴は、慣習的な記号やシンボルで表されます。たとえば、色は道路の分類を示すために使用できます。これらの記号は通常、地図の余白にある凡例、または別途発行される特性シートで説明されています。[ 114 ]

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。 [ 116 ] 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。[ 117 ] 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。[ 118 ]
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。[ 119 ] [ 120 ]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。[ 119 ] [ 121 ]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。[ 119 ] [ 122 ]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。[ 123 ]ロビンソン投影法はその顕著な例です。[ 124 ]
地球全体の地図によく使われる投影法には、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。[ 125 ]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やミラー円筒図法などの一般的な投影法があります。[ 126 ]
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。[ 127 ]この投影法は、高緯度地域での大きな歪みや、ズームインしたときの座標の不正確さについて批判されている。[ 128 ] [ x ]

地図に場所や物体の座標を表示する場合、地図製作者は測地基準系と呼ばれる座標系を選択する必要があります。通常、水平(XY)座標には1つの座標系(水平基準系と呼ばれる)が使用され、標高(Z)座標には別の座標系(垂直基準系と呼ばれる)が使用されます。[ 130 ]
水平座標、特に地球の広い領域をカバーする地図では、緯度と経度がよく使われます。水平測地系には、 WGS84や米国では NAD83など、いくつか使用できます。緯度/経度の代わりに、一部の座標系では水平座標に XY (「直交座標」と呼ばれる) システムを使用します。これらは「投影座標系」と呼ばれ、一般的なものとしてユニバーサル横メルカトル図法(UTM) があります。たとえば、カナダのCN タワーの XY 位置は、緯度/経度43°38′33.24″N 79°23′13.7″W / 43.6425667°N 79.387139°W / 43.6425667; -79.387139 ( CN タワー) (WGS84 を基準)と指定できます。または、UTM座標では東630,084メートル、北4,833,438メートル(ゾーン17N)と表されます。軍事用途で使用される地図では、角度が正確に表現され、XY位置がメートルで測定されるグローバルシステムであるUTM座標がよく使用されます。これは、度よりも便利な場合があります。[ 131 ] [ y ]
垂直基準面は、物体のZ座標(高さ)を測定するために使用される基準線です。垂直基準面には、楕円体とジオイドがあります。WGS84などの楕円体は、地球の表面を近似する仮想の回転楕円体です。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、地球の密度の変化が重力に影響を与えるため、凹凸があります。
多くの国には、国土を網羅する地図に使用する投影座標系を定義する国家地図作成機関があります。 [ 133 ]これらの座標系は通常、水平位置に(緯度/経度ではなく)XY直交座標系を使用します。したがって、水平位置は通常メートル(または米国ではフィート)で測定されます。国には、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多数存在する場合があります。たとえば、米国は国土をカバーする125の座標系を定義しており、これらは「州平面」システムと呼ばれています。[ 133 ]
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。[ 134 ]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。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。[ 135 ]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。[ 136 ]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。[ 137 ]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。[ 138 ]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。 [ 139 ]特に、定量地図で領域を段階的に色付けする場合に使用されます。[ 140 ]
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。 [ 141 ]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。[ 142 ]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。[ 143 ]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。[ 134 ]

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。[ 145 ]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。[ 146 ]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、難しいですが重要なプロセスです。[ 147 ]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で自動的に行うこともできます。[ 148 ]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。[ 149 ]

