Вестник СГУГиТ, Т. 27, № 5

Методика интеграции данных мобильного лазерного сканирования и аэрофотосъемки для создания цифровой модели местности


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  М. А. Алтынцев
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Методика интеграции данных мобильного лазерного сканирования и аэрофотосъемки для создания цифровой модели местности
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  5
Конец_Страница:  18
УДК:  528.721.221.6+[528.94:004.9]
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-5-18
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  интеграция данных, мобильное лазерное сканирование, аэрофотосъемка, цифровая модель местности, взаимное ориентирование, привязка, распознавание
Ключевые слова_EN:  data integration, mobile laser scanning, aerial photography, digital surface model, relative orientation, registration, recognition
Библиографический список:  1. Хлебникова Т. А., Горобцов С. Р. Моделирование и пространственный анализ в ГИС. Цифровое моделирование рельефа в ГИС «Панорама» : учеб.-метод. пособие. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 70 с.
2. Назаров А. С. Фотограмметрия : учеб. пособие для студентов. – Минск : Изд-во «ТетраСистемс», 2006. – 368 с.
3. Комиссаров А. В., Алтынцев М. А. Метод активного дистанционного зондирования: лазерное сканирование : монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 254 с.
4. Huang X., Gruen A., Qin R., Du T., Fang W. Integration of mobile laser scanning data with UAV imagery for very high-resolution 3D city modelling // Proceedings of the 8th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT2013). – 2013.
5. Hassan A. T., Fritsch D. Integration of laser scanning and photogrammetry in 3d/4d cultural heritage preservation – a review // International Journal of Applied Science and Technology. – 2019. – Vol. 9, No 2. – P. 76–91.
6. Mitka B., Rzonca A. Integration of photogrammetric and 3D laser scanning data as a flexible and effective approach for heritage documentation // International Archives of ISPRS. – 2009. – Vol. XXXVIII-5/W1.
7. Rönnholm P., Honkavaara E., Litkey P., Hyyppä H., Hyyppä J. Integration of laser scanning and photogrammetry // ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007. – 2007. – Vol. XXXVI, Part 3 / W52, 2007. – P. 355–362.
8. Urso M. G. D., Russo G. On the integrated use of laser-scanning and digital photogrammetry applied to an archaeological site// International Archives of ISPRS. – 2008. – Vol. XXXVII-B5. – P. 1107–1112.
9. Han Y., Oh, J. Automated geo/co-registration of multi-temporal very-high-resolution imagery // Sensors. – 2018. – Vol. 18. – No 1599. – DOI 10.3390/s18051599.
10. Гук А. П., Алтынцев М. А. Автоматическая идентификация соответственных точек на аэроснимках лесных массивов // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 68–77.
11. Liu S., Jiang J. Registration algorithm based on line-intersection-line for satellite remote sensing images of urban areas // Remote Sensing. – 2019. – Vol. 11. – No 1400. – DOI 10.3390/rs11121400.
12. Forkuo E. K., King B. Automatic fusion of photogrammetric imagery and laser scanner point clouds // International Archives of ISPRS. – 2004. – Vol. XXXV-B4. – P. 921–926.
13. Wu B., Tang S. Review of geometric fusion of remote sensing imagery and laser scanning data // International Journal of Image and Data Fusion. – 2015. – Vol. 6. – P. 97–114.
14. Комиссаров А. В., Калинина М. С. Методика совместного получения и обработки данных наземного лазерного сканирования и цифровой фотосъемки // Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 4. – С. 39–42.
15. Vaaja M., Kurkela M., Hyyppä H., Alho P., Hyyppä, J., Kukko A., Kaartinen H., Kasvi E., Kaasalainen S., Rönnholm P. Fusion of mobile laser scanning and panoramic images for studying river environment topography and changes // International Archives of ISPRS. – 2012. – Vol. XXXVIII-5/W12. – P. 319–324.
16. Georgopoulos A., Tsakiri M., Ioannidis C., Kakli A. Large scale orthophotography using DTM from terrestrial laser scanning // International Archives of ISPRS. – 2004. – Vol. XXXV– B5. – P. 467–472.
17. Guarnieri A., Remondino F.,Vettore A. Digital photogrammetry and TLS data fusion applied to cultural heritage 3D modelling // International Archives of ISPRS. – 2006. – Vol. XXXVI–B.
18. Demir N., Poli D., Baltsavias E. Extraction of buildings and trees using images and LiDAR data // International Archives of ISPRS. – 2008. – Vol. XXXVII. – P. 375–382.
19. Zhou M., Kang Z., Wang Z., Kong M. Airborne lidar point cloud classification fusion with DIM point cloud // International Archives of ISPRS. – 2020. – Vol. XLIII-B2-2020. – P. 375–382.
20. Алтынцев М. А., Каркокли Хамид Маджид Сабер. Методика автоматизированной фильтрации данных мобильного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 5–19.
21. Алтынцев М. А., Каркокли Хамид Маджид Сабер. Методика автоматизированного уравнивания данных мобильного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 5–23.
22. TerraScan User Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://terrasolid.com/guides/tscan/index.html (дата обращения 01.07.2022).
23. Axelsson P. DEM generation from laser scanner data using adaptive TIN models // International Archives of ISPRS. – 2000. – Vol. XXXIII-4. – P. 111–118.
24. TerraScan: Vegetation Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://support.geocue.com/terrascan-vegetation-index/ (дата обращения 01.07.2022).
25. Алтынцев М. А., Карпик П. А. Методика создания цифровых трехмерных моделей объектов инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов с применением наземного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 121–139.
26. Алтынцев М. А., Карпик П. А. Создание метрической имитационной модели «цифрового двойника» активным методом дистанционного зондирования Земли // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 58–67.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/5-18.pdf
Читать далее

Прогнозирование осадок оснований автомобильных дорог на высоких насыпях на основе машинного обучения по данным геодезических измерений


