Исследование результатов обработки полученных различными моделями наземных лазерных сканеров данных для контроля качества ремонта автомобильных дорог
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
М. А. Алтынцев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Исследование результатов обработки полученных различными моделями наземных лазерных сканеров данных для контроля качества ремонта автомобильных дорог
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
5
Конец_Страница:
17
УДК:
528.721.221.6:625.72
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-5-17
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
наземное лазерное сканирование, ровность, цифровая модель поверхности, опорные точки, оценка точности
Ключевые слова_EN:
terrestrial laser scanning, flatness, digital surface model, control points, accuracy estimation
Библиографический список:
1. Середович В. А., Алтынцев М. А., Попов Р. А. Особенности применения данных различных видов лазерного сканирования при мониторинге природных и промышленных объектов // Вычислительные технологии. – 2013. – Т. 18.1. – С. 141–144.
2. Середович В. А., Алтынцев М. А. Применение данных мобильного лазерного сканирования для создания топографических планов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 3. – С. 96–100.
3. Алтынцев М. А., Алтынцева М. А. Применение наземного лазерного сканирования для оценки качества укладки асфальтового покрытия // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVII Междунар. науч. конгр., 19–21 мая 2021 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2021. – С. 75–84.
4. Altyntsev M. A. Automated recognition of roadbed deformations (defects) using laser scanning data // International Workshop «Integration of Point- and Area-wise Geodetic Monitoring for Structures and Natural Objects». – Novosibirsk : SSGA, 2014. – P. 147–151.
5. Seredovich V. A. Altyntsev M. A. The Feasibility study of automatic extraction of cracks in the roadbed from mobile laser scanning data // XXV FIG Congress. – Malaysia, Kuala Lumpur, 2014.
6. СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 [Электронный ресурс]. – Введ. 2013–07–01. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. ГОСТ 32825–2014. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений. Межгосударственный стандарт. – Введ. 2015–07–01. – М. : Стандартинформ, 2019. – 16 c.
8. Пат. 2509978 Российская Федерация. Способ определения неровности поверхности дорожного полотна / Середович В. А., Середович А. В., Иванов А. В. ; опубл. 20.03.2014, Бюл. № 8.
9. Середович В. А., Алтынцев М. А., Егоров А. К. Определение индекса ровности дорожного покрытия по данным мобильного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 33–44.
10. Алтынцев М. А., Каркокли Хамид Маджид Сабер. Методика автоматизированной фильтрации данных мобильного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 5–19.
11. Алтынцев М. А., Каркокли Хамид Маджид Сабер. Методика автоматизированного уравнивания данных мобильного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 5–23.
12. SPS Zoom300. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://geomax-positioning.com/ruru/products/laser-scanners/sps-zoom300 (дата обращения 01.02.2022).
13. Leica ScanStation 2 User Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://geomaticsjc.lboro.ac.uk/scanning/ScanStation%202_UserManual_en.pdf (дата обращения 01.02.2022).
14. X-PAD Office Fusion. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://geomaxpositioning.com/ru-ru/products/software/x-pad-suite/x-pad-fusion (дата обращения 01.02.2022).
15. Guo Y. Rotational projection statistics for 3D local surface description and object recognition // Int. J. Comput. Vision. – 2013. – Vol. 105 (1). – P. 63–86.
16. Besl P. J., McKay N. D. Method for registration of 3-D shapes. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 1992. – Vol. 14. – P. 239–256.
17. TerraScan User Guide [Electronic resource]. – Mode of access:
https://terrasolid.com/guides/tscan/index.html (дата обращения 01.02.2022).
18. Axelsson P. DEM generation from laser scanner data using adaptive TIN models // International Archives of ISPRS. – 2000. – Vol. XXXIII-4. – P. 111–118.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/5-17.pdf
Читать далее
ГНСС-наблюдения на геодинамическом полигоне нефтегазового месторождения: методика, обработка данных и их анализ
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. С. Косарев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
В. А. Падве
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
ГНСС-наблюдения на геодинамическом полигоне нефтегазового месторождения: методика, обработка данных и их анализ
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
18
Конец_Страница:
29
УДК:
528.48:[553.981.2 +553.982]
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-18-29
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
геодинамический мониторинг, месторождения углеводородов, МНК-оптимизация, синтезированный вариант МНК-оптимизации геопространственных данных, ГНСС-технологии, лучевой способ, сетевой способ, свободная сеть, коррелатный способ с дополнительными параметрами
Ключевые слова_EN:
geodynamic monitoring, oil and gas fields, least-squares method, synthesized parametric version of the least-squares method, GNSS technology, radial method, network method, free network, correlate method with additional parameters
Библиографический список:
1. Брехунцов А. М. История открытия и освоения месторождений углеводородов в Западной Сибири // Нефтегазовая вертикаль. – 2016. – № 6. – С. 17–20.
2. Никонов А. И., Лукъянов О. В. Эколого-геодинамическая безопасность и проблемы производственного экологического мониторинга на объектах нефтегазового комплекса // Записки Горного института. – 2010. – Т. 188. – С. 179–182.
3. Кузьмин Ю. О. Научно-методические основы обеспечения геодинамической безопасности объектов нефтегазового комплекса // Записки Горного института. – 2010. – Т. 188. – С. 158–162.
4. Kuzmin Y. O. Recent geodynamics: from crustal movements to monitoring critical objects // Izvestiya. Physics of the Solid Earth. – 2019. – Т. 55. № 1. – С. 65–86. – DOI: 10.31857/S0002-33372019178-103.
5. M. D. Gerasimenko, V. L. Gorshkov, V. I. Kaftan, N. S. Kosarev, Z. M. Malkin, B. T. Mazurov, S. L. Pasynok, G. G. Pobedinsky, V. V. Popadev, V. P. Savinykh, R. A. Sermyagin, N. V. Shestakov, G. M. Steblov, L. S. Sugaipova, A. V. Ustinov National Report for the IAG of the IUGG 2015–2018 // Geoinformatics Research Papers. – 2019. – Vol. 7, No. 1, BS7003. – Moscow : GCRAS Publ. – 100 p. DOI: 10.2205/2019IUGG-RU-IAG.
6. Васильев Ю. В., Яковлев С. И., Филатов А. В. Результаты мониторинга деформационных процессов методами высокоточной геодезии, гравиметрии, радарной интерферометрии на Самотлорском геодинамическом полигоне // Маркшейдерский вестник. – 2015. – № 4. – С. 38–44.
7. Мисюрев Д. А., Васильев Ю. В., Иноземцев Д. П. Анализ результатов маркшейдерско-геодезических наблюдений на Пыть-Яхском геодинамическом полигоне // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2020. – № 1. – С. 30–41. – DOI: 10.31660/0445-0108-2020-1-30-41.
8. Каленицкий А. И., Ким Э. Л., Середович В. А. К вопросу создания геодинамических полигонов на месторождениях нефти и газа // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 207–213.
9. Кашников Ю. А., Беляев К. В., Богданец Е. С., Согорин А. А. Маркшейдерское обеспечение разработки месторождений нефти и газа. – М. : ООО «Издательский дом Недра», 2018. – 454 с.
10. Пат. № 2704730 Российская Федерация. Способ геодинамического мониторинга за смещениями блоков верхней части земной коры и деформационного состояния земной поверхности с применением технологии высокоточного спутникового позиционирования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС / GPS / А. П. Карпик, Э. Л. Ким, Г. Н. Ткачева, М. Н. Масальский ; опубл. 30.10.2019, Бюл. № 31.
11. Каленицкий А. И., Ким Э. Л. О необходимости комплексного применения гравиметрии и геодезических методов при мониторинге природной и техногенной геодинамики на месторождениях углеводородов // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 15–23.
12. Одабаи-Фард В. В., Пономаренко М. Р. Геодинамический мониторинг земной поверхности и объектов горнодобывающей промышленности при помощи метода радарной интерферометрии // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – № 11. – С. 59–67.
13. Ketelaar V. B. H. Satellite radar Interferometry. Subsidence monitoring Techniques. – Netherlands : Delft University of technology, 2009. – 244 с.
14. Кузьмин Ю. О. Актуальные вопросы использования геодезических измерений при геодинамическом мониторинге объектов нефтегазового комплекса // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 43–54. – DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-1-43-54.
15. Падве В. А. Математическая обработка и анализ результатов геодезических измерений: монография. Ч. 2: Синтезированные и комбинированные алгоритмы точностной МНК-оптимизации и анализа результатов измерений. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 135 с.
16. Падве В. А., Косарев Н. С. К вопросу об уравнивании спутниковых геодезических сетей в общеземной координатной системе отсчета // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 1. – С. 120–128.
17. Косарев Н. С., Падве В. А., Сергеев С. А., Дударев В. И. Использование синтезированного варианта алгоритма параметрической версии МНК-оптимизации результатов ГНСС-измерений для их сравнительного анализа // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23. № 3. – С. 30–45.
18. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. – М. : Наука, 1986. – 288 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/18-29.pdf
Читать далее
О сохранении фондов пространственных данных, созданных в СК-95, при переходе к ГСК-2011
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. И. Обиденко
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
О сохранении фондов пространственных данных, созданных в СК-95, при переходе к ГСК-2011
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
30
Конец_Страница:
43
УДК:
528.236.4
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-30-43
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
государственная геодезическая система координат 2011 г., ГСК-2011, СК-42, СК-95, местная система координат, сохранение фондов пространственных данных, преобразование пространственных данных
Ключевые слова_EN:
State geodetic coordinate system of 2011, SCS-2011, CS-42, CS-95, local coordinate system, preservation of spatial data funds, transformation of spatial data
Библиографический список:
1. Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О введении единой системы геодезических координат и высот на территории СССР [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров СССР от 07.04.1946 № 760. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об установлении единых государственных систем координат [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2000 № 586. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95). ГКИНП (ГНТА)-06-278-04, утверждено приказом Роскартографии от 01.03.2004 № 29-пр. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Попадьев В. В., Ефимов Г. Н., Зубинский В. И. Геодезическая система координат 2011 года // Науч.-техн. сб. «Астрономия, геодезия и геофизика». – М. : Изд-во ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», 2018. – С. 139–228.