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。 [ 151 ]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。[ 152 ]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。[ 153 ]
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する。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る。[ 154 ]
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、主要な地図の位置を世界的な文脈で示す[ 155 ]、関心のある地点の詳細な地図を示す、主要な地図に関連するが遠く離れた島を示すなど、さまざまな目的に使用できます。
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。[ 156 ]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。 [ 157 ]
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。[ 158 ]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、未知の土地や特に辺鄙な地域を指すのに使われた。[ 159 ]
地図はさまざまな方法で分類できます。上記の「用途」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「地図デザイン」セクションでは、南を上にした地図、1:10,000スケールの地図、メルカトル図法の地図など、デザイン属性に基づく分類を一覧表示しています。その他のすべての分類(つまり、用途やデザインに関係のないもの)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ています。
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。[ 160 ] 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。[ 160 ] 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。[ 161 ]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。[ 163 ] [ z ] 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。[ 164 ]
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。[ 165 ]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。[ 165 ]
地図は、紙の地図、地図帳、地球儀、デジタルなど、表示される媒体によって分類できます。21世紀以前は、地図の大部分は紙に印刷されていました。地図帳は、通常、本の形に綴じられた地図のコレクションです。[ 166 ]地球儀は、地球(または月や他の惑星)の3次元モデルです。[ 167 ]デジタル地図は、デジタル形式で保存され、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ディスプレイに表示される地図です。電子ディスプレイには、2次元の地図(たとえば、Google マップやApple マップアプリ)または3次元の地球儀(たとえば、Google Earthアプリ)が表示される場合があります。[ 168 ]

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。 [ 169 ]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。[ 170 ]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。 [ 171 ] [ aa ]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。[ 170 ]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。[ 172 ]
トポロジカルマップとは、グラフィックの単純さを重視し、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マップのことです。[ 173 ] [ ab ]「トポロジカル」という用語は、これらのマップが数学的な意味でトポロジカルな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。[ 175 ]
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。 [ 176 ] [ ac ]
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[ 177 ])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。 [ 178 ] 現代の注目すべき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。[ 179 ] [ ad ] [ ae ]一部のカートグラムは、各地域の面積が何らかのデータの値を表すように意図的に地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。つまり、理解を深めるために地理的な正確さが犠牲にされている(サンプル・カートグラムを以下に示す)。[ 181 ]

地形図には、地面やその他の物体の垂直位置(高さ)が含まれています。[ 182 ]高さは、海抜高度[ af ]で表されることが多く、等高線や陰影など、さまざまな方法で表示できます。[ 183 ]
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する。[ 182 ]
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。[184] 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。[ 185 ]政府作成の地図の多くは、かなり詳細です(大縮尺)。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。[ 186 ] [ ag ]
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。[ 187 ] これらのコンテンツや外観の操作は、紙の地図で可能な限られた対話とは対照的です。[ 188 ]インタラクティブマップでは、地図投影法を適用せずに、地球全体または一部を地球儀として表示することもできます。[ 189 ] [ ai ]
インタラクティブマップは、特にモバイルデバイスにおいて、ナビゲーションの道順を提供するなど、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。 [ 190 ]

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。この画像は、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。 [ 191 ] 地図として機能するために、画像には通常、グリッド線、縮尺情報、等高線、地名、凡例などのグラフィックが追加されます。
地形起伏による歪みをすべて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、 [ 192 ]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。[ 193 ]
オルソ補正された画像では、2 枚以上の画像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、地図として、または地図の背景(ベースマップ)として使用できます。これらの場合、オルソフォトマップと呼ばれます。[ 194 ] [ aj ]
新しい地図を作成するには、地図製作者はこの地理データを入手して組み立てる必要があります。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。[ 195 ]
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。[ ak ]それ以外の場合は、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、新しい画像を取得したり、既存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。[ 197 ]
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が追加または変更されたかどうかを視覚的に判断できます。[ 198 ]
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。[ 95 ]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。[ 199 ] GISには、不動産、エンジニアリング、建築、都市計画、ロジスティクス、環境保護、輸送、物流など、さまざまなアプリケーションを実行するための幅広い種類のデータが含まれています。[ 200 ] GIS内のすべてのデータが地図作成に適しているわけではありません。地理参照されたデータのみが地図作成に適しています。[ 95 ]
地図作成データの重要な情報源は、衛星画像や航空機に搭載されたカメラで撮影された航空写真などの画像です。[ 201 ]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。 [ 202 ]一部の画像はマルチスペクトルまたはハイパースペクトルであり、複数のスペクトルバンドにより、ソフトウェアは植生、作物、地質、気候、構造物に関する有用な情報を抽出できます。[ 203 ]画像は、いくつかの方法で使用できます。[ 204 ]
多くの場合、画像は従来の測量に取って代わることができます。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。[ 208 ]