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Д. Р. Баширова
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
Автор3:  Д. А. Кривоносов
Афиилиация3:  ООО «Трансстроймеханизация», г. Москва, Российская Федерация
Название статьи:  Прогнозирование осадок оснований автомобильных дорог на высоких насыпях на основе машинного обучения по данным геодезических измерений
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  19
Конец_Страница:  29
УДК:  [528.48:625.72]:528.02
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-19-29
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  автомобильные дороги, деформации, осадки, прогнозирование, машинное обучение, средняя квадратическая ошибка, коэффициент детерминации
Ключевые слова_EN:  highways, deformations, settlements, forecast, machine learning, root mean square error, coefficient of determination
Библиографический список:  1. Брынь М. Я., Шевченко Г. Г. Построение прогнозной модели поисковым методом нелинейного программирования по геодезическим данным // Инженерные изыскания. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 48–58.
2. Голюк В. П., Назаров Д. Г. Комплексный подход к геодезическому контролю укладки асфальтобетонного покрытия на примере строительства автодорожного мостового перехода через Керченский пролив // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр. : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 8 т. (Новосибирск, 18 июня – 8 июля 2020 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. Т. 1, № 1. – С. 106–119.
3. Гуляев Ю. П. Прогнозирование деформаций сооружений на основе результатов геодезических наблюдений : монография. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 256 с.
4. Зайцев А. К., Марфенко С. В., Михелев С. В. и др. Геодезические методы исследования деформаций сооружений. – М. : Недра, 1991. – 272 с.
5. He P., Xu F., Sun S. Nonlinear deformation prediction of tunnel surrounding rock with computational intelligence approaches // Geomatics Natural Hazards & Risk. – 2020. – Vol. 11, Iss. 1. – P. 414–427.
6. Kuzin A. A., Grishchenkova E. N., Mustafin M. G. Prediction of natural and technogenic negative processes based on the analysis of relief and geological structure // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 189. – P. 744–751.
7. Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации (СТО СРО-С 60542960 00043-2015) : разработан ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»: внесен Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: утвержден и введен в действие Протоколом общего собрания СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 11 от 12.02.15 г. – М., 2015. – 157 с.
8. Кобелева Н. Н. Методические особенности построения прогнозных моделей для изучения деформаций высоких плотин // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 55–66.
9. Мазуров Б. Т., Панкрушин В. К., Середович В. А. Математическое моделирование и идентификация напряженно-деформированного состояния геодинамических систем в аспекте прогноза природных и техногенных катастроф // Вестник СГГА. – 2004. – Вып. 9. – С. 30–35.
10. Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации (СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016) : разработан ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли» – М., 2016. – 158 с.
11. Lu F., Zeng H. Application of Kalman Filter Model in the Landslide Deformation Forecast // Scientific Reports. – 2020. – Vol. 10, Iss. 1.
12. Ma P., Zhang F., Lin H. Prediction of InSAR time-series deformation using deep convolutional neural networks // Remote Sensing Letters. – 2020. – Vol. 11, Iss. 2. – P. 137–145.
13. Симонян В. Изучение оползневых процессов геодезическими методами. – 2-е изд. – М. : МГСУ, 2015. – 171 с.
14. ОДМ 218.5.015-2019 Методические рекомендации по измерению деформаций земляного полотна автомобильных дорог с применением принципов инклинометрии. – М. : Росавтодор, 2019. – 39 с.
15. Методика геодезического мониторинга технического состояния высотных и уникальных зданий и сооружений. МДС 13-22.2009 / ООО «ТЕКТОПЛАН». – М. : ОАО «ЦПП», 2010. – 76 с.
16. Шевченко Г. Г. Разработка технологии геодезического мониторинга зданий и сооружений способом свободного станционирования с использованием поискового метода нелинейного программирования : дисс. … канд. техн. наук. – СПб., 2020. – 212 с.
17. Гуляев Ю. П., Хорошилов В. С., Лисицкий Д. В. О корректном подходе к математическому моделированию деформационных процессов инженерных сооружений по геодезическим данным // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 22–30.
18. Поздышева О.Н. Прогнозирование деформаций строительных конструкций по результатам геодезических наблюдений // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 2–2 (56). – С. 56–58.
19. Грищенкова Е. Н., Мустафин М. Г. Использование нейронной сети для уточнения прогнозируемых деформаций земной поверхности // Маркшейдерский вестник. – 2018. – № 1 (122). – С. 53–57.
20. Харченко Б. А. Анализ и прогнозирование деформаций сооружений по геодезическим данным на основе программного комплекса Mathcad-15 // 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. 1. – С. 21–27.
21. Горохова Е. И. Геомониторинг инженерных сооружений и прогнозирование их деформаций по данным лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 2 (34). – С. 65–72.
22. Мурзинцев П. П., Павлов М. М., Репин А. С. Оcобенности геодезического обеспечения строительства автодороги и пространственного мониторинга на Бованенковском месторождении // Геодезия и картография. – 2016. – № 2. – С. 2–5. – DOI 10.22389/0016-7126-2016-908-2-2-5.
23. Новиков Ю. А., Краев А. Н. Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 28–41. – DOI 10.33764/2411-1759-2019-24-1-28-41.
24. Воронина В. В., Михеев А. В., Ярушкина Н. Г., Святов К. В. Теория и практика машинного обучения : учеб. пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290 с.
25. Садовникова Н. А., Шмойлова Р. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебно-методический комплекс. – Вып. 3. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 264 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/19-29.pdf
Читать далее

Анализ влияния геодинамических факторов на релятивистское смещение частоты атомных стандартов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Е. Г. Гиенко
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Анализ влияния геодинамических факторов на релятивистское смещение частоты атомных стандартов
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  30
Конец_Страница:  42
УДК:  551.2
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-30-42
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  релятивистское смещение частоты, геодинамические факторы, атомные стандарты частоты, гравитационный потенциал, приливы, гравиметрические измерения
Ключевые слова_EN:  relativistic frequency shift, geodynamic factors, atomic frequency standards, gravitational potential, tides, gravimetric measurements
Библиографический список:  1. Bloom B. J., Nicholson T. L., Williams J. R., at al. An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10−18 level [Electronic resource] // Nature. – 2014. – Vol. 506, No. 7486. – P. 71–75. – Mode of access: https://doi.org/10.1038/nature12941.
2. Грибов А. Ю., Бердасов О. И., Белотелов Г. С. и др. Оптический стандарт частоты на холодных атомах стронция [Электронный ресурс] // Измерительная техника. – 2020. – № 12. – С. 22–27. – Режим доступа: https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-12-22-27.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика : учеб. пособие. В 10 т. Т. II. Теория поля. – 7-е изд., испр. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 512 с.
4. Мазуров Б. Т., Дорогова И. Е. Геодинамика и геодезические методы ее изучения : учеб. пособие. – Новосибирск : СГГА, 2014. – 175 с.
5. Voigt C., Denker H., Timmen L. Time-variable gravity potential components for optical clock comparisons and the definition of international time scales // Metrologia. – 2016. – Vol. 53, No. 6. – P. 1365–1383. – DOI 10.1088/0026-1394/53/6/1365.
6. Petit G., Luzum В. IERS Conventions. – Frankfurt am Main: IERS Conventions Centre, 2010. – 179 p.
7. Hartmann T., Wenzel H.-G. The HW95 tidal potential catalogue // Geophysical Research Letters. – 1995. – Vol. 22. – P. 3553–3556. – DOI 10.1029/95GL03324.
8. Dziewonski A. M., Anderson D. L. Preliminary reference Earth model // Physics of the Earth and Planetary Interiors. – 1981. – Vol. 25, No. 4. – P. 297–356. – DOI 10.1016/0031-9201(81)90046-7.
9. Wenzel H. The nanogal software: Earth tide data processing package ETERNA 3.30 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.eas.slu.edu/GGP/ETERNA34/MANUAL/ETERNA33.HTM.
10. ГКИНП ГНТА-04-122-03. Инструкция по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети России. – М. : ЦНИИГАиК, 2004. – 110 с.
11. Farrell W. Deformation of the Earth by surface load // Reviews of Geophysics. – 1972. – Vol. 10, No. 3. – P. 761–779. – DOI 10.1029/RG010i003p00761.
12. Lyard F., lefevre F., Letellier T. at al. Modelling the global ocean tides: modern insights from FES2004 // Ocean Dynamics. – 2006. – Vol. 56, No. 5–6. – P. 394–415. – DOI 10.1007/s10236-006-0086-x.
13. Гиенко Е. Г. Астрометрия и геодезическая астрономия : учеб. пособие. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 168 с.
14. Desai S. D. Observing the pole tide with satellite altimetry // Journal of Geophysical Research: Oceans. – 2002. – Vol. 107, No. C11. – P. 7-1-7–13. – DOI 10.1029/2001JC001224.
15. Biancale R., Bode A. Mean annual and seasonal atmospheric tide models based on 3-hourly and 6-hourly ECMWF surface pressure data // Geo Forschungs Zentrum Potsdam. Scientific Technical Report STR06/01. – 2006. – 37 p. – DOI 10.2312/GFZ.b103-06011.
16. Ray R. D., Ponte R.M. Barometric tides from ECMWF operational analyses // Annales Geophysicae. – 2003. – Vol. 21, No. 8. – P. 1897–1910. – DOI 10.5194/angeo-21-1897-2003.
17. Ganagina I. G., Kanushin V. F., Goldobin D. N. at al. The impact of the nonuniform distribution of atmospheric pressure to changes in the Earth’s global gravity field // 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. – SPIE, 2019. – P. 1914–1917. – DOI 10.1117/12.2540688
18. Dam T. van, Collilieux X., Wuite J. at al. Nontidal ocean loading: amplitudes and potential effects in GPS height time series // Journal of Geodesy. – 2012. – Vol. 86, No. 11. – P. 1043–1057. – DOI 10.1007/s00190-012-0564-5.
19. Бузук В. В., Ганагина И. Г., Тришин С. М. Вариации гравитационного потенциала и его характеристик в районах крупных водоемов, обусловленные среднегодовым изменением их уровней// Вестник СГГА. – 1999. – № 4. – С. 31–39.
20. Тимофеев В. Ю., Ардюков Д. Г., Тимофеев А. В. и др. Вариации объемной деформации и уровня воды в скважинах, их влияния на результаты гравиметрических измерений // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 5. – С. 40–51. – DOI 10.33764/2411-1759-2021-26-5-40-51.
21. Ganagina I. G., Kanushin V. F., Goldobin D. N. at al. Seasonal changes of Earth’s gravitational field due to solid precipitation // 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. – SPIE, 2019. – P. 1847–1850. – DOI 10.1117/12.2540317.
22. Gerasimenko M., Gorshkov V., Kaftan V. at al. Geodynamics // National report for the International Association of Geodesy of the International Union of Geodesy and Geophysics 2015–2018. Technical Report July 2019. – P. 36–70. – DOI 10.2205/2019IUGG-RU-IAG.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/30-42.pdf
Читать далее

