Gino J. Figueroa Barra
Geoscientist Data Portfolio
Geoscientist Data Portfolio
En un mundo impulsado por la información, la capacidad de transformar datos crudos en decisiones estratégicas es el motor de la innovación. Como Geólogo y Analista Programador, mi enfoque une la observación detallada del entorno natural con la potencia de la computación para resolver problemas complejos de manera ágil y escalable.
Toma de decisiones basada en datos geográficos: Utilizo herramientas como ArcGIS para analizar patrones espaciales que guían elecciones estratégicas en la gestión del territorio y riesgos geológicos.
Optimización de procesos científicos: Mediante el desarrollo de software y el uso de MATLAB, transformo procesos manuales de análisis en flujos de trabajo automatizados, aumentando la productividad y precisión en consultorías ambientales.
Identificación de oportunidades y riesgos: Mi experiencia en riesgos geológicos y tsunamis me permite identificar amenazas potenciales mediante el análisis proactivo de datos, facilitando una gestión de riesgos eficiente.
Innovación y Escalabilidad: Aplicando metodologías ágiles de la industria TI, desarrollo productos digitales que son escalables y se mantienen a la vanguardia tecnológica, como plataformas de divulgación y aplicaciones móviles.
Calidad e Integridad de la Información: Aseguro que cada dato recolectado en terreno, ya sea mediante GPS Diferencial o GPR, sea procesado bajo estándares que garanticen su fiabilidad para la toma de decisiones críticas.
Aplicación móvil en Android - Divulgación en ciencias de la Tierra (Geología)
"Lógica de gamificación personalizada basada en eras geológicas, donde el color y el rango del usuario evolucionan según su desempeño académico."
📌 Descripción General
Jovageology es una ecosistema digital educativo diseñado para acercar las Ciencias de la Tierra a estudiantes, profesionales y entusiastas. La aplicación combina herramientas de aprendizaje interactivo, monitoreo geológico en tiempo real e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de divulgación científica completa y moderna.
🛠️ Stack Tecnológico (Vistazo Técnico)
•Lenguaje: Kotlin / Android SDK.
•Arquitectura: Implementación de componentes modernos (ViewBinding, Corrutinas, Lifecycle).
•IA: Integración de API de DeepSeek para el chat conversacional.
•Mapas y Geolocalización: Google Maps API & Play Services Location.
•Networking: Retrofit & OkHttp para consumo de APIs (Sismos, Blogger, Backend).
•Diseño de Interfaz: Combinación de XML tradicional y Jetpack Compose para componentes dinámicos.
•Procesamiento: WorkManager para tareas en segundo plano.
📸 Galería de Desarrollo
Estado: 🏗️ Aplicación en Desarrollo
El proyecto se encuentra actualmente en fase de refinamiento de algoritmos de puntuación y expansión de la base de datos de geositios.
(Imagenes de vista preliminar)
🚀 Funcionalidades Principales
1. Aprendizaje Interactivo y Gamificación
•Cursos Online Especializados: Módulos de aprendizaje que integran videos instructivos, apuntes detallados y cuestionarios evaluativos.
•Sistema de Progreso y Rango: Los usuarios ganan puntos al completar pruebas, permitiéndoles escalar en un sistema de niveles (desde Geoexplorador Holoceno hasta Jurásico).
•Ranking Top 10 en Tiempo Real: Visor global de competencia académica que fomenta la participación activa de la comunidad.
2. Inteligencia Artificial y Soporte
•Geólogo Virtual (Chatbot): Asistente conversacional basado en el modelo DeepSeek, entrenado para resolver dudas geológicas complejas, identificar conceptos y guiar al usuario en su aprendizaje.
3. Herramientas de Campo y Visualización (Geo-Realidad)
•Mapa de Interés Geológico: Sistema de geolocalización que permite explorar puntos de relevancia geocientífica. Al interactuar con los sitios, el usuario accede a información técnica detallada y contenido multimedia exclusivo.
•Galerías Especializadas: Catálogos interactivos de rocas y minerales con descripciones técnicas y visuales de alta calidad.
4. Monitoreo Global en Tiempo Real
•Central de Sismos: Visualización de eventos sísmicos mundiales y locales utilizando fuentes oficiales como el USGS (Servicio Geológico de EE. UU.) y el CSN (Centro Sismológico Nacional).
•Reporte Comunitario: Funcionalidad que permite a los usuarios reportar percepciones de movimientos sísmicos en su ubicación actual para fortalecer la red de información.
5. Centro de Recursos y Divulgación
•Multimedia: Acceso a videocharlas con expertos, podcasts de ciencia y una biblioteca digital en formato PDF.
•Actualidad: Sección de noticias científicas, conceptos clave y acceso a una revista digital especializada en geología.
Investigación Pregrado:
Evolución Geomorfológica y Estratigráfica de Pangal
Impacto del Terremoto Mw 9.5 de 1960 y Recuperación Costera
Esta investigación analiza la respuesta de la línea de costa en la Región de los Lagos ante la subsidencia cosísmica de ~1,5 m ocurrida en 1960. El estudio documenta un proceso de erosión severa hasta 1980, seguido de una progradación que ha dado forma a la actual planicie de cordones litorales.