6. Об утверждении Положения о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации [Электронный ресурс] : Приказ Роснедвижимости от 18.06.2007 № П/0137. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Демьянов Г. В., Майоров А. Н., Побединский Г. Г. Местные системы координат, существующие проблемы и возможные пути их решения // Геопрофи. – 2009. – № 2. – С. 52–57.
8. Горобец В. П., Демьянов Г. В., Майоров А. Н., Побединский Г. Г. Современное состояние и направления развития геодезического обеспечения РФ. Системы координат // Геопрофи. – 2013. – № 6. – С. 4–9.
9. Басманов А. В., Горобец В. П., Забнев В. И., Кафтан В. И., Побединский Г. Г., Столяров И. А., Ходаков П. А. О геодезическом обеспечении территории России. К 80-летию Г. В. Демьянова // Геопрофи. – 2019. – № 6. – С. 10–15.
10. Демьянов Г. В., Майоров А. Н., Побединский Г. Г. Проблемы непрерывного совершенствования ГГС и геоцентрической системы координат России // Геопрофи. – 2011. – № 4. – С. 49–55.
11. Обиденко В. И. Единое высокоточное гомогенное координатное пространство территорий и местные системы координат: пути гармонизации // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 46–62.
12. О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития РФ от 17.08.2012 г. № 518. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения [Электронный ресурс] : Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.003.2016 № 90. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места [Электронный ресурс] : Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Шавук В. С. Введение в действие местных систем координат в Северо-Кавказском федеральном округе // Геодезия и картография. – 2012. – № 10. – С. 10–13.
16. Карпик А. П., Ламерт Д. А., Обиденко В. И. Реализация «дорожной карты»: пути повышения качества пространственного описания объектов государственного кадастра недвижимости // Геодезия и картография. – 2013. – № 12. – С. 45–49.
17. Об утверждении правил установления местных систем координат [Электронный ресурс] : Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 139. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
18. ГОСТ Р 51794–2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. – М. : Стандартинформ, 2009. – 16 с.
19. О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 22.12.2015 № 431-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
20. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
21. Об утверждении порядка установления местных систем координат [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 20.10.2020 № п/0387. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
22. Об утверждении свода правил «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» [Электронный ресурс] : Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.02.2019 № 127/пр. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
23. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/30-43.pdf
Читать далее
Понятие и реализация базовых наборов пространственных данных в национальной системе пространственных данных Российской Федерации
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. М. Тарарин
Афиилиация1:
Московский государственный университет геодезии и картографии, г. Москва, Российская Федерация
Название статьи:
Понятие и реализация базовых наборов пространственных данных в национальной системе пространственных данных Российской Федерации
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
44
Конец_Страница:
58
УДК:
528.236.4
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-44-58
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
базовые пространственные данные, единая электронная картографическая основа, пространственные сведения, инфраструктура пространственных данных
Ключевые слова_EN:
basic spatial data, the unified electronic cartographic framework, spatial information, spatial data infrastructure
Библиографический список:
1. Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учеб. для студ. высш. учебн. заведений / под ред. В. С. Тикунова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с.
2. Кошкарев А. В. Инфраструктура пространственных данных Нидерландов // Пространственные данные. – 2009. – № 1. – С. 6–16.
3. Калинко О. А., Миллер С. А. Базовые пространственные данные // Пространственные данные. – 2005. – № 2. – С. 6–13.
4. Ольшевский А., Самсоненко И., Бибова Н., Мышляков С. Базовые пространственные данные как компонент национальной инфраструктуры пространственных данных Республики Беларусь // Земля Беларуси. – 2011. – № 2. – С. 26–31.
5. Spatial Data Infrastructure CookBook [Electronic resource]. – Mode of access:
http://gsdiassociation.org/images/publications/cookbooks/SDI_Cookbook_from_Wiki_2012_update.pdf.
6. Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р (ред. от 21.08.2006). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 2378-р (ред. от 17.12.2010). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 11.06.2021). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. ГОСТ Р 53339–2009. Данные пространственные базовые. Общие требования [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. ГОСТ Р 58570–2019. Инфраструктура пространственных данных. Общие требования [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. ГОСТ Р 58571–2019. Инфраструктура пространственных данных. Требования к информационному обеспечению [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» / Проект постановления Правительства Российской Федерации № 01/01/08-21/00119106 от 11.08.2021 [Электронный ресурс] // Росреестр. – Режим доступа:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119106 (21.10 1.2021).
13. Разработка системного проекта создания инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации : отчет о НИР (Государственный контракт № 120/1Д от 08.08.2011). – М. : ФГУП «Госцентр "Природа"». – 383 с.
14. Об утверждении перечня находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием координат [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р (ред. от 09.02.2017). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Перечень субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с высокой плотностью населения [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
17. Об утверждении Правил создания и обновления единой электронной картографической основы [Электронный ресурс] : постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1131. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
18. О перечне сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и используемых для целей обновления единой электронной картографической основы [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 16.02.2017 № 62. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
19. О порядке информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы с государственными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1276 (ред. от 13.03.2020). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
20. Белогурова Е. Б., Воробьев В. Е., Гвоздев О. Г. и др. Пространственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации / Федер. служба гос. регистрации, кадастра и картографии; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; НИИ «АЭРОКОСМОС». – М. : НИУ ВШЭ, 2020. – 128 с.
21. Карпик А. П., Обиденко В. И. Исследование потребности федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в пространственных данных. – Новосибирск, 2021. – 216 с.
22. Книжников Ю. Ф. Нужно ли менять парадигму топографического картографирования страны? // Геодезия и картография. – 2013. – № 2. – С. 51–52.
23. Киль Ю. Э., Синицына В. А. Цифровизация пространственных данных через создание единой электронной картографической основы // Трансформация права в информационном обществе : материалы I Всероссийской науч.-практ. форума молодых ученых и студентов. – 2019. – С. 183–189.
24. Тарарин А. М. Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации в 2012 году // Великие реки 2012 : тез. докл. научн.-техн. конф. – Н. Новгород, 2012. – С. 389–390.
25. Портнов А. М. Унифицированный подход к пространственному описанию объектов местности ведомственных реестров/кадастров как перспективная основа государственной системы картографирования территорий // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79, № 12. – С. 41–49.
26. Тарарин А. М., Беляев В. Л. Пространственные данные в градостроительной деятельности // Геодезия и картография. – 2020. – № 11. – С. 29–39. – DOI: 10.22389/0016-7126-2020-965-11-29-39.
27. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
28. Загоровский В. И., Радионов Г. П. Инфраструктура пространственных данных Российской Федерации: опыт, технологии, особенности // Геоинформационные технологии в проектировании и создании корпоративных информационных систем : Межвуз. науч. сборник. – Уфа : Изд-во УГАТУ, 2014. – С. 5–14.
29. Тарарин А. М. Понятие и классификация земельно-информационных систем // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 2. – С. 221–231. – DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-2-221-231.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/44-58.pdf
Читать далее
Методика технологической поверки масштаба изображения по разностям превышений, измеренных эталонным и поверяемым цифровыми нивелирами
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Г. А. Уставич
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Иван Абид оглы Мезенцев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
Д. В. Бирюков
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:
Д. А. Баранников
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Методика технологической поверки масштаба изображения по разностям превышений, измеренных эталонным и поверяемым цифровыми нивелирами
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
59
Конец_Страница:
71
УДК:
528.54:006
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-59-71
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
система «цифровой нивелир – штрих-кодовая рейка», периодическая и внеочередная поверки, стационарный интерференционный компаратор, высокоточный цифровой нивелир
Ключевые слова_EN:
system "digital level – barcode rail", periodic and extraordinary verification, stationary interference comparator, high-precision digital level
Библиографический список:
1. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА) – 03-010-03.2004. – М. : ЦНИИГАиК, 2004. – 226 с.
2. Крылов В. Д., Спиридонов А. И. Роль компараторов в обеспечении единства измерений // Геодезия и картография. – 2003. – № 10. – С. 46–50.
3. Травкин С. В. Метод определения погрешностей измерения превышения высокоточными нивелирами с использованием концевых мер // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2006. – № 3. – С. 97–100.
4. Уставич Г. А., Демин С. В., Шалыгина Е. Л., Пошивайло Я. Г. Разработка и совершенствование технологии инженерно-геодезического нивелирования // Геодезия и картография. – 2005. – № 5. – С. 12–14.
5. Васильев В. В., Морозов А. И. Исследование штрих-кодовой рейки и выработка предложений по созданию штрих-кодовой марки // Геодезия и картография. – 2010. – № 12. – С. 19–24.
6. Визиров Ю. В., Ковалев С. В., Спиридонов А. И. Особенности метрологического и сервисного обслуживания цифровых нивелиров // Геодезия и картография. – 2002. – № 3. – С. 17–19.
7. Голыгин Н. Х. [и др.]. Поверка и калибровка цифровых нивелиров и штрих-кодовых реек // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 2. – С. 93–97.