Свободное программное обеспечение для геодезического мониторинга Moncenter


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  А. В. Мареев
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  Д. С. Мамаев
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Свободное программное обеспечение для геодезического мониторинга Moncenter
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  43
Конец_Страница:  54
УДК:  004.4:528
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-43-54
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  геодезический мониторинг инженерных сооружений, ГНСС, RTKLIB, открытый исходный код, геодинамика
Ключевые слова_EN:  geodetic monitoring of engineering structures, GNSS, RTKLIB, open source, geodynamics
Библиографический список:  1. Lipatnikov L. A., Shevchuk S. O. Cost effective precise positioning with GNSS // FIG. – 2019. – FIG publication no. 74.
2. Zhang L., Schwieger V. Investigation of a L1-optimized choke ring ground plane for a low-cost GPS receiversystem // Journal of Applied Geodesy. – 2018. – Vol. 12. № 1. – P. 55–64. – DOI 10.1515/jag-2017-0026.
3. Mamaev D. Moncenter [Electronic resource]. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/MonCenter.
4. Инжиниринговый центр ГФК. Реализованные проекты [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.icentre-gfk.ru/projects/realpro.htm (accessed 21.08.2022).
5. Jäger R., González F. GNSS/LPS Based Online Control and Alarm System (GOCA) – Mathematical Models and Technical Realization of a System for Natural and Geotechnical Deformation Monitoring and Hazard Prevention // Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles / eds. F. Sansò, A.J. Gil. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. – P. 293–303.
6. About – Position++ [Electronic resource]. – Mode of access: https://positionplusplus.com/about/ (accessed 21.08.2022).
7. Takasu T., Yasuda A. Development of the low-cost RTK-GPS receiver with an open source program package RTKLIB // International Symposium on GPS/GNSS, International Convention Center Jeju (November 4–6, 2009). – Korea.
8. Komac M., Holley R., Mahapatra P. et al. Coupling of GPS/GNSS and radar interferometric data for a 3D surface displacement monitoring of landslides // Landslides. – 2015. – Vol. 12, No. 2. – P. 241–257. – DOI 10.1007/s10346-014-0482-0.
9. PyRate [Electronic resource]. – Mode of access: https://github.com/GeoscienceAustralia/PyRate (accessed 23.08.2022).
10. Bos M. S., Fernandes R. M. S., Williams S. D. P. et al. Fast error analysis of continuous GPS observations // Journal of Geodesy. – 2008. – Vol. 82, No. 3. – P. 157–166. – DOI 10.1007/s00190-007-0165-x.
11. Bos M. S., Fernandes R. M. S., Williams S. D. P. et al. Fast error analysis of continuous GNSS observations with missing data // Journal of Geodesy. – 2013. – Vol. 87, No. 4. – P. 351–360. – DOI 10.1007/s00190-012-0605-0.
12. SNAP survey network adjustment package – 2022 [Electronic resource]. – Mode of access: https://github.com/linz/snap.
13. Black J. Pycalculix: Python 3 library to build and solve finite element analysis (FEA) models in Calculix [Electronic resource]. – Mode of access: http://justinablack.com/pycalculix/.
14. Barbeau S. Awesome-GNSS [Electronic resource]. – Mode of acess: https://github.com/barbeau/awesome-gnss.
15. Geoscience Australia [Electronic resource]. – Mode of access: https://github.com/GeoscienceAustralia (дата обращения: 23.08.2022).
16. Engel P. Deformation monitoring in the internet of things. Implementation of a multi-platform software package for modern sensor networks in engineering geodesy // INGEO 2017 – 7th International Conference on Engineering Surveying (October 18–20, 2017). – Portugal, Lisbon. – P. 8.
17. Mamaev D. MonCenter/doc at master [Electronic resource] // GitHub. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/MonCenter (дата обращения: 30.08.2022)
18. NEO-M8P_DataSheet_UBX-15016656 [Electronic resource]. – Mode of access: https://content.ublox.com/sites/default/files/NEO-M8P_DataSheet_UBX-15016656.pdf (accessed 21.08.2022).
19. SEMTECH SX1261/2 Long Range, Low Power, sub-GHz RF Transceiver [Electronic resource]. – Mode of access: https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R000000Un7F/yT.fKdAr9ZAo3cJLc4F2cBdUsMftpT2vsOICP7NmvMo (accessed 21.08.2022).
20. D1 mini Pro – WEMOS documentation [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_pro.html (accessed 21.08.2022).
21. ATtiny85 | Microchip Technology [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.microchip.com/en-us/product/ATtiny85 (accessed 21.08.2022).
22. BuzzLiner/v2 [Electronic resource] // GitHub. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/BuzzLiner (accessed 30.08.2022).
23. Mamaev D. BuzzLiner. Power shield [Electronic resource]. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/BuzzLiner/tree/main/v2/Power%20shield (accessed 21.08.2022).
24. Mamaev D. BuzzLiner. Ublox shield [Electronic resource]. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/BuzzLiner/tree/main/v2/Ublox%20shield (accessed 21.08.2022).
25. Mamaev D. BuzzLiner/v2/BMS for super capacitor at main [Electronic resource] // GitHub. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/BuzzLiner (accessed 30.08.2022).
26. Mamaev D. BuzzLiner/v2/Ublox shield at main [Electronic resource] // GitHub. – Mode of access: https://github.com/DanielMamaev/BuzzLiner (accessed 30.08.2022).
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/43-54.pdf
Читать далее

Аляска – Сибирь – трансконтинентальный воздушный мост Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и его геопространственное обеспечение советскими геодезистами и картографами