地図作成者が使用するすべての地理データには、座標の水平基準面と垂直基準面の識別情報を含め、正確な地理座標が必要です。 [ 209 ]正確な座標を持つデータは「地理参照済み」と呼ばれます。座標が不正確であったり、基準面の識別情報が提供されていない場合、地理的特徴は地図上で誤った場所に表示されるため、地図で使用することはできません。[ 210 ]
地図製作者は、地理参照手順を実行することで、地理参照されていないデータを使用できる場合があります。たとえば、地図製作者が地理参照されていないフィーチャデータ(道路、建物など)を持っている場合、測量チームを雇ってフィーチャを訪問し、GNSS技術を使用してフィーチャの位置の正確な座標を取得できます。[ 211 ]


画像は、地図作成目的で使用する前に、地理参照する必要があります。画像の地理参照は、補正と呼ばれます。[ 212 ] 補正により、傾きが除去された新しい画像が生成され、カメラが真下を向いているかのようになります。通常、補正には、写真内の識別可能な小さな点(道路の交差点や小さなランドマークなど)を特定する必要があります。これらの点は、地理的な位置が既知です(これは、従来の測量、衛星ナビゲーション測定、または地理参照された地図やオルソフォトから知ることができます)。[ 213 ]
地図のベースマップ(背景)として画像(飛行機や衛星からの写真など)を使用するには、地球の地形による画像の歪みも除去する必要があります。このプロセスはオルソ補正と呼ばれます。[ 214 ] オルソ補正には、その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。地形データがあれば、ほとんどの航空写真を操作して、見る人が真上から真下を見ているかのように表示できます。このようなオルソ補正された画像は地図での使用に適しており、地図内の他の地理的要素と適切に位置合わせされます。[ 215 ]
地形を補正するために画像を補正するには標高データが必要ですが、建物や塔などの構造物を「まっすぐ上」に見えるように補正するには、その構造物の 3 次元モデルが必要です。[ 216 ] [ am ]構造物モデルが利用できない場合は、地形のみで補正を進めることができますが、補正後の画像では構造物が傾いたり、たわんだりして見えます。
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、地図上に示された物体の位置と実際の位置との間の誤差の推定値です。精度(または解像度)とは、地図上の位置値の粒度(実際の値を無視して)のことです。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。[ 217 ]
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、一般的には解像度の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。[ 217 ]
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、地理データが地理参照されていることが不可欠ですが、空間精度の推定値を持つことも重要です(例えば、地図上の特徴の位置は 1 メートル、10 メートル、100 メートルの精度でしょうか?)。[ j ]地理データが処理、操作、または変換されるたびに(例えば、ある座標系から別の座標系への変換など)、誤差の大きさが大きくなる可能性があります。重要なアプリケーションで使用される GIS データには、通常、すべての重要なデータの誤差推定値が含まれます。[ 219 ]理想的には、地図のデータと特徴の精度は、例えば地図の凡例で地図のユーザーに伝えられます。[ 220 ]
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。[ 221 ]クラウドソーシングされたデータの精度は、品質保証レビューの対象とならない可能性があるため、低い可能性がある。[ 222 ]
地図で使用するデータを取得する際、地理情報に関連付けられた属性やメタデータは地図上で役立つ場合があります。属性には、データの収集年、識別番号、地理測地系、誤差推定値、データの出所またはソース、その他のメモなどのデータが含まれます。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。[ 223 ]

