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Géobase du réseau hydrographique du Québec à haute résolution (GRHQ-HR)
Veuillez noter qu’un service web est présentement en développement et sera lancé à l’automne 2026 . Restez à l’affût!###Avertissement :#######Le diffuseur ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’intégralité des données ni ne peut être tenu responsable des conclusions qui découlent de leur utilisation. Ces données n’ont aucune valeur légale.####La Géobase du réseau hydrographique du Québec à haute résolution (GRHQ-HR) propose une représentation à jour de très grande précision du réseau hydrographique (échelle de 1/2 000). Ce référentiel, produit à partir des données lidar, est offert par unité de découpage hydrographique (UDH). Le déploiement de cette géobase est réalisé progressivement par niveaux de complétude (NC). À terme, elle couvrira le territoire du Québec méridional. Durant la phase de déploiement du référentiel, [la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ)](https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/grhq), la GRHQ-HR ainsi que [les lits d’écoulement potentiels](https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/lits-d-ecoulements-potentiels-issus-du-lidar) issus du lidar seront simultanément disponibles sur Données Québec pour cette portion du territoire.La GRHQ-HR comprend un réseau géométrique linéaire 3D, qui représente la continuité et le sens de l’écoulement dans tous les types d’entités aquatiques (cours d’eau, lacs, milieux humides, etc.). Ce réseau est créé par la modélisation des lits d’écoulement potentiels et complété par les lignes centrales d’écoulement (représentation simplifiée des surfaces hydrographiques en lignes centrales). Cette géobase s’inscrit dans une stratégie de mise à jour cartographique de l’hydrographie du Québec. Elle a été réalisée en partenariat avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). ##Caractéristiques des niveaux de complétude des UDH##Chaque niveau de complétude caractérise le niveau de travail d’édition, de validation et de contenu descriptif des jeux de données. Des données thématiques et toponymiques viendront bonifier les jeux de données. ####NC-1 (réseau géométrique primaire)####* Lits d’écoulement potentiels et filamentaires dérivés des surfaces hydrographiques, orientés et topologiques.* Niveau de priorité défini (permet des analyses de réseau).* Présence de certains attributs de base (pérennité, connexion réseau, accumulation de flux, ordres de Strahler et Horton, distance de l’amont, distance de l’aval).* Système de référence linéaire (numéros des routes, coordonnées M des vertex).* Surfaces hydrographiques de la GRHQ à l’échelle de 1/20 000 (2D).* Présence de certains toponymes en attribut.* Modèles numériques de terrain hydrocohérents (GeoTIFF).* Matrices d’accumulation de flux (GeoTIFF).* Matrices de direction de flux (GeoTIFF).####NC-2 (réseau géométrique bonifié)####* Caractéristiques du NC-1.* Mise à jour des surfaces hydrographiques par photogrammétrie.* Correction des erreurs de parcours des lits d’écoulement potentiels et mise à jour des filamentaires en aval.* Ajout partiel de données thématiques hydrographiques (barrages, chutes, écueils, îles, milieux humides, rapides).* Index de date de levé lidar.* Imbrication topologique des matrices.* Mise à jour des modèles numériques de terrain hydrocohérents.* Mise à jour des matrices de direction de flux.* Mise à jour des matrices d’accumulation de flux.####NC-3 (bonification thématique)####* Caractéristiques du NC-2.* Thématiques hydrographiques complétées (brise-lames, quais).* Ajout de toponymes.####NC-4 (bonification du contenu toponymique)####* Caractéristiques du NC-3.* Continuité des données toponymiques sur les géométries.* Ajouts des entités nommées.