8. Голыгин Н. Х., Шаимкулов Д. А. Исследование внутришаговой короткопериодической погрешности цифрового нивелира DiNi 10 // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2003. – № 5. – С. 106–116.
9. Голыгин Н. Х., Федосеев Ю. Е., Черепанов П. А. Перспективы использования измерительных систем «цифровой нивелир + штрих-кодовая рейка» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 13–16.
10. Голыгин Н. Х., Травкин С. В. Стенд для аттестации вертикальных угловых измерительных систем геодезических приборов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2006. – № 2. – С. 128–131.
11. Уставич Г. А., Рябова Н. М., Сальников В. Г., Теплых А. Н. Исследование штрих-кодовых реек цифровых нивелиров // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 2 (13). – С. 3–8.
12. Уставич Г. А., Ямбаев Х. К. Методика проведения внеочередной поверки системы «цифровой нивелир + штрих-кодовая рейка» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 8–13.
13. Уставич Г. А., Сальников В. Г., Рябова Н. М. Схема полевого высотного стенда для поверки системы «цифровой нивелир – штрих-кодовые рейки» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 51–55.
14. Черепанов П. А. Поверка и калибровка измерительных систем «цифровой нивелир + две штрихкодовые рейки» // Изв. вузов. Сер. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 3. – С. 119–122.
15. Шалыгина Е. Л. Цифровое нивелирование – основные источники ошибок // Геодезия и картография. – 2005. – № 5. – С. 15–17.
16. Спиридонов А. И. Основы геодезической метрологии. – М. : Геодезиздат, 2003. – 247 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/59-71.pdf
Читать далее
Методика проектирования и построения геодезической сети при наземном лазерном сканировании крупных промышленных объектов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Шарафутдинова
Афиилиация1:
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор2:
М. Я. Брынь
Афиилиация2:
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Название статьи:
Методика проектирования и построения геодезической сети при наземном лазерном сканировании крупных промышленных объектов
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
72
Конец_Страница:
85
УДК:
528.331: 528.721.221.6
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-72-85
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
алгоритм ICP, взаимное ориентирование, внешнее ориентирование, геодезическая сеть, метод Монте-Карло, наземное лазерное сканирование, оценка точности, проектирование, сканерная сеть
Ключевые слова_EN:
ICP algorithm, point cloud registration, datum transformation, geodetic network, Monte Carlo method, terrestrial laser scanning, accuracy assessment, designing, network of laser scanning station
Библиографический список:
1. Середович В. А., Комиссаров А. В., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование : монография. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.
2. Шульц Р. В. Наземное лазерное сканирование в задачах инженерной геодезии. – Кишинев : Palmarium Academic Publishing, 2013. – 348 с.
3. Gruen A., Akca D. Least squares 3D surface and curve matching // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2005. – Vol. 59 (3). – P. 151–174.
4. Besl P. J., McKay N. D. A method for registration of 3-D shapes // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 1992. – Vol. 14 (2). – P. 239–356.
5. Zhang Z. Iterative point matching for registration of free-form curves and surfaces // International Journal of Computer Vision. – 1994. – Vol. 13 (2). – P. 119–148.
6. Никонов А. В., Чешева И. Н. О точности построения планово-высотной геодезической разбивочной основы наземными методами. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 24–26 апреля 2019 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. Т. 1, № 1. – С. 130–143.
7. Дуда П. И., Таратинский Г. М., Степанов Д. И. Методика проектирования геодезических сетей в условиях применения наземного лазерного сканирования // Маркшейдерский вестник. – 2010. – Т. 77, № 3. – С. 34–39.
8. Мазуров Б. Т., Падве В. А. Метод наименьших квадратов (статика, динамика, модели с уточняемой структурой) // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 22–35.
9. Медведская Т. М. Исследование точности опорных сетей для геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 56–65.
10. Хатум Х. М., Мустафин М. Г. Проектирование и оценка геодезических наблюдений за деформациями обнажений выемки при строительстве станции метрополитена // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 45–57.
11. Шевченко Г. Г. Разработка технологии геодезического мониторинга зданий и сооружений способом свободного станционирования с использованием поискового метода нелинейного программирования: дис. … канд. техн. наук. – Санкт-Петербург, 2020. – 212 с.
12. Deb S. Variational Monte Carlo Technique // Resonance. – 2014. – Vol. 19. – P. 713–738.
13. С. П. Войтенко, Р. В. Шульц, О. Й. Кузьмич, Ю. В. Кравченко. Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник. – К. : Знання, 2015. – 654 с.
14. Гордеев В. А. Теория ошибок измерений и уравнительные вычисления : учеб. пособие. – Екатеринбург : УГГУ, 2004. – 429 с.
15. Гриднев С. О., Охотин А. Л. Анализ погрешностей ориентирно-соединительной съемки, выполненной лазерной сканирующей системой // Вестник ИрГТУ. – 2013. – Т. 80, № 9. – С. 130–139.
16. Горяинов И. В. О наилучшей конфигурации обратной линейно-угловой засечки и необходимом количестве пунктов для достижения заданной точности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – № 4. – С. 41–47.
17. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейно-угловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/72-85.pdf
Читать далее
Анализ деформаций и напряжений оболочки вертикальных стальных резервуаров по данным лазерного сканирования
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Шоломицкий
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Н. Т. Кемербаев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
С. Г. Могильный
Афиилиация3:
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепропетровск, Украина
Автор4:
С. Н. Царенко
Афиилиация4:
Камчатский государственный технический университет, г. Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация
Название статьи:
Анализ деформаций и напряжений оболочки вертикальных стальных резервуаров по данным лазерного сканирования
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
86
Конец_Страница:
101
УДК:
528.482: 528.721.221.6
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-86-101
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
вертикальный стальной резервуар, сканирование, геодезический мониторинг, деформации, точность, интерполяция, фильтрация, напряжения
Ключевые слова_EN:
vertical steel tank, scanning, geodetic monitoring, deformations, accuracy, interpolation, filtration, stresses
Библиографический список:
1. СНиП II-В.3–62. Стальные конструкции. Нормы проектирования. – М., 1963. – 62 с.
2. СНиП II-В.5–62. Металлические конструкции. Правила изготовления, монтажа и приемки. – М., 1963. – 92 с.
3. Временная инструкция по ремонту и исправлению дефектов вертикальных сварных цилиндрических резервуаров для хранения нефтепродуктов : Утв. Министерством нефтяной промышленности СССР 20.05.1954. – М., 1954. – 39 с.
4. РД 153-112-017–97. Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров. – Уфа : УГНТУ, 1997. –74 с.
5. СТО СА 03-004–2009. Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому надзору, ревизии и отбраковке / Ассоциация «Ростехэкспертиза», ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». – Волгоград : ВГИУ «Перемена», 2010. – 156 с.
6. API Standard 650. Welded Tanks for Oil Storage. – Twelfth Edition. – Washington : American Petroleum Institute, 2013.
7. API Standard 653. Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction. – Fifth Edition. – Washington : American Petroleum Institute, 2014.
8. ЕN 1993-4-2:2007. Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 4-2: Tanks. – Brussels : European committee for standardization, 2007.
9. EN 14015:2004. Specification for the Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flatbottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above. – Brussels : European committee for standardization, 2004.
10. Chang J., Lin C.-C. A study of storage tank accidents // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. – 2006. – Vol. 19(1). – P. 51–59. – DOI: 10.1016/j.jlp.2005.05.015.
11. Pichugin S. F., Klochko L. A. Accidents Analysis of Steel Vertical Tanks ICBI 2019 // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. – P. 193–204. – DOI: 10.1007/978-3-030-42939-3_21.
12. Zdravkov L., Pantusheva M. Typical damage in steel storage tanks in operation // Procedia Structural Integrity. – 2020. – Vol. 22. – P. 291–298. – DOI: 10.1016/j.prostr.2020.01.037.
13. Галкин П. В., Спиридонов В. П., Копылов А. А. Баженов С. А. Обеспечение пожарной безопасности на топливно-энергетических объектах посредством инженерно-геодезического контроля // Маркшейдерия и недропользование. – 2020. – № 5(109). – С. 17–21.
14. Современный метод проверки на деформации РВС [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://zen.yandex.ru/media/id/5d53b415ec575b00ada3bb66/sovremennyi-metod-proverki-na-deformaciirvs-5d763c28f73d9d00ae3d3d6b.
15. Современный метод проверки на деформации нефтеналивных резервуаров с помощью 3D лазерного сканирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2019/11/29/15085/.
16. Технологии для мониторинга и калибровки резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.youtube. com/watch?v=rBDFl33VdUs.
17. Поверка и градуировка резервуаров методом лазерного сканирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.souzgiprozem.ru/izyskaniya-graduirovka-reservuarov-nalivnyh.html.
18. Лазерное сканирование и 3D-моделирование в промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.promgeo.com/services/engineering/industrial/.
19. Применение лазерного сканирования при мониторинге нефтяных резервуаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://laserscanningeng.ru/blog/primenenie-lazernogo-skanirovaniya-primonitoringe-neftyanyh-rezervuarov/ сайт SCANENG.
20. 3D лазерное сканирование и градуировка резервуаров РВСПК-100000 на берегу залива Чихачева Японского моря [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.ngce.ru/pg_projects255.html.
21. Мониторинг и инспектирование резервуаров Leica MS60 и Leica RTC360. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://kzsection.info/green/monitoring-i-inspektirovanie-rezervuarov-rvs-bullityleica-ms60-i-leica-rtc360/035_caWsqq5pq3k.html.