El proyecto integró diversas fuentes de datos geoespaciales y técnicas de terreno para reconstruir la historia evolutiva del área:
Geodesia y Topografía: Uso de DGPS, nivel topográfico y fotogrametría con drones para la creación de modelos de elevación.
Geofísica y Estratigrafía: Perfiles de Radar de Penetración Terrestre (GPR 250 MHz) complementados con perforaciones y calicatas.
Monitoreo Local: Instalación de mareógrafo acústico para la corrección de niveles de elevación locales.
Análisis Temporal: Comparativa de fotografías aéreas históricas (pre y post-1960) e imágenes satelitales recientes.
Evidencia de Subsidencia: Identificación de suelos enterrados y capas de tsunami que marcan el máximo retroceso de la costa en 1980.
Arquitectura de Cordones: Caracterización de escarpes erosivos ahora sepultados bajo nuevos cordones litorales producto de la progradación post-1980.
Análogo Moderno: Los registros estratigráficos hallados sirven como un modelo actual para interpretar eventos paleosísmicos en el registro geológico tierra adentro.
Ground Penetrating Radar
El Radar de Penetración Terrestre es una herramienta geofísica no destructiva que utiliza ondas electromagnéticas para mapear estructuras y objetos en el subsuelo. En este estudio, se empleó una antena de 250 MHz para visualizar la estratigrafía subsuperficial.
Análisis de líneas de costa en ArcGIS - Digital Shoreline Analysis System
Utilizando la extensión DSAS en ArcGIS, se calcularon las tasas de cambio histórico de la línea de costa (EPR y LRR). Este análisis estadístico permite cuantificar con precisión los metros de retroceso por erosión post-1960 y la posterior tasa de recuperación por progradación.
Análisis Granulométrico
El análisis granulométrico es fundamental para comprender la composición y el transporte de los sedimentos costeros. Este proceso determina la distribución de los tamaños de grano en una muestra, lo que ayuda a interpretar el ambiente depositacional.
Análisis geomorfológico - Swath Profile
El análisis mediante Swath Profiles permite obtener una visión representativa de la topografía al promediar las elevaciones a lo largo de una banda rectangular, reduciendo el "ruido" de rasgos locales menores. Es fundamental para identificar la morfología real de los cordones litorales y escarpes.
Investigación Posgrado: Magíster en Oceanografía
Modelamiento de Paleosubsidencias y Dinámica Costera en la Zona de Ruptura de 1960
Este trabajo de maestría profundiza en el uso de registros morfoestratigráficos en la planicie de Pangal como análogos modernos para reconstruir la historia sísmica del sur de Chile. La investigación cuantifica el impacto del terremoto Mw 9.5 de 1960 y utiliza estos datos para estimar la magnitud de eventos transcurridos en los últimos dos milenios.
La investigación destaca por la integración de técnicas geofísicas y modelos teóricos de transporte de sedimentos:
Calibración con la Regla de Bruun: Implementación de una metodología innovadora que utiliza la Regla de Bruun para estimar paleosubsidencias, validada mediante el retroceso costero de 330 m observado tras el evento de 1960.
Geofísica Aplicada: Uso combinado de GPR (Radar de Penetración Terrestre) y registros de trincheras para identificar la firma del tsunami de 1960 y suelos enterrados.
Análisis SIG Avanzado: Procesamiento de datos geomáticos (DSAS, DGPS y DEM) referidos al nivel del mar local para trazar las líneas de paleocosta de máximo retroceso (PMRS).
Reconstrucción Histórica: Se identificaron y cuantificaron subsidencias de eventos sísmicos mayores y menores a 1960, ocurridos en los años ~800, ~1100, ~1300 y 1575 DC.
Dinámica de Recuperación: Documentación del proceso de progradación post-1980 que ha llevado a la línea de costa a una posición más avanzada que su estado pre-1960, formando tres nuevos cordones litorales.
Impacto Científico: Propuesta de un nuevo enfoque paleosismológico aplicable a otras zonas de subducción a nivel global para mejorar la evaluación de peligros naturales.
Modelo Digital de Elevación - DEM
Se construyó un DEM de alta resolución integrando datos de GPS diferencial (DGPS), fotogrametría aérea y datos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Este modelo es la base para cuantificar las variaciones volumétricas de la planicie y la altura precisa de los cordones litorales respecto al nivel del mar.
Nivel medio del mar local - TPXO Model 8 Atlas
Para referenciar todas las mediciones de altura a un nivel de base preciso, se utilizó el TPXO Model 8 Atlas. Este modelo de mareas global permite estimar el nivel medio del mar local, corrigiendo las mediciones de terreno con mareógrafos (acústicos y de presión), asegurando la coherencia de los datos oceanográficos.
Determinación de Parámetros: Regla de Bruun
Se aplicó la Regla de Bruun para modelar el retroceso de la línea de costa en respuesta a la subsidencia tectónica. Esta metodología permite establecer una relación física entre el hundimiento del terreno (equivalente a un ascenso del nivel del mar) y la erosión costera resultante.
Modelo Conceptual y Estimación de la Paleosubsidencia
Finalmente, se desarrolló un modelo conceptual que integra la evidencia morfoestratigráfica con los cálculos de retroceso. Este modelo permite "leer" el registro geológico para asignar magnitudes de hundimiento a terremotos históricos de los últimos 2,000 años.