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. Г. Осипов
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  В. Б. Жарников
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Аляска – Сибирь – трансконтинентальный воздушный мост Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и его геопространственное обеспечение советскими геодезистами и картографами
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  55
Конец_Страница:  66
УДК:  528(09)
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-55-66
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  авиатрасса Аляска – Сибирь, геопространственное обеспечение, аэродром, изыскания, проектирование, строительство
Ключевые слова_EN:  AlSib air route, geospatial support, airfield, surveys, design, construction
Библиографический список:  1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / Редкол. : А. Д. Некипелов, В. И. Данилов – Данильян, В. М. Карев и др. – М. : Издательсто «Энциклопедия», 2003. – Т. 1: Россия. – 2003. – 960 с.
2. Летописный календарь России. – СПб. : Александр Принт, 2004. – 768 с.
3. Котельников В. Р. Секретная авиатрасса АлСиб – авиационный ленд-лиз в СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ardexpert.ru/uploads/images/825/05-2020/e304dc5623847bfe9eea9c732aa70d3c.
4. Тетерин Г. Н. История геодезии – XX век. – изд. 2-е. – Новосибирск, 2010. – С. 96.
5. Государственная картографо-геодезическая служба / Под общ. ред. А. В. Бородко. – М. : Картгеоцентр, 2004. – 184 с.
6. Алексеев А. А. Геодезическая служба СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.): исторический аспект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/viewer_images/14402514/f/1.png.
7. Баранов А. И. Топографо-геодезические работы в годы Великой Отечественной войны // Сборник научно-технических и производственных статей по геодезии картографии, топографии, аэросъемке и гравиметрии. Вып. XI. – М., 1945.
8. Небо без границ. Очерки, воспоминания. – Красноярск, 1995. – 307 c.
9. Беседа с начальником ГУГК при СНК СССР А.В. Барановым // Известия. – 1945, 14 декабря.
10. Подготовка и поддержание оперативных аэродромов ВВС фронтов в эксплуатационном состоянии в первом периоде Великой Отечественной войны (22 июня 1941 – 19 ноября 1942 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://history.milportal.ru/podgotovka-i-podderzhanie-operativnyx-aerodromovvvs-frontov-v-ekspluatacionnom-sostoyanii-v-pervom-periode-velikoj-otechestvennoj-vojny-22-iyunya-1941-19-noyabrya-1942-g/.
11. Советская школа аэродромного строительств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documents.infourok.ru/f136d535-027a-4d88-b256-5c5a125a0490/0/slide_09.j.
12. Инженерно-аэродромное обеспечение авиации в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – М. : Воениздат, 1952. – 284 c.
13. Хренов Л. С. Хронология отечественной геодезии с древнейших времен и до наших дней. – М. : ГАО АН СССР, 1987. – 291 с.
14. Котельников В. «Бостоны» в Советском Союзе. – М., 2002. – 22 c.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/55-66.pdf
Читать далее

О геодезическом обеспечении создания комплекса «Скиф»


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. В. Полянский
Афиилиация1:  Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  В. С. Крапивин
Афиилиация2:  Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  Д. Б. Буренков
Афиилиация3:  Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:  Е. С. Вонда
Афиилиация4:  Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор5:  Л. Е. Сердаков
Афиилиация5:  Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  О геодезическом обеспечении создания комплекса «Скиф»
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  67
Конец_Страница:  76
УДК:  528.48
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-67-76
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  проектирование, опорная геодезическая сеть, ускорительно-накопительный комплекс, источник синхротронного излучения, геодезическое обеспечение, высокоточный монтаж, гирдерный модуль
Ключевые слова_EN:  design, survey reference network, accelerator-storage complex, synchrotron light source, geodetic support, high-precision installation, girder module
Библиографический список:  1. Gurov S. M., Burenkov D. B., Karnaev S. E., Serdakov L. E. et al. Status of NSLS-II boster // Physics Procedia. Ser. Proceedings of the International Conference «Synchrotron and Free Electron Laser Radiation: Generation and Application». – SFR. – 2016. – P. 74–81.
2. Полянский А. В. Разработка методики геодезического обеспечения строительства и эксплуатации ускорительно-накопительного комплекса на основе гармонического анализа : дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 118 с.
3. Буренков Д. Б., Мурзинцев П. П., Полянский А. В., Пупков Ю. А., Сердаков Л. Е. Геодезическое обеспечение создания бустера для NSLS-II // Геодезия и картография. – 2013. – № 6. – С. 3–6.
4. Медведская Т. М. Исследование точности опорных сетей для геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 56–65.
5. Карпик А. П., Чешева И. Н. Исследование и анализ точности специальных инженерно-геодезических сетей методом математического моделирования : метод. указания. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 32 с.
6. Сердаков Л. Е., Буренков Д. Б., Мурзинцев П. П., Полянский А. В. О выборе местоположения станций лазерного трекера для установки технологического оборудования // Геодезия и картография. – 2019. − № 11. − С. 22−25.
7. Сердаков Л. Е., Мурзинцев П. П., Полянский А. В. Об оптимизации опорных геодезических кольцевых сетей ускорителей при использовании лазерных трекеров // Геодезия и картография. – 2017. − № 5. − С. 2−6.
8. Dale J., Reichold A. Simulation of the Alignment of Linear Accelerators // Particle accelerator. Proceedings, 23rd Conference, PAC 09, May 4–8. – Vancouver, Canada, 2009.
9. Пупков Ю. А., Протопопов И. Я., Скринский А. Н. Система допусков на установку магнитов ускорителей на большие энергии // Геодезические работы при монтаже и эксплуатации технологического оборудования : материалы научн.-техн. конф. − Новосибирск, 1978. – С. 99−103.
10. Сердаков Л. Е. Разработка методики геодезического обеспечения для монтажа технологического оборудования источников синхротронного излучения : дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 117 с.
11. Сердаков Л. Е., Мартин Д., Мурзинцев П. П. Геодезическое сопровождение на этапах сборки и эксплуатации модернизируемого источника синхротронного излучения ESRF // Геодезия и картография. – 2018. − № 11. − С. 2−8.
12. Precision Alignment of Multipoleson a Girder for NSLS-II //Animesh Jain. − 17th International Magnetic Measurement Workshop (IMMW17), 18–23 September. – Barcelona, Spain, 2011.
13. Буренков Д. Б. Разработка методики геодезического контроля изготовления и установки элементов ускорительно-накопительных комплексов с использованием APILaserTracker 3 : дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 142 с.
14. Spatial Analyzer. User manual [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.kinematics.com/ftp/SA/Install/Documentation/SA%20User%20Manual%202021.2.pdf.
15. Жуков Б. Н. Геодезический контроль сооружений и оборудования промышленных предприятий : монография. – Новосибирск: СГГА, 2003. – 356 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/67-76.pdf
Читать далее

Развитие геосистемы косы Тузла в XIX–XXI вв.