22. Котельников С. И. Применение технологии лазерного сканирования для мониторинга нефтеналивных резервуаров // Маркшейдерский вестник. – 2016. – № 2. – С. 1–5.
23. Иванов В. А., Фещенко А. А. Особенности подходов к техническому обслуживанию и ремонту оборудования в непрерывном производстве // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 82–89. – DOI: 10.15593/2224-9877/2018.3.10.
24. Новый подход к эксплуатации и ремонту оборудования на машиностроительных предприятиях ОПК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https//ufastanki.ru/sarticles/0/41.
25. Система ТОРО с различных точек зрения // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2013. – № 3. – С. 10–14.
26. Кемербаев Н. Т. Геодезическая информация в системе автоматизированного технического обеспечения и ремонтов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 27–36. – DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-4-27-36.
27. Maximo Asset Management Documentation V 7.6.0.7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSLKT6_7.6.0.7/com.ibm.mam.doc/welcome.html.
28. Горбатов В. А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная математика. – М. : Наука. Физматлит, 2000. – 544 с.
29. Стрельцов В. И., Могильный С. Г. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр. – М. : Недра, 1989. – 205 с.
30. Бояршинов С. В. Основы строительной механики машин. – M. : Машиностроение, 1973. – 456 с.
31. Власов В. З. Избранные труды. Общая теория оболочек (том 1). – М. : Изд-во академии наук СССР, 1962. – 528 с.
32. Власов В. З. Избранные труды. Тонкостенные пространственные системы (том 3). – М. : Изд-во академии наук СССР, 1964. – 472 с.
33. Шевченко Ф. Л. Механика упругих деформируемых систем. Часть 2. Сложное напряженно-деформированное состояние : учеб.ъ пособие. – Донецк : РИО ДонНТУ, 2007. – 306 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/86-101.pdf
Читать далее
Исследование возможностей обработки радиолокационных и многозональных космических изображений подстилающей поверхности
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Аловсат Шура-оглы Гулиев
Афиилиация1:
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР), г. Баку, Азербайджан
Автор2:
Т. А. Хлебникова
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
Исследование возможностей обработки радиолокационных и многозональных космических изображений подстилающей поверхности
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
102
Конец_Страница:
114
УДК:
528.85:528.721.28
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-102-114
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
Sentinel-1A, Sentinel-2A, радиолокационные снимки, многозональные космические снимки, мониторинг нефтяных загрязнений
Ключевые слова_EN:
Sentinel-1A, Sentinel-2A, radar images, multi-zone satellite images, oil pollution monitoring
Библиографический список:
1. Lawa R. J., Kelly C. The impact of the "sea empress" oil spill [Electronic resource] // Aquatic Living Resources. – 2004. – Vol. 17. – P. 389–394. – Mode of access:
https://www.semanticscholar.org (дата обращения 05.12.2020).
2. Palinkas L., Downs M., Petterson J., Russell J. Social, Cultural, and Psychological Impacts of the Exxon Valdez Oil Spill // Human Organization. – 1993. – Vol. 52. – P. 1–13. – DOI: 10.17730/humo.52.1.162688w475154m34.
3. Piatt J. F., Ford G. R. How many seabirds were killed by the Exxon Valdez oil spill? [Electronic resource] // American Fisheries Society symposium. – 1996. – Vol. 18. – P. 712–719. – Mode of access:
https://pubs.er.usgs.gov (дата обращения 05.08.2020).
4. Picou J. S., Gill D. A., Dyer C. L., Curry E. W. Disruption and stress in an Alaskan fishing community: Initial and continuing impacts of the Exxon Valdez oil spill [Electronic resource] // Organization & Environment. – 1992. – Vol. 6. – P. 235–257. – Mode of access:
https://www.jstor.org (дата обращения 20.09.2020).
5. Beyer J., Trannum H. C., Bakke T., Hodson P. V., Collier T. K. Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review [Electronic resource] // Marine Pollution Bulletin. – 2016. – Vol. 110. – P. 28–51. – Mode of access:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27301686/ (дата обращения 20.09.2020).
6. Li P., Cai Q., Lin W., Chen B., Zhang B. Offshore oil spill response practices and emerging challenges [Electronic resource] // Marine Pollution Bulletin. – 2016. – Vol. 110. – P. 6–27. – Mode of access:
https://europepmc.org/article/med/27393213 (дата обращения 20.09.2020).
7. Espedal H. A., Wahl T. Satellite sar oil spill detection using wind history information [Electronic resource] // International Journal of Remote Sensing. – 1999. – Vol. 20. – P. 49–65. – Mode of access:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1571919705800278 (дата обращения 05.08.2020).
8. Liu P., Li Y., Liu B., Chen P., Xu J. Semi-automatic oil spill detection on X-band marine radar images using texture analysis, machine learning, and adaptive thresholding // Remote Sensing. – 2019. – Vol. 11. – P. 756. – DOI: 10.3390/rs11070756.
9. Tong S., Liu X., Chen Q., Zhang Z., Xie G. Multi-feature based ocean oil spill detection for polarimetric SAR data using random forest and the self-similarity parameter [Electronic resource] // Remote Sensing. – 2019. – Vol. 11. – P. 451. – Mode of access:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12601-020-0023-9 (дата обращения 02.01.2021).
10. Захаров А. И., Ковалевский Н. П., Синило В. П. особенности методов обработки радиолокационной космической информации [Электронный ресурс] // Космонавтика и ракетостроение. – 2014. – № 5 (78). – С. 108–113. – Режим доступа:
https://istina.msu.ru (дата обращения 02.01.2021).
11. Moreira A., Prats -Iraola P., Younis M., Krierger G., Hajnsek I., Parathanassiou K. A Tutorial on Synthetic Aperture Radar // IEEE Geoscience and remote sensing magazine. – 2013. – Vol. 1, Issue 1. – P. 6–43.
12. Ouchi K. Recent Trend and Advance of Synthetic Aperture Radar with Selected Topics // Remote Sensing. – 2013. – Vol. 5, Issue 2. – P. 716–807. – DOI: 10.3390/rs5020716.
13. Аловсат Ш. Г., Хлебникова T. A. Выявление мест нефтезагрязнений шельфовой зоны по материалам космических съемок (на примере акватории Нефтяных Камней (Каспий)) [Электронный ресурс] // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 52–64. – Режим доступа:
https://geocartography.ru/source/vestnik_ssugt/2019_3_52-64 (дата обращения 02.01.2021).
14. Колмогоров А. Н. Избранные труды. Т. 2: Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]. – М. : Наука, 2005. – 581 с. – Режим доступа:
https://www.livelib.ru/book/1000384446 (дата обращения 02.01.2021).
15. Ширяев А. Н. Вероятность-1 [Электронный ресурс]. – М. : МЦНМО, 2017. – 552 с. – Режим доступа:
http://www.mathnet.ru (дата обращения 02.01.2021).
16. Круглов В. М., Королев В. Ю. Предельные теоремы для случайных сумм [Электронный ресурс]. – М. : Изд-во Московского университета, 1990. – 269 с. – Режим доступа:
https://istina.msu.ru (дата обращения 02.01.2021).
17. Fingas M. F., Brown C. E. Review of Oil Spill Remote Sensing // Proceedings of the Sixth International Conference on Remote Sensing for Marine and Coastal Environments, Veridian ERIM International, Ann Arbor, MI. – 2000a. – P. 211–218.
18. Аловсат Ш. Г. Методы аэрокосмического мониторинга для оценки экологического состояния шельфоввых объектов нефтегазодобычи [Электронный ресурс] // Нефтегазовый комплекс: проблемы и решения : материалы Второй национальной научно-практической конференции с международным участием (Южно-Сахалинск, 24–26 сентября 2019 г.) / ред. Л. М. Богомолов, В. А. Мелкий; ИМГиГ ДВО РАН, СахГУ. – Южно-Сахалинск : ИМГиГ ДВО РАН, 2019. – С. 4–11. – Режим доступа:
http://books.imgg.ru/atlasfull/proc1.pdf.
19. Attema E., Snoeij P., Duesmann B., Davidson M., Floury N., Rosich B., Rommen B., Levrini G. GMES Sentinel-1 mission and system [Electronic resource] // European Space Agency, (Special Publication). – 2009. – Vol. 668. – P. 26–30. – Mode of access:
https://earth.esa.int (дата обращения 17.04.2021).
20. Snoeij P., Attema E., Torres R., Levrini G. C-SAR Instrument Design for the Sentinel-1 Mission // Proceedings of the 2010 IEEE Radar Conference (10–14 May 2010). – Washington, DC, USA. – P. 25–30. – DOI: 10.1109/RADAR.2010.5494660.
21. ESA Copernicus–Open Access Hub [Electronic resource]. – Mode of access:
https://scihub.copernicus.eu.
22. Han B. Screening and validation of new diagnostic ratios of dibenzothiophenes and fluorenes for identification of seriously weathered oil spills // Environmental technology. – 2021. – Vol. 42, No. 1. – P 1–8. – DOI: 10.1080/09593330.2019.1619843.
23. Chua, Candice C. Tiered approach to long-term weathered lubricating oil analysis: GC/FID, GC/MS diagnostic ratios, and multivariate statistics [Electronic resource] // Analytical methods. – 2020. – Vol. 12, Issue 43. – P. 5236–5246. – Mode of access:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ay/d0ay01510e (дата обращения 17.04.2021).
24. Lillesand T. M., Kiefer R. W., Chipman J. W. Remote sensing and image interpretation / 6th ed. – New York, NY : John Wiley & Sons, 2008.