Modèles numériques de terrain hydrocohérents à l’échelle régionale
####Des modèles numériques de terrain hydrocohérents (MNT - HC) sont également offerts au sud du 52e parallèle. Ils sont accessibles via la [Géobase du réseau hydrographique du Québec à haute résolution (GRHQ-HR)](https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/geobase-du-reseau-hydrographique-du-quebec-a-haute-resolution-grhq-hr) Ces modèles numériques de terrain hydrocohérents (MNT – HC) offrent une représentation numérique régionale du relief québécois à partir de données altimétriques (altitude) et planimétriques (rectangulaires ou géographiques). Ils sont le résultat d’une collaboration entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et Ressources naturelles Canada (RNCan) dans le cadre de l’Entente de production d’une cartographie numérique à jour du nord du Québec et la création du produit « Réseau hydro national (RHN) » pour le territoire du Québec.Lorsqu’ils sont intégrés à un système d’information géographique, ces modèles permettent la mise en place de multiples types d’analyses spatiales telles que les risques naturels, l’analyse du paysage, l’implantation d’infrastructures, etc.Les MNT hydrocohérents sont obtenus à la suite de traitements de données hypsométriques et hydrographiques qui utilisent le concept de l’hydrocohérence consistant à interpoler les valeurs altimétriques en assurant un réseau de drainage connecté et une représentation juste des crêtes et des cours d'eau. Le filamentaire orienté du RHN permet de coter les lacs et de contrôler la descente altimétrique des cours d'eau. Le produit final est un portrait de qualité du relief à l’échelle de 1/50 000. Les MNT fournissent des valeurs d'altitude qui reposent sur un quadrillage d'une résolution de 0,324 seconde d’arc en coordonnées géographiques, ce qui correspond à une résolution d’environ 10 mètres sur le terrain.
Déplacements et comportements de plongée saisonniers des phoques annelés (Pusa hispida) dans l’ouest de l’Arctique canadien, de 1999 à 2001 et de 2010 à 2011
Cet enregistrement contient deux ensembles de données : 1. Les coordonnées géographiques brutes non filtrées et les estimations de précision des phoques annelés marqués dans l'Arctique canadien occidental et 2. L'estimation de la localisation à partir d'un modèle d'espace d'état utilisant un pas de temps de 12 heures. Au total, 17 phoques annelés ont été capturés, mesurés, pesés et marqués avec des émetteurs liés à un satellite (SDR-10, SDR-16 et SPLASH) en juin et juillet 1999, 2000 et 2010. Les étiquettes, fabriquées par Wildlife Computers Ltd. (Redmond, Washington, États-Unis), ont envoyé des données à des satellites en orbite polaire. Les données étaient ensuite récupérées par le biais du système Argos (Harris et al., 1990). Les étiquettes ont recueilli et relayé des renseignements sur les déplacements (positions géographiques) et les comportements de plongée des animaux marqués.
Degrés-jours de croissance
Les degrés-jours de croissance (DJC) servent à estimer la croissance et le développement des plantes et des insectes pendant la saison de croissance. Les DJC sont calculés en soustrayant une température de base de la température moyenne d’une journée (si le résultat est négatif, le DJC quotidien est fixé à zéro). La température de base est le point sous lequel le développement de l’organisme cesse. Les produits de DJC sont générés pour 0 (base), 5, 10 et 15 degrés Celsius. Les valeurs de DJC s’accumulent uniquement durant la saison de croissance, du 1er avril au 31 octobre.
Température maximale (°C)
La température maximale représente la valeur de température la plus élevée enregistrée (°C) à chaque endroit pour une période donnée. Les périodes comprennent les 24 heures précédentes et les 7 jours précédents à partir de la date disponible, pour laquelle un jour climatique commence à 0600 UTC.
Points de référence autoroutiers (HRP) du ministère des Transports (MOT)
Le point de référence routier est une caractéristique visiblement reconnaissable utilisée pour décrire et identifier un point sur l'autoroute (c'est-à-dire un point de référence abstrait sur l'autoroute et défini par un point de repère physique tel qu'une intersection). Les repères HRP sont utilisés afin de fournir des points de référence relatifs aux données des articles en stock.** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate). **
FADM - Zone de sauvetage du dendroctone du pin ponderosa
Zone délimitant la zone de récupération du dendroctone du pin ponderosa** Cet élément de métadonnées provenant d’une tierce partie a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatisée (Amazon Translate). **
Climatologie de la ligne P (1956-2012)
Les données de température et de salinité liées à la moyenne mensuelle climatologique ont été calculées pour chacune des 27 stations de la ligne P (https://www.dfo-mpo.gc.ca/science/data-donnees/line-p/index-fra.html). Pour toute station particulière, les données ont été acceptées comme appartenant à cette station si l’emplacement se trouvait à moins de 10 km de la station prévue (ou 24 km de la station océanique Papa, P26). Les données ont été regroupées par mois/année sur l’ensemble des données disponibles pour chaque station, jusqu’en 2012 compris. Ainsi, l’intervalle de temps à partir duquel l’état moyen a été calculé commence entre 1956 et 1960 et se termine à la fin de 2012. Les écarts-types ont été calculés pour chaque mois indépendamment et à chaque tranche de 5 mètres de profondeur et ont été estimés comme la variabilité entre les différentes années pour le mois visé.