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. В. Крыленко
Афиилиация1:  Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва, Российская Федерация
Автор2:  М. В. Крыленко
Афиилиация2:  Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва, Российская Федерация
Название статьи:  Развитие геосистемы косы Тузла в XIX–XXI вв.
Рубрика:  Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:  77
Конец_Страница:  89
УДК:  528.8
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-77-89
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  Азовское море, аккумулятивная форма, дистанционные методы, динамика берега, мониторинг
Ключевые слова_EN:  Sea of Azov, accumulative form, remote sensing, delta, relief, coastal dynamics
Библиографический список:  1. Kosyan R. D., Krylenko M. V. Modern state and dynamics of the Sea of Azov coasts // Estuarine, Coastal and Shelf Science. – 2019. – Vol. 224. – P. 314–323.
2. Krylenko M. V., Krylenko V. V., Volkova T. A. Development prospects of natural-territorial complex of the Dolgaya spit // Ocean and Coastal Management. – 2018. – Vol. 166. – P. 98–102.
3. Маев Е. Г., Мысливец В. И., Зверев А. С. Строение верхнего слоя осадков и рельеф дна Таганрогского залива Азовского моря // Вестник Московского университета. Серия 5. География. – 2009. – № 5. – С. 78–82.
4. Матишов Г. Г. Концепция о морских экзогенных процессах в ледниковый и современный периоды // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. – 2008. – № 68. – С. 26–39.
5. Пешков В. М., Поротов А. В., Гусаков И. Н. К вопросу о восстановлении косы Тузла // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2005. – Т. 2, № 2. – С. 127–135.
6. Визе В. Ю. Историческое прошлое наносных образований в Керченском проливе, в особенности косы Тузла // Известия Центрального Гидрометеорологического бюро. – 1927. – № 7. – С. 129–161.
7. Болдырев В. Л. Процессы отмирания аккумулятивных береговых форм на примере Керченского пролива // Труды ИО АН. – 1958. – № 28. – С. 85–92.
8. Зенкович В. П. Берега Черного и Азовского морей. – М., 1958. – 302 с.
9. Иванов В. А., Игнатов Е. И., Чистов С. В. Происхождение, история развития и динамика косы Тузла // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2004. – № 10. – С. 198–206.
10. Невесский Е. Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря. – М., 1967. – 127 с.
11. Бямба О., Касьянова Е. Л. Использование ДЗЗ и ГИС при создании географических основ для тематических карт // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 5. – C. 119–125.
12. Крыленко В. В., Крыленко М. В., Алейников А. А. Возможности изучения рельефа и динамики береговой линии крупных морских аккумулятивных форм по данным дистанционного зондирования на примере косы Долгая // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 58–70.
13. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey (USGS) [Electronic resource]. – Mode of access: http://earthexplorer.usgs.gov (accessed 01.02.2022).
14. MultiSpectral Instrument (MSI) [Electronic resource]. – Mode of access: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload (accessed 12.12.2021)
15. Sentinel Online technical website [Electronic resource]. – Mode of access: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/level-1c/product-formatting (accessed 12.12.2021)
16. The operational Copernicus optical high resolution land mission [Electronic resource]. – Mode of access: http://esamultimedia.esa.int/docs/S2-Data_Sheet.pdf (accessed 10.02.2022)
17. Gao B. C. NDWI – a normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space // Remote Sensing of Environment. – 1996. – Vol. 58. – Р. 257–266.
18. Krylenko V., Krylenko M., Aleynikov A. Revision of the coastline length of the Azov Sea according to remote sensing data // Proceedings SPIE. – 2019. – Vol. 11174. – P. 111741B.
19. Будищев И. М. Лоция и морской путеводитель по Азовскому морю. – СПб., 1808. – 78 с.
20. Дьяков Н. Н., Липченко А. Е., Фомин В. В., Цвецинский А. С. О возможных рисках при строительстве и эксплуатации мостового перехода через Керченский пролив // Труды Государственного океанографического института. – 2017. – № 8. – С. 211–235.
21. Удовик В. Ф., Харитонова Л. В. Особенности поступления наносов к юго-восточной оконечности о. Тузла в зависимости от направления штормового ветра // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. – 2011. – Т. 1, № 25. – С. 96–103.
22. Папакома (Карты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papacoma.narod.ru/maps-index.htm (дата обращения 13.11.2021).
23. Индийский спутник IRS-1C: 10 лет безупречной службы на орбите [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scanex.ru/company/news/ndiyskiy-sputnik-irs-1c-10-let-bezuprechnoy-sluzhbyna-orbite-199/ (дата обращения 17.10.2020).
24. Джиганшин Г. Ф., Мотыгин А. С., Морозов А. Н., Шутов С. А. Гидрофизическая характеристика Керченского пролива в декабре 2009 г. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. – 2010. – № 23. – С. 153–158.
25. Иванов В. А., Матишов Г. Г., Кушнир В. М., Бердников С. В., Чепыженко А. И., Поважный В. В., Степанян О. В. Керченский пролив в осенний период 2011 года: результаты совместных комплексных исследований, выполненных в экспедиции МГИ НАН Украины и ЮНЦ РАН // Морской гидрофизический журнал. – 2014. – № 1. – С. 44–57.
26. Морозов А. Н., Лемешко Е. М., Иванов В. А., Шутов С. А., Зима В. В. Течения в Керченском проливе по данным ADCP наблюдений 2008–2009 гг. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. – 2010. – № 22. – С. 253–267.
27. Fomin V. V., Ivanov V. A. Coupled modeling of currents and wind waves in the Kerch Strait // Journal of Physical Oceanography. – 2007. – Vol. 7. – P. 253–268.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/77-89.pdf
Читать далее