25. Shannon C. E. A mathematical theory of communication // Bell System Technical Journal. – 1948. – Vol. 3. – P. 379–423.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/102-114.pdf
Читать далее
Методика использования BIM-технологий и лазерного сканирования для реконструкции и модернизации объектов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. В. Комиссаров
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
А. В. Ремизов
Афиилиация2:
Назарбаев Университет, г. Нур-Султан, Казахстан
Название статьи:
Методика использования BIM-технологий и лазерного сканирования для реконструкции и модернизации объектов
Рубрика:
Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:
115
Конец_Страница:
124
УДК:
004.9: 528.721.221.6
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-115-124
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
модернизация, методика, наземное лазерное сканирование, скан, BIMтехнологии
Ключевые слова_EN:
modernization, technique, terrestrial laser scanning, scan, BIM-technologies
Библиографический список:
1. Абильпатта Е., Каирова Ш. Г. Проблемы развития авиатранспортной инфраструктуры Республики Казахстан (на примере авиакомпании «Air Astana») [Электронный ресурс]. – Павлодар, Казахстан : Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. – Режим доступа:
http://be5.biz/ekonomika1/r2015/2121.htm.
2. Евразийская экономическая комиссия. Аналитический доклад «О состоянии инфраструктуры аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов государств-членов Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс]. – М., 2019. – Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/air/Documents/Preview.pdf.
3. Комиссаров А. В. и др. Исследование ручных трехмерных лазерных сканеров // Геодезия и картография. – 2019. – № 10. – С. 46–53.
4. Михайлов А. П., Чибуничев А. Г. Фотограмметрия : учебник для вузов / Под общ. ред. А. Г. Чибуничева. – М. : МИИГАиК, 2016. – 294 с.
5. Кошан Е. К. Возможности, преимущества и недостатки наземного лазерного сканирования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 27–30.
6. Khoshelham K., Oude Elberink S. Accuracy and Resolution of Kinect Depth Data for Indoor Mapping Applications [Electronic resource] // Sensors. – 2012. – Vol. 12(2). – P. 1437–1454. – Mode of access:
https://www.mdpi.com/1424-8220/12/2/1437/htm.
7. Li R. Depth sensors are the key to unlocking next level computer vision applications [Electronic resource] // Comet Labs Research Team. – July 28, 2017. – Mode of access:
https://blog.cometlabs.io/depthsensors-are-the-key-to-unlocking-next-level-computer-vision-applications-3499533d3246.
8. Li R. Time-of-Flight Camera – An Introduction [Electronic resource] // Technical White Paper SLOA190B. – January 2014. Revised May 2014. – Mode of access:
http://www.ti.com/lit/wp/sloa190b/sloa190b.pdf.
9. Комиссаров А. В., Середович В. А., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование : монография. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.
10. Franc J, Hullo J, Thibault G, et al. Probabilistic feature matching applied to primitive based registration of TLS data // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2012. – Vol. I-3. – P. 221–226. – DOI: 10.5194/isprsannals-I-3-221-2012.
11. Thoma C. T., Makridou K. N., Bakaloudis D. E., Vlachos C. G. Evaluating the Potential of ThreeDimensional Laser Surface Scanning as an Alternative Method of Obtaining Morphometric Data // Annales Zoologici Fennici. – 2012. – Vol. 55(1-3). – P. 55–66. – DOI: 10.5735/086.055.0106.
12. Wang J., Zhang C. Deformation monitoring of earth-rock dams based on three-dimensional laser scanning technology // Chinese Journal of Geotechnical Engineering. – 2014. – Vol. 36(12). – P. 2345–2349. – DOI: 10.11779/cjge201412026.
13. Добрынин А. П. и др. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4, №. 1. – С. 4–11.
14. Припутин Н. А., Леонова А. Н. Применение BIM-технологии в строительстве // Молодежь и новые информационные технологии. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений Череповецкого государственного университета «РАЙON IT». – 2016. – С. 301–304.
15. Талапов В. В. Информационное моделирование зданий – современное понимание. – Новосибирск : ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)», 2015. – 115 с.
16. Шевченко А. А., Мелитонян А. А. Методология создания BIM-моделей и творческая составляющая процесса BIM проектирования // Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE». – 2017. – С. 168–172.
17. Biasion A., Moerwald T., Walser B., Walsh G. A new approach to the Terrestrial Laser Scanner workflow: the RTC360 solution [Electronic resource] // FIG Working Week 2019, Geospatial information for a smarter life and environmental resilience. Hanoi, Vietnam, 2019. – Mode of access:
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts05f/TS05F_biasion_et_al_9968.pdf.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/115-124.pdf
Читать далее
Новые подходы к отображению мерзлотных форм рельефа на цифровых топографических картах сибирской зоны Арктики
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Д. В. Виноградов
Афиилиация1:
Главный центр геопространственной информации МО РФ, г. Иркутск, Россия
Автор2:
Л. А. Пластинин
Афиилиация2:
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия
Автор3:
В. П. Ступин
Афиилиация3:
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия
Название статьи:
Новые подходы к отображению мерзлотных форм рельефа на цифровых топографических картах сибирской зоны Арктики
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
125
Конец_Страница:
133
УДК:
528.92(98)
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-125-133
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
сибирская зона Арктики, специализированная топографическая карта, дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли, условные знаки топографических карт и планов
Ключевые слова_EN:
siberian zone of the Arctic, specialized topographic map, decoding of remote sensing of the Earth, conventional signs of topographic maps and plans
Библиографический список:
1. О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года [Электронный ресурс] : Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366065 (дата обращения 21.12.2021).
2. Берлянт А. М. Геоинформационное картографирование. – М. : Изд-во Московского университета, 1997. – 64 с.
3. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 252 с.
4. Дибнер В. Д. Рельеф Таймырской горной области. В кн.: Геология СССР, Красноярский край. – М. : Госгеолтехиздат, 1961. – Т. 1, ч. 1. – С. 13–19.
5. Сочава В. Б., Городков Б. Н. Арктические пустыни и тундры. Общий обзор // Растительный покров СССР. – Т. I. – М. – Л. : Изд-во АН СССР, 1956.
6. Пластинин Л. А, Ступин В. П., Олзоев Б. Н., Котельникова Н. В. Принципы разработки специализированной топографической карты сибирской Арктики // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 2. – С. 185–190.
7. Пластинин Л. А, Ступин В. П., Олзоев Б. Н., Котельникова Н. В., Селезнев М. Б. Проблемы и программы их решения при создании цифровых специализированных топографических карт сибирской Арктики // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 142–161.
8. Plastinin L. A, Stupin V. P., Olzoev B. N., Kotel'nikova N. V. Особенности районов сибирской зоны Арктики при создании специализированной электронной топографической карты с использованием комплекса автоматизированного дешифрирования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVII Междунар. науч. конгр., 19–21 мая 2021 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2021. – С. 151–161.
9. Ступин В. П. Обоснование границ Сибирской Арктики в интересах составления специализированных топографических карт // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 2. – С. 164–171.
10. Верещака Т. В. Топографические карты. Научные основы содержания. – М. : МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. – 319 с.
11. Верещака Т. В. Специализированные топографические карты России и зарубежных стран. Их особенности и роль в обеспечении устойчивого развития территорий // Геодезия и картография. – 2020. – № 10. – С. 28–39.
12. Альбом образцов топографического дешифрирования снимков. – Тр. ЦНИИГАиК. – 1967. – Вып. 180. – 55 с.
13. Алексеев В. Р. Притяжение мерзлой земли. – Новосибирск : Гео, 2016. – 538 с.
14. Васильчук Ю. К., Васильчук А. К., Репкина Т. Ю. Миграционные бугры пучения в заполярной части криолитозоны Средней Сибири // Инженерная геология. – 2013. – № 2. – С. 28–45.
15. Алексеев В. Р., Гиенко А. Я. Наледи плато Путорана. – Иркутск : Институт географии СО РАН, 2002. – 101 с.
16. Харук В. И., Шушпанов А. С., Им С. Т. Климатогенная динамика солифлюкции в мерзлотной зоне Средней Сибири // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. – 2015. – Т. 8. – С. 744–754.
17. Czudek T., Demek J. Thermokarst in Siberia and its influence on the development of lowland relief // Quaternary Research. – 1970. – Vol. 1, Issue 1. – P. 103–120.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/125-133.pdf
Читать далее
Опыт создания прогнозно-минерагенических карт по открытым геолого-геофизическим данным в ГИС-среде
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Д. С. Логинов
Афиилиация1:
ООО «Целевой Горизонт», г. Москва, Россия
Название статьи:
Опыт создания прогнозно-минерагенических карт по открытым геолого-геофизическим данным в ГИС-среде
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
134
Конец_Страница:
148
УДК:
528.92
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-134-148
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
Байкало-Амурская группа металлогенических провинций, геоданные, ГИС-проект, Государственные геологические карты, минерагеническое картографирование
Ключевые слова_EN:
Baikal-Amur group of metallogenic provinces, geodata, GIS project, State Geological maps, metallogenic mapping
Библиографический список:
1. Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (третьего поколения). Версия 1.4. – СПб. : Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. – 169 с.
2. Единые требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000. Версия 1.6. – СПб. : Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. – 280 с.
3. Примеры оформления графических элементов комплектов ГК-200/2 (1000/3). Версия 1.4. – СПб. : Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. – 118 с.
4. Методические рекомендации по содержанию и оформлению комплектов Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3, издаваемых цифровым способом. – СПб. : Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2014. – 16 с.