Ressource solaire, NSRDB PSM Ensoleillement normal direct (END) - Coopération nord-américaine en matière d’information sur l’énergie
Moyenne de l’ensoleillement normal direct (END) horaire sur 17 ans (1998-2014). Données extraites de la base nationale de rayonnement solaire (NSRDB) développée à l'aide du modèle solaire physique PSM (Physical Solar Model) par le National Renewable Energy Laboratory ("NREL"), Alliance for Sustainable Energy, LLC, U.S. Department of Energy ("DOE").La version actuelle de la base de données nationale sur le rayonnement solaire des États-Unis, soit la NSRDB (National Solar Radiation Database) (v. 2.0.1), a été développée à l'aide du modèle solaire physique PSM (Physical Solar Model) et il donne aux utilisateurs l'accès aux ensembles de données sur les ressources solaires de 1998 à 2014. La NSRDB contient des données météorologiques et des données sur l'énergie solaire reçues aux 30 minutes pour environ 2 millions de pixels de surface mesurant 0,038 degré de latitude sur 0,038 degré de longitude (valeur nominale de 4 km2). La zone visée est délimitée par les longitudes -25° ouest et -175° ouest, ainsi que les latitudes -20° sud et 60° nord. Les valeurs de rayonnement solaire représentent l'énergie solaire disponible pour les systèmes d'énergie solaire. Le modèle AVHRR PATMOS-x (Pathfinder Atmospheres-Extended) utilise des images du rayonnement reçues dans les canaux visible et infrarouge aux 30 minutes à partir de la série de satellites météorologiques géostationnaires GOES. Le modèle se sert aussi de données climatologiques d’albédo et rapport de mélange, ainsi que des profils de température et de pression atmosphérique MERRA (Modern Era-Retrospective Analysis) pour générer le masque et les propriétés des nuages. Les propriétés de nuages générées avec PATMOS-x sont utilisées dans les modèles rapides de transfert radiatif, et pour établir l'épaisseur optique des aérosols (AOD) et la vapeur d'eau précipitable de sources auxiliaires afin d'estimer l’ensoleillement direct normal (EDN) et l’ensoleillement horizontal global (EHG). Un bilan quotidien de l'épaisseur optique des aérosols (AOD) est réalisé en mettant en commun des données provenant des satellites MODIS et MISR et des stations au sol AERONET. Les données de vapeur d'eau et d'autres données à inclure proviennent de MERRA. Dans les scènes à ciel dégagé, l’ensoleillement direct normal (EDN) et l’ensoleillement horizontal global (EHG) sont calculés à l'aide du modèle de transfert radiatif REST2. Dans les scènes nuageuses représentées par le masque nuageux, le modèle rapide de rayonnement solaire plein ciel (FARMS) est utilisé pour calculer l’ensoleillement horizontal global (EHG). L’ensoleillement direct normal (EDN) des scènes nuageuses est ensuite calculé à l'aide du modèle DISC. Les données de cette couche correspondent à la moyenne de l’ensoleillement horizontal global horaire sur 17 ans (1998-2014).NOTE: Les données et les cartes de système d'information géographique (SIG) des ressources solaires pour l’Ensoleillement horizontal global (EHG) et l’Ensoleillement normal direct (END) ont été développées par le National Renewable Energy Laboratoy (NREL) et sont fournies pour le Canada à titre estimatif. En ce moment, ni les données NREL, ni le modèle solaire physique PSM (Physical Solar Model) sur lequel repose les données NREL, ont été évalués ou validés pour les applications particulières à la météorologie Canadienne. Une carte Canadienne de l’EHG développée par le ministère des Ressources naturelles Canada (RNCan) qui est basée sur le modèle de State University of New York (SUNY) et qui a été évaluée et validée pour les applications particulières à la météorologie canadienne est disponible à http://atlas.gc.ca/cerp-rpep/fr/.
Température minimale (°C)
La température minimale représente la valeur de température la plus basse enregistrée (°C) à chaque endroit pour une période donnée. Les périodes comprennent les 24 heures précédentes et les 7 jours précédents à partir de la date disponible, pour laquelle un jour climatique commence à 0600 UTC.
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