Пути развития исторической картографии


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Р. Н. Баталов
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  Л. К. Радченко
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Пути развития исторической картографии
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  90
Конец_Страница:  109
УДК:  528.9
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-90-109
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  исторические карты, исторические атласы, исторические ГИС, традиционная историческая картография, цифровая историческая картография
Ключевые слова_EN:  historical maps, historical atlases, historical GIS, traditional historical cartography, digital historical cartography
Библиографический список:  1. Корандей Ф. С. Исторический атлас как жанр: история и историография // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 98‒104.
2. Гольденберг Л. А. Развитие отечественной исторической картографии // Вопросы истории. ‒ 1974. ‒ № 7. – С. 33‒48.
3. Яцунский В. К. Историческая география. ‒ М. : Издательство Академии Наук СССР, 1955. ‒ 331 с.
4. Русская историческая картография (XVIII–начало XX вв.) / Ю. М. Критский ; отв. ред. Н. Е. Носов // Вспомогательные исторические дисциплины. ‒ 1978. ‒ Т. 10. ‒ С. 104‒127.
5. Аверьянов К. А. Историческая картография России XIX ‒ начала XXI в. (опыт создания исторических атласов) // Труды Института российской истории РАН. ‒ 2017. ‒ № 14. ‒ С. 283‒295.
6. Historical Atlas of China (1980) ‒ Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Atlas_of_China_(1980)/ (дата обращения 13.01.2022).
7. The Historical Atlas of China – Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Historical_Atlas_of_China/ (дата обращения 13.01.2022).
8. Historical Atlas of the American West – Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Atlas_of_the_American_West/ (дата обращения 13.01.2022).
9. Historical Atlas of the World – Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Atlas_of_the_World/ (дата обращения 13.01.2022).
10. The Penguin Atlas of World History ‒ Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Penguin_Atlas_of_World_History/ (дата обращения 13.02.2022).
11. The Times Atlas of World History – Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Times_Atlas_of_World_History/ (дата обращения 14. 02.2022).
12. Young Cr. Computer-Assisted Mapping of the Credit Fields of Nineteenth-Century Rural Tradesman in Scotland // History & Computing. ‒ 1989. ‒ Vol. 1, No. 2. ‒ P. 105–111.
13. Kunz A., Moeschl J. R. Mapping 19th Century Transport: The Application of Computer Cartography to Historical-Statistical data // Histoire and Informatique. ‒ Montpellier, 1992. ‒ P. 325–331.
14. Coordinates for Historical Maps / ed. M. Goerke. ‒ St. Katharinen, 1994. ‒ 200 p.
15. Владимиров В. Н. История, карта, компьютер... (о возможностях исторического компьютерного картографирования) // Круг идей: модели и технологии исторической информатики : труды III конференции Ассоциации «История и компьютер» (31 мар. – 2 апр. 1995 г.). ‒ М. : Издательство Московского государственного университета, 1996. ‒ С. 297–305.
16. Владимиров В. Н. Пространственный анализ и компьютерное картографирование в изучении социально-экономических процессов в Сибири XIX – начала XX в. // Материалы научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко (2‒3 дек. 1996 г.). ‒ М. : Издательство Московского государственного университета, 1997. ‒ С. 121–132.
17. Володимиров В. М., Силiна I. Г. Комп’ютер в историчному картографуваннi: вiд iлюстрацiï до аналiзу // Джерелознавчi та iсторiографiчнi проблеми iсторiï України. Мова науки. Термiнологiя. ‒ Днiпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського державного університету, 1997. ‒ С. 114–122.
18. Vladimirov V. N. Computer assisted historical cartography: new opportunities for historical research // History and Computing. – 1997. ‒ Vol. 9, № 1, 2, 3. ‒ P. 78–93.
19. Владимиров В. Н., Силина И. Г. Историческое компьютерное картографирование – теория и практика // Информационные технологии в гуманитарных науках. ‒ Казань, 1999. ‒ С. 28–34.
20. Владимиров В. Н. Историческая география и картография в зеркале исторической информатики // Современное историческое сибиреведение XVII – начала XX вв. ‒ Барнаул : Азбука, 2005. ‒ С. 55–71.
21. Владимиров В. Н. От исторического картографирования к исторической геоинформатике // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики : труды IX конференции Ассоциации «История и компьютер» (22‒25 апр. 2004 г.). ‒ Барнаул : Алтайский государственный университет, 2005. ‒ С. 22–40.
22. Владимиров В. Н., Колдаков Д. В., Силина И. Г., Токарев В. В. Пространственные аспекты истории Алтая: значение компьютерного картографирования // Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики: труды IV конференции Ассоциации «История и компьютер» (15‒17 мар. 1996 г.). ‒ М. : Издательство Московского городского объединения архивов, 1997. ‒ С. 92–107.
23. Владимиров В. Н., Силина И. Г., Храмков А. А. О возможностях исследования истории заселения территории Алтайского округа методами пространственного анализа // Компьютер и экономическая история. ‒ Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 1997. ‒ С. 33–55.
24. Владимиров В. Н., Силина И. Г. Географические информационные системы в историко-демографических и историко-географических исследованиях: теория и практика // Геоинформатика–2000 : труды Международной научно-практической конференции (12‒14 сент. 2000 г.). ‒ Томск : Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2000. ‒ С. 345–349.
25. Пиотух Н. В. О возможностях компьютерного картографирования при работе с данными писцовых книг начала XVII и материалами Генерального межевания второй половины XVIII в. // Круг идей: модели и технологии исторической информатики : труды III конференции Ассоциации «История и компьютер» (31 мар. – 2 апр. 1995 г.). ‒ М. : Издательство Московского государственного университета, 1996. ‒ С. 309–310.
26. Пиотух Н. В. Хозяйственная деятельность крестьянства XVII–XVIII веков с точки зрения пространственного статистического анализа // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер» ‒ 1996. ‒ № 17. ‒ С. 102‒105.
27. Piotukh N. V. The Application of GIS Techniques to Russian Historical Research: the Novorgev District Used as a Case Study // History and Computing. ‒ 1996. ‒ Vol. 8, No. 3. ‒ P. 169–183.
28. Piotukh N. V. Spatial Analysis of the Agricultural Activities of Russian Peasants in the second half of the Eighteenth century // Data Modelling, Modelling History. ‒ M. : Издательство Московского государственного университета, 2000. ‒ С. 181–196.
29. Пиотух Н. В., Фролов А. А. Исторический атлас Деревской пятины по писцовым книгам письма 1495‒1496 гг. // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. ‒ 2006. ‒ № 3 (44). ‒ С. 50‒60.
30. Siebert L. Using GIS to Document, Visualize and Interpret Tokio’s Spatial History // Social Science History. ‒ 2000. ‒ Vol. 24, No. 3. ‒ P. 537–574.
31. Wilson A. Sydney timemap: integrating historical resources using GIS // History and Computing. ‒ 2001. ‒ Vol. 13, № 1. ‒ P. 45–69.
32. De Moor M., Wiedemann T. Reconstructing territorial units and hierarchies: a Belgian ex-ample // History and Computing. ‒ 2001. ‒ Vol. 13, No. 1. ‒ P. 71–97.
33. Past Time, Past Place: GIS for History / ed. A.K. Knowles. ‒ Redlands : ESRI Press, 2002. ‒ 202 p.
34. Владимиров В. Н., Чибисов М. Е. Применение ГИС для реконструкции православных приходов Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа первой половины XIX в. // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». ‒ 2006. ‒ № 34. ‒ С. 91‒92.
35. Ружинская И. Н. Возможности ГИС технологий в создании тематических карт по истории староверия // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». ‒ 2006. ‒ № 34. ‒ С. 99‒100.
36. Карташова М. В. Кустарно-промышленное районирование Европейской России (по данным подворных переписей 1880–1892 гг.) // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». ‒ 2008. ‒ № 35. ‒ С. 65‒66.
37. Главацкая Е. М., Заболотных А. А., Цеменкова С. И. Эволюция религиозного ландшафта Урала в XVIII‒начале XXI вв.: опыт создания исторических компьютерных карт и их анимации // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». ‒ 2010. ‒ № 36. ‒ С. 27‒28.
38. Аверьянов К. А., Ромашов С. А., Козляков В. Н. Смутное время: Российское государство в начале XVII в..: исторический атлас // Российская история. – 2016. ‒ № 4. ‒ С. 173‒177.
39. Баталов Р. Н., Радченко Л. К. Обзор основных направлений использования ГИС-технологий в историко-картографических исследованиях // Вестник СГУГиТ. ‒ 2020. ‒ Т. 25, № 1. ‒ С. 119‒135.
40. Баранова Е. В., Канищев В. В., Кончаков Р. Б. Проблемы взаимосвязи исторических источников и ГИС-технологий (по материалам дворянского землевладения Тамбовской и Тульской губерний конца XVIII ‒ начала XX в.) // Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. –2013. – № 2 (4). – С. 42‒49.
41. Абдуллин Х. М., Мустафина Д. А., Ситдиков А. Г. Формирование базы данных исторических источников второй половины XVI – первой половины XIX века для геоинформационной системы Казанского края // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Т. 155, № 3. – С. 66‒78.
42. Лазарев О. Е., Лазарева О. С., Шалаева М. В., Щекотилов В. Е., Щекотилова С. Н. Метод использования крупномасштабных топографических межевых карт губерний съемки А. И. Менде в ГИС и геопорталах // Известия Русского географического общества. – 2017. ‒ Т. 149, № 2. ‒ С. 5060.
43. Бушмакина Ю. В., Дмитриева М. К., Черепанова Е. С. Геоинформационные системы для изучения динамики культурного ландшафта города Усолье в XVIII ‒ XX вв. // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2016. ‒ № 1. ‒ С. 92‒102.
44. Жихарева О. И. Разработка структурных компонентов геоинформационных систем для целей историко-геоэкологических исследований культурного ландшафта // Ярославский педагогический вестник. – 2012. ‒ Т. 3, № 4. ‒ С. 239‒244.
45. Белеванцев В. Г., Лебедева М. Г., Петин А. Н., Петина М. А. Применение ГИС-технологий в историческом анализе речных систем на примере Белгородской области // ИнтерКарто/ИнтерГИС, 2015. – Т. 21. – С. 241‒246.
46. Безвершенко Л. С., Данилов В. А., Федоров А. В. Методика реконструкции палеорельефа Увекского массива в XIII веке с использованием ГИС-технологий // Современные проблемы территориального развития. – 2018. ‒ № 3 – С. 2.
47. Сафронов А. В. Историческая география древних майя: традиционный подход и ГИС-метод // Российская археология. – 2012. ‒ № 2. ‒ С. 97‒107.
48. Красницкая Т. А., Марков Д. С. Геоинформационная система «Церковные школы Шуйского уезда Владимирской губернии XIX – начала XX вв.» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. – 2013. ‒ № 6. ‒ С. 293‒298.
49. Бородкин Л. И. ГИС-анализ миграционных потоков в России/СССР в конце XIX  первой четверти XX вв. по данным переписи населения 1926 г. // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 2014. – № 42. – С. 135‒137.
50. Кутаков С. С., Степанова Ю. В. Историческая ГИС «Тверской уезд в XVI в. по данным писцовых описаний» // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 2014. – № 42. – С. 145‒146.
51. Турун П. П., Чернова И. В. Геоинформационный анализ эволюции расселения республик Северного Кавказа // ИнтерКарто/ИнтерГИС, 2015. – Т. 21, № 1. ‒ С. 149153.
52. Филиппова В. В. ГИС-технологии в исследовании истории Якутии (по материалам приполярной переписи 1926-1927 гг. и всесоюзной переписи 1939 г.) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2016. ‒ № 1 (14). ‒ С. 43‒46.
53. Колбина Д. В., Марасанова О. В., Черепанова Е. С. Геоинформационные технологии анализа состояния кустарных промыслов в Российской империи и роль государства в их развитии на примере XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896 г.) // Ars Administrandi. Искусство управления. – 2017. ‒ Т. 9, № 2. ‒ С. 152‒175.
54. Иванков Э. В., Корниенко С. И. Изучение избирательных процессов в Государственную Думу Российской империи третьего созыва на основе геоинформационных систем // Власть. – 2018. ‒ Т. 26, № 2. ‒ С. 68‒77.
55. Жакишева С. А. Знаковые недвижимые объекты кочевой культуры казахов в контексте геоинформационных технологий (на примере Историко-культурного атласа казахского народа) // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 2015. – № 43. – С. 47‒51.
56. Голомолзин В. В., Иванов Н. А., Катионов О. Н., Палишева Н. В. Геоинформационные системы как метод биографических исследований (на примере изучения путешествий Л. Н. Толстого) // Русский травелог XVIIIXX веков – Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2015. ‒ С. 621‒628.
57. Ивлиева Н. Г., Манухов В. Ф. Об опыте картографирования маршрутов путешествий П. С. Палласа и И. И. Лепехина по Среднему Поволжью с использованием ГИС-технологий // ИнтерКарто/ИнтерГИС, 2016. – Т. 22, № 1. ‒ С. 362‒369.
58. Галеева А. З. Историко-картографическое исследование ХМАО – Югры // Интерактивная наука. – 2017. ‒ № 11 (21). ‒ С. 20‒23.
59. Волошина М., Калугин Д. Геоинформационный анализ исторических (XVIII – XX вв.) и современных карт Полоцка и прилегающих территорий // Земля Беларуси. – 2016. ‒ № 3. ‒ С. 23‒26.
60. Элеманова Р. Т. Опыт применения в истории Кыргызстана на основе ГИС-технологии и картографического метода // Научные труды Тувинского государственного университета. Материалы ежегодной научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ, посвященной 65-летнему юбилею высшего педагогического образования в Туве и 95-летию становления Тувинской народной республики, 26 окт. 2016 г. – Кызыл : ТувГУ, 2016. ‒ С. 93‒95.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/90-109.pdf
Читать далее