5. Логинов Д. С. Картографическое обеспечение геофизических исследований: современное состояние и перспективы // Геодезия и картография. – 2019. – № 8. – С. 32–44. – DOI: 10.22389/0016-7126-2019-950-8-32-44.
6. Читалин А. Ф., Агапитов Д. Д., Штенгелов А. Р., Усенко В. В., Фомичев Е. В. Геологическое таргетирование – инструмент повышения эффективности поисковых работ // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2020. – № 3 (172). – С. 10–18.
7. Бурдэ А. И., Стрельников С. И., Межеловский Н. В. и др. Три века геологической картографии России. – М. – СПб., 2000. – 439 с.
8. Общие принципы регионального металлогенического анализа и методика составления металлогенической карты для складчатых областей. – М. : Госгеолиздат, 1957. – 157 с.
9. Билибин Ю. А. Металлогенические провинции и металлогенические эпохи. – М. : Госгеолтехиздат, 1955. – 87 с.
10. Шаталов Е. Т., Орлова А. В., Яблоков К. В. и др. Основные принципы составления, содержание и условные обозначения металлогенических прогнозных карт рудных районов. – М. : Недра, 1964. – 197 с.
11. Металлогеническая карта СССР масштаба 1 : 2 500 000 / под руковод. К. Б. Ильина; отв. ред. В. Г. Грушевой. – М. : Всесоюз. аэрогеол. трест, 1967. – 16 л.
12. Металлогеническая карта СССР масштаба 1 : 2 500 000. Краткая объяснительная записка. – Л. : ВСЕГЕИ, 1973. – 32 с.
13. Валеев Р. Н., Солонцов Л. Ф., Аверьянов В. И. и др. Основные принципы минерагенического анализа платформенных областей (к составлению карт прогноза неметаллических полезных ископаемых Русской платформы). Экспресс-информация ВИЭМС. – М. : ОЦНТИ ВИЭМС, 1974. – 51 с.
14. Горжевский Д. И., Иванкин П. Ф., Биндеман Н. Н. и др. Методические рекомендации по прогнозированию эндогенных рудных месторождений (на прим. месторождений свинца и цинка). – М. : ЦНИГРИ, 1978. – 44 с.
15. Аксенов Е. М., Валеев Р. Н., Солонцов Л. Ф. Основы минерагенического анализа платформенных и складчатых областей (на примере нерудных полезных ископаемых). – М. : ВИЭМС, 1979. – 62 с.
16. Щеглов А. Д. Основы металлогенического анализа. – М. : Недра, 1980. – 431 с.
17. Рундквист Д. В. Атлас «Металлогения СССР»: объяснительная записка, 1989. – 48 с.
18. Металлогеническая карта региона БАМ. Масштаб 1 : 1 500 000. Объяснительная записка / Науч. ред. Ю. В. Богданов. – Л. : ВСЕГЕИ, 1981. – 140 с.
19. Карта структурно-металлогенических зон территории СССР / сост. Ю. В. Богданов и др., гл. ред. Д. В. Рундквист. – Л. : ВСЕГЕИ, 1982. (Мингео СССР).
20. Вознесенский В. Д., Ненашев Ю. П., Бурдэ А. И. и др. Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной карты СССР масштаба 1 : 50 000 (1 : 25 000). – Л. : ВСЕГЕИ, 1986. – 243 с. (Мингео СССР).
21. Кривцов А. И., Самонов И. З., Филатов Е. И., Фоминых А. Ф., Шабаршов П. Я. Справочник по поискам и разведке месторождений цветных металлов. – М. : Недра, 1985. – 324 с.
22. Кривцов А. И. Методические основы прогнозно-металлогенических построений // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С. 45–48.
23. Металлогенический кодекс России. – М. : Геокарт-ГЕОС, 2012. – 124 с.
24. Цифровой каталог Государственных геологических карт РФ масштаба 1 : 1 000 000 (третье поколение) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://vsegei.ru/ru/info/pub_ggk1000-3/index.php.
25. Цифровой каталог Государственных геологических карт РФ масштаба 1 : 200 000 (второе поколение), изданных МФ ВСЕГЕИ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://geo.mfvsegei.ru/200k/.
26. Лурье М. Б., Токавищев И. А., Логинов Д. С., и др. Подготовить комплект средне-мелкомасштабных прогнозно-минерагенических карт на твердые полезные ископаемые для Байкало-Амурской группы металлогенических провинций на основе технологии многомерной интерпретации геологических, геофизических и геохимических данных. Объект 1210-4. Отчет по Гос. контракту № 11/2014 от 11.12.14. – АО «ПАНГЕЯ». – 2016. – 1037 с.
27. Программные средства Госгеолкарты-200 и Госгеолкарты-1000 [Электронный ресурс] / ФГУП «ВСЕГЕИ». – Режим доступа:
https://vsegei.ru/ru/info/normdocs/prog_ggk200-ggk1000/index.php.
28. Логинов Д. С. Применение компьютерных технологий и их потенциал для развития геофизического картографирования // Геодезия и картография. – 2021. – № 7. – С. 9–20. – DOI: 10.22389/0016-7126-2021-973-7-9-20.
29. Информационная система СОБР Роснедра [Электронный ресурс] / Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). – Режим доступа:
https://gis.sobr.geosys.ru/.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/134-148.pdf
Читать далее
Выявление новой функции картографических изображений, представленных в мобильных устройствах
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. С. Утробина
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
И. П. Кокорина
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор3:
Т. С. Молокина
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
Выявление новой функции картографических изображений, представленных в мобильных устройствах
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
149
Конец_Страница:
162
УДК:
528.9:004.42
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-149-162
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
картографическое изображение, карта, геопространственная информация, восприятие, мобильное устройство, свойства восприятия, виды восприятия
Ключевые слова_EN:
cartographic image, map, geospatial information, perception, mobile device, properties of perception, types of perception
Библиографический список:
1. Лисицкий Д. В., Дышлюк С. С. Обоснование и разработка новой цифровой картографической продукции: многоцелевой картографический ресурс // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 2. – С. 68–74.
2. Brewer C. A. Designing better maps: a guide for GIS users. – Second edition. – Redlands, California: Esri Press New York Street, 2016. – 252 p.
3. Заблоцкий В. Р. Мобильные ГИС – новое направление развития геоинформационных систем [Электронный ресурс] // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 11 (часть 1) – С. 22–23. – Режим доступа:
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=6200 (дата обращения 06.11.2021).
4. Сидорина И. Е., Позднякова Н. А., Паниди Е. А., Андреева Т. А., Литвинова М. В. Интеграция традиционных и современных методов в геоинформационном картографировании // ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. – M. : Изд-во Московского университета, 2019. – Т. 25. Ч. 1. – С. 35–46. – DOI: 10.35595/2414-9179-2019-1-25-35-46.
5. Kraak M. J., Brown A. Web Cartography: Developments and Prospects. – London : Taylor & Francis, 2001. – 228 p.
6. Утробина Е. С., Кокорина И. П, Радченко Л. К., Молокина Т. С. Особенности восприятия картографического изображения на картах и мобильных устройствах // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 103–109. – DOI: 10.33764/2618-981X-2020-1-2-103-109.
7. Шишаев М. Г., Порядин Т. А. Проблема формирования эффективных картографических интерфейсов информационных систем для задач управления территориями // Труды Кольского научного центра РАН. Информационные технологии. – 2013. – Вып. 4. № 5 (18). – С. 69–76.
8. Гармиз И. В. Качество карт: современные проблемы и методы. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – 212 с.
9. Верещака Т. В., Ковалева О. В. Изображение рельефа на картах. Теория и методы (оформительский аспект). – М. : Научный мир, 2016. – 184 с.
10. Виртуальные географические среды. Изд. 2-е, дораб. и испр. – Краснодар : Краснодарская панорама досуга, 2015. – 351 с.
11. Берлянт А. М. Картография : учебник. – М. : КДУ, 2014. – 448 с.
12. Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб. : Питер, 2001. – 592 с.
13. Величковский Б. М., Зинченко В. П., Дурия А. Р. Психология восприятия. – М. : Изд-во Московского университета, 1973. – 180 с.
14. Яцюк О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.
15. Утробина Е. С., Кокорина И. П., Радченко Л. К., Молокина Т. С. Расширение функций картографических изображений для передачи геопространственной информации на мобильных устройствах // ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. – M. : Изд-во Московского университета, 2020. – Т. 26. Ч. 1. – С. 489–502. – DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-489-502.
16. Володченко А. Картосемиотика. – Дрезден : e-LEXIKON, 2009. – 61 с.
17. Асланикашвили А. Ф. Метакартография. Основные проблемы. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 124 с.
18. Гаврилов Ю. В. Картографический дизайн : монография. – Новосибирск : СГГА, 2013. – 146 с.
19. Лисицкий Д. В., Комиссарова Е. В., Колесников А. А. Мультимедийная картография : учеб. пособие. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 107 с.
20. Салищев К. А. Проектирование и составление карт. – М. : МГУ, 1987. – 238 с.
21. Янкелевич С. С. Функции карты в условиях постиндустриальной эпохи // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 160–168.
22. Радченко Л. К. Познавательный аспект в картографии // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 138–145.
23. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии : учеб. пособие. – М. : Смысл: Academia, 2010. – 509 с.
24. Утробина Е. С., Кокорина И. П., Радченко Л. К., Молокина Т. С. Исследования свойств восприятия картографического изображения и геопространственной информации на картах и мобильных устройствах // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 96–102. – DOI: 10.33764/2618-981X-2020-1-2-96-102.