地図データは、おおまかに空間データ、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)の3つのカテゴリに分類できます。[ 225 ]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、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。[ 225 ]
地図を作成する際、特にデータベースに膨大な量の情報が含まれている場合、データベース内で関連データを見つけるのは難しい場合があります。データベースに効率的な検索、検索、およびソートをサポートするインデックスが含まれている場合、データベースはこのプロセスに役立ちます。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、空間データは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。[ 224 ]
現実世界をモデル化した地図データは、多くの場合、ラスターデータまたはベクターデータの2 つの形式のいずれかで保存されます。[ 226 ]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。多くの場合、データは分析のために一方の形式から他方の形式に変換されます。[ 227 ]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。[ 228 ]
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、特定の道路を構成する道路セグメントなどの階層的関係をエンコードできます。[ 229 ]トポロジー関係なしで格納されたベクトルデータは、軽蔑的に「スパゲッティデータ」と呼ばれることがあります。[ 230 ]
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。[ 231 ] 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、水の流れの経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。[ 232 ]
紙地図の著名な出版社としては、SinoMaps Press(中国)、Rand McNally(米国)、National Geographic Maps(世界)、Michelin(ヨーロッパ)などが挙げられる。[ 233 ]
地図が作成されると、地図の公開プロセスが始まります。ハードコピー(紙)の地図の場合は、印刷施設を使用してコピーを作成する必要があります。[ 234 ]デジタル配信の場合は、フォーマットとプラットフォームを選択する必要があります。これには、Web サイト、ファイルのダウンロード、または OpenStreetMap などのオンライン地図データベースを介した共有が含まれます。配信プラットフォームの選択によって、地図に大量のデータを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)が決まります。ユーザーが地図を適切に使用するために追加のガイダンスが必要な場合は、メタデータまたは注釈を準備する必要があるかもしれません。メタデータは、地図内(凡例としてなど)または補足ファイルに含めることができます。著作権およびライセンスポリシーを確立する必要があります。責任が懸念される場合は、法的免責事項(データの潜在的なエラーに関連するもの)が必要になる場合があります。広報、広告、およびアウトリーチは、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。[ 235 ]
出版社は、地図データを自社のサーバーでホストすることも、商用サーバーを使用することもできます。[ 236 ]
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。[ 237 ]その他の組織には、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。[ 238 ]もう一つの主要 な団体は、国際写真測量リモートセンシング協会です。専門家団体に加えて、ほとんどの国は、オーストラリアのジオサイエンスや日本の国土地理院のように、地図の作成を担当する機関や部署を維持しています。[ 239 ]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。[ 240 ]
政府機関が作成する公式地図は、正確性、一貫性、および適合性を確保するために規制されることがあります。[ 241 ]地図の正確性や記号体系を規定する国際的な規制はありませんが、国際標準化機構(ISO)は、地理情報メタデータや地理情報メタデータXMLスキーマ実装などの規格を公開しており、地理空間データの共有に関する標準を確立しています。


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。[ 243 ]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。[ 243 ]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。[ 244 ]地図製作者のマーク・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、「健全な懐疑心」を持って扱うべきだと示唆しています。[ 245 ]
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。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、特に赤道に近いアフリカ諸国に比べて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。 [ 246 ] [ an ]
1985年、政治家のシュリダス・ラムファルは、地図に内在する偏見、特に北を上にする向きや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。[ 248 ] [ ao ]
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、地図製作者が(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。[ 249 ]
地図は国家間の境界紛争において、国家が自国の主張を主張するためのツールとして、また交渉における証拠として役割を果たすことがある。[ 250 ]
インタラクティブなオンラインマップの登場により、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ています。[ 251 ] Google マップは、このような要求に応えて、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ます。[ 251 ]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、[ 252 ]インドと中国、[ 251 ] [ 253 ]パキスタンとインド、[ 254 ]トルコとクルディスタン文化圏、[ 255 ]カンボジアとタイ、[ 251 ]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あります。[ 251 ]
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。[ 256 ]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。 [ 257 ]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。[ 258 ]
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。[ 259 ] 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。[ 260 ]