Комплексный анализ геоданных для определения перспектив нефтегазоносности: на примере осадочного бассейна Бхима, Республика Индия


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Д. С. Логинов
Афиилиация1:  ООО «Целевой Горизонт», г. Москва, Росссийская Федерация
Название статьи:  Комплексный анализ геоданных для определения перспектив нефтегазоносности: на примере осадочного бассейна Бхима, Республика Индия
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  110
Конец_Страница:  123
УДК:  528.94(540)
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-110-123
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  бассейн Бхима, верификация, геоданные, геологические карты, Национальная Сейсмическая Программа, Республика Индия, сейсморазведка МОГТ 2D, топографические карты
Ключевые слова_EN:  2D seismic survey, Bhima basin, geodata, geological maps, National Seismic Program, Republic of India, topographical maps, verification
Библиографический список:  1. Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года : распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Логинов Д. С. ГИС-проект как единое пространство для работы с геолого-геофизическими данными // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 8 т. (Новосибирск, 19–21 мая 2021 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2021. Т. 3, № 2. – С. 259–266.
3. Любимова А. В., Толмачева Е. Р. Новые технологические подходы к созданию ГИС-проектов в геолого-геофизических исследованиях // Геология нефти и газа. – 2021. – № 3. – С. 137–143. – DOI 10.31087/0016-7894-2021-3-137-143.
4. Гвишиани А. Д., Кафтан В. И., Красноперов Р. И., Татаринов В. Н., Вавилин Е. В. Геоинформатика и системный анализ в геофизике и геодинамике // Физика Земли. – 2019. – № 1. – С. 42–60. – DOI 10.31857/S0002-33372019142-60.
5. Трофимов Д. М., Серебряков В. Б., Шуваева М. К., Хромова И. Ю. Оценка методики прогноза нефтегазоносности северо-западной Колумбии по дистанционным и геофизическим данным // Геоматика. – № 1. – 2011. – С. 80–88.
6. Кулапов С. М. Комплексный анализ геолого-геофизических и космических данных для обеспечения геологоразведочных работ // Территория Нефтегаз. – 2010. – № 10. – С. 40–47.
7. Шумейкин А. С. Методика оценки перспектив нефтегазоносности на основе комплексного анализа данных геофизических исследований и ДЗЗ : автореферат дисс. … канд. техн. наук. – М. : МГРИРГГРУ, 2012. – 30 с.
8. Официальный сайт Directorate General of Hydrocarbons. Раздел National Seismic Program [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dghindia.gov.in/index.php/page?pageId=200&name=Activities.
9. Логинов Д. С. Опыт использования геоданных в картографическом обеспечении геологоразведочных работ // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 5. – С. 598‒608. – DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-5-598-608.
10. Копнов М. В., Марков Н. Г. Геоинформационная система для восстановления пространственновременных геополей // Информационные ресурсы и системы. – 2011. – S2. –С. 172–179.
11. Копнов М. В. Модели, алгоритмы и программные средства для анализа геополей: автореферат дисс. ... канд. техн. наук. – Томск : Томский политехнический университет, 2010. – 19 с.
12. Официальный сайт Survey of India [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.surveyofindia.gov.in/.
13. National Map Policy – 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.surveyofindia.gov.in/documents/national-map-policy.pdf.
14. Официальный сайт Geological Survey of India [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gsi.gov.in/.
15. Геопортал Bhukosh [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bhukosh.gsi.gov.in/Bhukosh/Public.
16. Kale V. S., Peshwa V. V. The Bhima Basin // Geological society of India. – 1995. – 142 p.
17. Официальный сайт National Data Repository. Раздел Bhima Kaladgi Basin [Электронный ресурс]. – Mode of access: https://www.ndrdgh.gov.in/NDR/?page_id=846.
18. Srivastava B. K., Ramalingam K. Error estimates for WGS-84 and Everest (India-1956) transformation // Proceedings of Map Asia 2003. – 2003. – 10 p.
19. Guha R., Garg R. K., Pandey U. S. D. Converging geodetic transformations in geophysical applications: A case study for customized E2E solution in Cambay Basin // 11th Biennial International Conference & Exposition, Jaipur-2015. – 2015. – 5 p.
20. Ghosh J. K., Dubey A. Impact of India’s New Map Policy on accuracy of GIS theme // Journal of the Indian Society of Remote Sensing. – 2009. – Vol. 37. – P. 1–7. – DOI 10.1007/s12524-009-0020-z.
21. Indian Grid System [Electronic resource]. – Mode of access: https://deeppradhan.heliohost.org/gis/indian-grid/.
22. India’s hydrocarbon outlook. A report on Exploration &Production Activities. 2017-2018 [Electronic resource]. – Mode of access: https://dghindia.gov.in/assets/downloads/ar/2017-18.pdf.
23. India’s hydrocarbon outlook. A report on Exploration &Production Activities. 2020-2021 [Electronic resource]. – Mode of access: https://dghindia.gov.in/assets/downloads/ar/2020-21.pdf.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/110-123.pdf
Читать далее