25. Гаряев А. В., Гаряева Т. П. Психолого-физиологические особенности визуального восприятия информации и их учет при создании учебных презентаций // Вестник Пермского государственного педагогического университета. Информационные компьютерные технологии в образовании. – 2008. – № 4. – С. 106–113.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/149-162.pdf
Читать далее
Методология создания модели территориального планирования в Кузбассе
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. И. Каленицкий
Афиилиация1:
Cибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
А. Н. Соловицкий
Афиилиация2:
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия
Название статьи:
Методология создания модели территориального планирования в Кузбассе
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
163
Конец_Страница:
172
УДК:
332.14(571.17)
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-163-172
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
территориальное планирование, модель, принципы, территориальное землеустройство, кадастровая стоимость, экологическая нагрузка, компактность застройки, комплексность застройки, центр доступности, землепользование
Ключевые слова_EN:
territorial planning, model, principles, territorial land management, cadastral value, environmental load, compactness of construction, complexity of development, center of accessibility, land use
Библиографический список:
1. Волков С. Н. Землеустройство. Т. 8. Землеустройство в ходе земельной реформы (1995–2005). – М. : Колос, 2007. – 399 с.
2. Волков С. Н. Состояние и основные направления развития землеустройства в Российской Федерации : монография. – М. : Колос, 2006. – 319 с.
3. Волков С. Н. Землеустройство : учеб. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с.
4. Тимонина С. А. Землеустройство. Ч. 1. Территориальное землеустройство. – Омск : Омский государственный аграрный ун-т им. П. А. Столыпина, 2015. – 80 с.
5. Варламов А. А., Гальченко С. А., Аврунев Е. И. Кадастровая деятельность. – М. : Форум, 2017. – 280 с.
6. Сулин М. А. Современные проблемы землеустройства. – М. : Лань, 2021. – 172 с.
7. Сулин М. А., Павлова В. А. Современное землеустройство: проблемы и пути их реализации : монография. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный аграрный ун-т, 2019. – 179 с.
8. Рогатнев Ю. М., Веселова М. Н., Щерба В. Н., Хоречко И. В. Современные проблемы землеустройства и кадастров. – Омск : Омский государственный аграрный ун-т им. П. А. Столыпина, 2019. – 256 с.
9. Золотарев И. И., Соловицкий А. Н., Потапов М. А., Шаманович О. А. Об основных направлениях развития научных исследований студентов по направлению подготовки бакалавров 120700.62 ‹‹Землеустройство и кадастры›› профиль ‹‹Городской кадастр›› // Междунар. науч.-метод. конф. «Актуальные вопросы образования. Ведущая роль современного университета в технологической и кадровой модернизации российской экономики» : сб. материалов (Новосибирск, 16−20 февраля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Ч. 1. − С. 210−214.
10. Соловицкий, А. Н., Шаманович О. А., Сафронов В. В. Современные тенденции развития землеустройства в Кузбассе // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 3. – С. 93−98.
11. Варламов А. А. Система государственного и муниципального управления. – М. : ГУЗ, 2014. – 452 с.
12. Жарников В. Б. Оценка земельных отношений как инструмент современного муниципального управления и градостроительной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 2 (34). – С. 119–126.
13. Камынина Н. Р. Планирование и развитие городских территорий // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 184–190.
14. Васильева З. А. Формирование механизма управления территориальным развитием : монография. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2011. – 176 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=441327.
15. «Зеленая» экономика. Новая парадигма страны / под общ. ред. А. В. Шевчука. – М. : СОПС, 2014. – 248 с.
16. Цыплёнкова И. В., Шугуров А. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест. – Омск : Омский государственный аграрный ун-т им. П. А. Столыпина, 2013. – 104 с.
17. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 1. – С. 134–136.
18. Лебедева Т. А., Гагарин А. И., Лебедев Ю. В. Устойчивое землепользование на интенсивно осваиваемых территориях // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 201–211.
19. Паюнова А. О. Проблемы в управлении земельными ресурсами на территории муниципальных образований // Вестник научных конференций. – 2016. – № 3–4 (7). – С. 103–105.
20. Лаженцев В. Н. Теория территориального развития и практика территориального планирования [Электронный ресурс] // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 8 (18). – Режим доступа:
http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=artide&aid=4198.
21. Карпик А. П., Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 232–246.
22. Татаркин А. И. Формирование региональных институтов пространственного развития Российской Федерации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 6 (24). – С. 42–59.
23. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
24. Жарников В. Б. Рациональное использование земель и основные условия его реализации // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 171–179.
25. Ознамец В. В. Геодезическое информационное обеспечение устойчивого развития территорий. – М. : МАКС Пресс, 2018. – 134 с.
26. Аврунев Е. И., Гиниятов А. И. Современное состояние и проблемы геодезического обеспечения создания и ведения трехмерного кадастра недвижимости [Электронный ресурс] // III Национальная науч.-практ. конф. «Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения» : сб. материалов (Новосибирск, 27–29 ноября 2019 г.). – Новосибирск : СГУГиТ. – Режим доступа:
http://nir.sgugit.ru/elektronnye-publikatsii-noyab19/.
27. Ильиных А. Л., Клюшниченко В. Н., Межуева Т. В. К вопросу о методическом обеспечении кадастровой оценки недвижимости // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 214–223.
28. Татаренко В. И., Попп Е. А. О необходимости учета влияния экологической составляющей на кадастровую стоимость объектов недвижимости на территории населенных пунктов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 165–170.
29. Трубина Л. К. Некоторые аспекты учета экологической составляющей при оценке объектов недвижимости // Национальная науч.-практ. конф. «Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 1. – С. 149–152.
30. Solovitskiy A., Brel O., Nikulin N., Nastavko E., Meser T. Land Resource Management as the Ground for Mining Area Sustainable Development // The Second International Innovative Mining Symposium. – 2017. – DOI: 10.1051/E3SCONF/ 20172102012.
31. Solovitskiy A. N., Nikulin N. Yu. Environmental problems of the city of Kemerovo and new methods of solving them // E3S Web of Conferences. UESF-2020. – 2021. doi:10.1051/e3sconf/2021258 08016.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/163-172.pdf
Читать далее
О взаимодействии наук о Земле в развитии нефтегазового комплекса страны
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. П. Карпик
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
В. Б. Жарников
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
О взаимодействии наук о Земле в развитии нефтегазового комплекса страны
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
173
Конец_Страница:
183
УДК:
55: :[553.981.2 +553.982]
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-173-183
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
нефтегазовый комплекс, науки о Земле, экологические функции, литосфера, геопространство, геоматика, оценка
Ключевые слова_EN:
oil and gas complex, Earth sciences, ecological functions, lithosphere, geospace, geomatics, evaluation
Библиографический список:
1. Брагинский О. Б. Нефтегазовый комплекс мира. – М. : Нефть и газ РГУ, 2006. – 620 с.
2. Конторович А. Э., Эдер Л. В., Филимонова И. В., Никитенко С. М. Ключевые проблемы развития проекта «Сила Сибири» // Регион: экономика и социология. – 2017. – № 1 (93). – С. 190–212.
3. Кудинов В. И. Основы нефтегазопромыслового дела. – М., Ижевск : ИГИ; УбмГУ, 2004. – 720 с.
4. Трофимов В. Т., Зилинг Д. Г., Королев В. А. и др. Теория и методология экологической геологии : монография / под ред. В. Т. Трофимова. – М. : МГУ, 1997. – 368 с.
5. Трофимов В. Т., Зилинг Д. Г., Барабошкина Т. А., Жигалин А. Д., Хорькна М. А. Трансформация экологических функций литосферы в эпоху техногенеза / под ред. В. Т. Трофимова. – М. : Ноосфера, 2006. – 720 с.
6. Суслов В. И., Горбачева Н. В. Экологический параметр сравнительного анализа электроэнергетики Сибири // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 194–202.
7. Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса [Электронный ресурс] / под ред. акад. В. Г. Бондура – М. : Научный мир, 2012. – Режим доступа:
http://www.aerocosmos.info/pdf/2012/2012_.pdf.
8. Гончаренко С. Н. Геопространственное обеспечение и методы построения программы аналитического контроля качества проведения геологоразведочных работ на месторождении // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 71–86.
9. Ван А. В., Жарников В. Б., Колмогоров В. Г., Конева А. В. Закономерности распределения экологических функций литосферы Верхнего Приобья как основа рационального природопользования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 186–197.
10. Карпик А. П., Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 232–246.
11. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
12. Марченко О., Подковальников С., Савельев В., Соломин С., Чудинова Л. Россия в Евразийской электроэнергетической интеграции // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62, № 6. – C. 18–29.
13. Пляскина Н. И. Прогнозирование комплексного освоения углеводородных ресурсов перспективных районов (на примере севера Западной Сибири) : автореф. дисс. … д-ра геол.-минерал. наук. – Новосибирск : СГГА, 2005. – С. 37.
14. Ван А. В. Гипотеза образования нефти и нефтяных залежей // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 53–60.
15. Дубровский А. В., Кустышева И. Н. Методическое и технологическое обеспечение рационального землепользования при добыче углеводородов с учетом региональных особенностей Крайнего Севера // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 128–138.
16. Ван А. В. Экологические функции четвертичных покровных отложений Верхнего Приобья : автореф. дисс. … д-ра геол.-минерал. наук. – Томск : ТГАСУ, 2004. – 43 с.
17. «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать от 15 до 20% арктического проекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/10/813322-rosneftneftegazholding.
18. Долгополов Д. В., Никонов Д. В., Полуянова А. В., Мелкий В. А. Возможности визуального дешифрирования магистральных трубопроводов и объектов инфраструктуры по спутниковым изображениям высокого и сверхвысокого пространственного разрешения // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 65–81.
19. Квятковская С. С., Кузьмин Ю. О., Никитин Р. С., Фаттахов Е. А. Анализ деформаций земной поверхности на Степновском подземном хранилище газа методами спутниковой и наземной геодезии // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 16–32.
20. Дедкова В. В., Комиссаров А. В. Анализ методов и средств контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 77–84.
21. Гуляев П. С., Теплых А. Н., Дьяченко А. Ю. Исследование градуировочных характеристик турбинных преобразователей расхода жидкости типа MVTM // Наука и технологии трубопроводного транспорта нети и нефтепродуктов. – 2021. – Т. 11, № 5. – С. 576–581. – DOI: 10.28999/2541-9595-2021-11-5-576-581.
22. Хренов Н. Н. Аэрокосмические методы в комплексе исследований по оценке технического состояния северных трубопроводов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 3. – С. 55–59.
23. СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://minstroyrf.gov.ru/docs/17066/.
24. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://minstroyrf.gov.ru/docs/1906/.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/173-183.pdf
Читать далее
Исследование влияния неоднородной городской среды на кадастровую стоимость земельных участков
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. Н. Лосева
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
Исследование влияния неоднородной городской среды на кадастровую стоимость земельных участков
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
184
Конец_Страница:
194
УДК:
332.6
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-184-194
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
кадастровая оценка, земельные участки, недвижимость, корреляционно-регрессивный анализ, ценообразующий фактор, земельный налог, развитая инфраструктура
Ключевые слова_EN:
cadastral valuation, land plots, real estate, correlation-regression analysis, price-forming factor, land tax, developed infrastructure
Библиографический список:
1. Аврунев Е. И., Козина М. В., Попов В. К. Исследование факторов стоимости земель урбанизированных территорий // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 130–149.
2. Методические указания «О государственной кадастровой оценке» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 12.05.2017 № 226. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. О государственной кадастровой оценке [Электронный ресурс] : федер. закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_200504/ (дата обращения: 27.06.2021).
4. Лосева Е. Н Анализ характеристик объектов недвижимости, подлежащих внесению в ЕГРН // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 7 : Междунар. науч. конф. «Молодежь. Инновации. Технологии». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 36–42.
5. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4) [Электронный ресурс] : Федеральный стандарт оценки от 22.10.2010 № 508 (с изменениями на 22.06.2015). – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902273483 (дата обращения: 10.08.2021).
6. Подрядчикова Е. Д., Гилёва Л. Н., Дубровский А. В. Корреляционно-регрессионный анализ кадастровой стоимости объектов недвижимости и ценообразующих факторов (на примере земельных участков города Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой застройки) // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 274–289.
7. Дубровский А. В., Ильиных А. Л., Малыгина О. И., Москвин В. Н., Вишнякова А. В. Анализ ценообразующих факторов, оказывающих влияние на кадастровую стоимость недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 150–169.
8. Беликов А. Б., Симонян В. В. Математическая обработка результатов геодезических измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 432 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30431.html. – ЭБС «IPRbooks».
9. Driscoll J. C., Kraay A. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data // Review of Economics and Statistics. – 2015. – No. 80. – Р. 549–604
10. Сподарева Е. Г., Кузьмина Т. С. Применение корреляционно-регрессионного анализа для оценки финансовой устойчивости предприятия // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2020. – Т. 53, № 4. – С. 27–34.
11. Корчуганова М. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Эконометрика» : учебное пособие. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 91 с.
12. Гладких Н. И., Кузнецова В. В. Определение необходимого количества аналогов при заданном числе ценообразующих факторов для целей оценки недвижимости методами корреляционно-регрессионного анализа // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 6 (177). – С. 75–84.
13. Стегниенко Е. С. Единый налог на недвижимое имущество как фактор устойчивого развития территорий // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 178–193.
14. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rosreestr.ru/wps/portal/.
15. Губанищева М. А., Хлопцов Д. М. Зарубежный опыт исследования факторов ценообразования кадастровой стоимости // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. – 2018. – № 43. – С. 179–184.
16. Davis M. A., Palumbo M. G. The price of residential land in large US cities // Journal of Urban Economics. – 2008. – Vol. 63(1). – Р. 352–384.
17. Официальный сайт CoStar Group Acquires Homes.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.costargroup.com/.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/184-194.pdf
Читать далее
Совершенствование методики оценки уровня комфортной городской среды
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. Г. Черных
Афиилиация1:
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия
Название статьи:
Совершенствование методики оценки уровня комфортной городской среды
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
195
Конец_Страница:
205
УДК:
712(1-21)
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-195-205
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
индекс качества урбанизации, урбанизированные территории, качество жизни, развитие территории, городское планирование
Ключевые слова_EN:
urbanization quality index, urbanized territories, quality of life, territory development, urban planning
Библиографический список:
1. Овсянникова Т. Ю., Николаенко М. Н. Оценка качества градостроительной среды на урбанизированных территориях: межрегиональные сопоставления // Мир экономики и управления. – 2015. – Т. 15, № 2. – С. 120–131.
2. Об утверждении методики оценки качества городской среды проживания [Электронный ресурс] : Приказ Минрегиона России от 09.09.2013 № 371. – Доступ из справ.-парвовой системы «Консультант плюс».
3. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный ресурс] : Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Овсянникова Т. Ю., Преображенская М. Н. Градостроительная среда как пространственно-материальная основа городского развития // Вестник Томского государственного арихитектурно-строительного университета. – 2014. – № 3. – С. 191–200.
5. Овсянникова Т. Ю., Преображенская М. Н. Индексный подход к оценке качества жизни населения и уровня развития урбанизированных территорий развития // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2014. – № 1 (25). – С. 30–47.
6. Город как экосистема [Электронный ресурс] : Studwood. 2020. 03 янв. – Режим доступа:
https://studwood.ru/1181002/ekologiya/gorod_ekosistema.
7. Мировые и российские тенденции городского развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/mirovye-i-rossiyskie-tendentsii-gorodskogo-razvitiya-integratsiya-globalizatsiyakonkurentsiya-i-klasterizatsiya-gorodov.
8. Принципы и факторы устойчивого развития городских территорий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-i-faktory-ustoychivogo-razvitiya-gorodskih-territoriy.
9. Перспективы развития городских территорий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.iemag.ru/foto/detail.php?ID=25484.
10. Российский союз инженеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.xn--b1afacefabgbj4bcdfhtofacd41a.xn--p1ai/.
11. Рейтинг российских регионов по качеству жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://riarating.ru/infografika/20141222/610641471.html
12. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rosstat.ru/1181002/ekologiya/gorod_ekosistema.
13. Яськова Н. Ю. Трансформация подходов к пространственно-территориальному развитию городов развития // Недвижимость: экономика, управление. – 2014. – № 3–4. – С. 56–60.
14. Кустова К. А. Оценка качества городской среды проживания [Электронный ресурс] // Управление развитием территории. – 2015. – Режим доступа: urtmag.ru/public/510.
15. Сизов А. П., Абросимов В. В., Аврунев Е. И., Антонова О. М., Атаманов С. А., Басова И. А. и др. Избранные проблемы и перспективные вопросы землеустройства, кадастров и развития территорий : коллективная монография. – М. : Русайнс, 2018. – 262 с.
16. Карпик А. П., Ветошкин Д. Н., Архипенко О. П. Анализ современного состояния государственного кадастра недвижимости в России // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : сб. молодых ученых СГГА (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 3–11.
17. Zevenbergen J. Systems of Land Registration. Aspects and Effects [Electronic resource]. Nederlandse Commissievoor Geodesie Netherlands Geodetic Commission, Delft, 2002. – Mode of access:
http://ncg.knaw.nl/Publicaties/Geodesy/pdf/51Zevenbergen.pdf.
18. Todorovski D., Zevenbergen, J. A. Responsible land administration and information in practice [Electronic resource] // FIG Working Week 2020 – RAI Amsterdam Convention Centre, Amsterdam, Netherlands, 2020. – P. 1–8. – Mode of access:
https://research.utwente.nl/en/publications/responsible-land-administrationandinformation-in-practice.
19. Дубровский А. В., Подрядчикова Е. Д. К вопросу совершенствования системы оценки недвижимого имущества на основе расчета показателя социальной комфортности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 153–157.
20. Дубровский А. В., Ильиных А. Л., Малыгина О. И., Москвин В. Н., Вишнякова А. В. Анализ ценообразующих факторов, оказывающих влияние на кадастровую стоимость недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 150–169.
21. Avrunev E. I., Chernov A. V., Dubrovsky A. V., Komissarov A. V., Pasechnik E. Yu. Technological aspects of constructing 3D model of engineering structures in the cities of the RF arctic region // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering. – 2018. – Vol. 329 (7). – P. 131–137.
22. Карфидова Е. А., Сизов А. П. Необходимость геоэкологических исследований в стратегическом и среднесрочном планировании. В кн.: Сергеевские чтения. Инженерная геология и геоэкология. Фундаментальные проблемы и прикладные задачи. – М. : ИГЭ РАН. 2016. – С. 753–758.
23. Аврунев Е. И., Пархоменко И. В. Перспективная информационная модель государственного земельного надзора // Вестник СГУГиТ. – Вып. 2 (34). – 2016. – С. 158–168.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/195-205.pdf
Читать далее