Исследование точности определения пространственного положения железнодорожного пути путеизмерительной тележкой Gedo


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Ф. Х. Ниязгулов
Афиилиация1:  Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), г. Москва, Российская Федерация
Автор2:  А. В. Кривоус
Афиилиация2:  Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), г. Москва, Российская Федерация
Название статьи:  Исследование точности определения пространственного положения железнодорожного пути путеизмерительной тележкой Gedo
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  124
Конец_Страница:  137
УДК:  528.94
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-124-137
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  мониторинг, геодезия, геометрия железнодорожного пути, точность, электронный тахеометр, путеизмерительная тележка, нивелир, путевой шаблон, средняя квадратическая погрешность
Ключевые слова_EN:  monitoring; geodesy; geometry of the railway track; accuracy; electronic total station; track measuring trolley; level; rail gauge template; average square error
Библиографический список:  1. Концепция реализации комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога». Утверждена ОАО «РЖД» 05.12.2017 № 1285. – М. : Кодекс, 2017. – 92 с.
2. Инструкция по текущему содержанию пути и правила по технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути [Электронный ресурс] : распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2791р. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016 № 2288р [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Положение о порядке контроля состояния главных и станционных путей путеиз-мерительными средствами, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 07.04.2017 № 678р [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Утверждены Минтрансом России 21.12.2010 № 286 р., актуализированы 01.02.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=1827&ysclid=l8ok19zj5w951252927 (дата обращения 28.01.2022).
7. ФТС ЖД ЦП 096–2002 «Путеизмерительные средства контроля и оценки параметров состояния и устройства железнодорожного пути (вагоны-путеизмерители)». Требования по сертификации. Указание МПС России от 22.03.2002 № М-244у [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mintrans.gov.ru›file/396269 (дата обращения 18.01.2022 г.).
8. Инструкция по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов. Утверждена ОАО «РЖД». Распоряжение от 28.02.2020 № 436/р [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Специальная реперная система контроля состояния железнодорожного пути в профиле и плане. Технические требования. Утверждены МПС РФ 26.03.1998 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.- правовой системы «Консультант-Плюс».
10. Щербаков В. В., Жидов В. М., Макушинская М. В. Специальная реперная железнодорожная система // Геодезия и картография. – 2010. – № 12. – C. 12–16.
11. Жидов В. М. Геодезическая съемка железнодорожных путей с использованием АПК «Профиль» // ГЕО-Сибирь-2006. Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 24–28 апреля 2006 г.). – Новосибирск : СГГА, 2006. Т. 1, ч. 2. – С. 121–122.
12. Щербаков В. В., Ковалева О. В., Щербаков И. В. Цифровые модели пути – основа геодезического обеспечения проектирования, строительства (ремонта) и эксплуатации же-лезных дорог // Геодезия и картография. – 2016. – № 3. – С. 12–16.
13. Щербаков И. В. Аппаратно-программный комплекс «Профиль-М» для определения пространственных и геометрических параметров рельсовой колеи // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Вып. 3 (22). – С. 45–60.
14. Щербаков В. В. Автоматизация геодезического обеспечения строительства и ремонта железных и автомобильных дорог: современное состояние и перспективы развития // Интерэкспо ГЕО-Сибирь2017. XIII Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск: СГУГиТ. Т. 1. – С. 42–46.
15. Щербаков В. В. Геодезические методы определения геометрических параметров рель-совой колеи // 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. Т. 1. – С. 17–23.
16. Ковалева О. В. Измерительные автоматизированные средства проектирования ремонта железнодорожного пути // Железные и автомобильные дороги в условиях Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск : СГУПС, 2006. – С. 130–134.
17. Ковалева О. В. Применение АПК «Профиль» для натурных проверок продольных профилей железнодорожных путей // Вестник СГУПС. – 2006. – Вып. 14. – С. 218–222.
18. Ковалева О. В. Приложение «Профиль-2» как средство создания продольных профилей железных дорог по данным АПК «Профиль» // Железные и автомобильные дороги в условиях Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск : СГУПС, 2006. – С. 127–130.
19. СП 233.132.6000.2015. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Высокоточная координатная Утвержден приказом Минтранса России № 191 от 17.06.2015 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
20. ГКИНП 03-010-03. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Дата актуа-лизации: 01.02.2020 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/124-137.pdf
Читать далее

Использование беспилотных летательных аппаратов при осуществлении государственного земельного надзора


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Д. А. Гура
Афиилиация1:  Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Российская Федерация
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Российская Федерация
Автор2:  И. Г. Марковский
Афиилиация2:  Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Российская Федерация
Автор3:  А. А. Ряскин
Афиилиация3:  Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Российская Федерация
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, г. Краснодар, Российская Федерация
Название статьи:  Использование беспилотных летательных аппаратов при осуществлении государственного земельного надзора
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  138
Конец_Страница:  146
УДК:  528.44:629.78
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-138-146
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  беспилотные летательные аппараты, государственный земельный надзор, аэрофотосъемка, цели устойчивого развития, ЦУР
Ключевые слова_EN:  unmanned aerial vehicles, state land supervision, aerial photography, sustainable development goals, SDGs
Библиографический список:  1. Колпакова О. П. Современные методы государственного земельного надзора за использованием и охраной земельных ресурсов // Вестник КрасГАУ. – 2020. – № 11 (164). – С. 24–29.
2. Шпаков А. А., Заварин Б. В. Использование беспилотных летательных аппаратов при осуществлении мероприятий по мониторингу земель, государственному земельному надзору // Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК (СПбГАУ) : сб. статей. – СПб. : СПбГАУ, 2018. – С. 291–294.
3. Мещанинова Е. Г., Николюкина В. О. Перспективы использования БПЛА при осуществлении земельного надзора // Экономика и экология территориальных образований. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 122–128.
4. Пархоменко И. В. Разработка модели государственного земельного надзора (на уровне субъекта Российской Федерации) : дисс. … канд. техн. наук : 25.00.26. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 122 с.
5. Щерба В. Н., Долматова О. Н., Комарова С. Ю. Анализ осуществления государственного земельного надзора за использованием и охраной земель в муниципальных образованиях Омской области // Московский экономический журнал. – 2021. – № 6. – С. 53–63.
6. Филиппова Т. А., Нугуманова С. Э. Осуществление государственного земельного надзора на территории города Омска // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – № 9 (155). – С. 60–65.
7. Гераськин М. М., Сорокина О. А., Захаркина Р. А., Каргин В. И. Эффективность осуществления государственного земельного надзора в регионе // Московский экономический журнал. – 2021. – № 2. – С. 62–71.
8. Юрченко В.И. Особенности проектирования аэрофотосъемочных работ с беспилотного воздушного судна // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 65–81.
9. Хлебникова Т. А., Ямбаев Х. К., Опритова О. А. Разработка технологической схемы сбора и обработки данных аэрофотосъемки с использованием беспилотных летательных систем для моделирования геопространства // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 106–118.
10. Шрайнер К. А., Макаров И. В. Использование возможностей беспилотных летательных аппаратов для дистанционного зондирования на примере открытых горных работ // Вестник СГУГиТ. – 2012. – № 2 (18). – С. 47–50.
11. Хрущ Р. М. Фотопланы (ортофотопланы): сущность, содержание и развитие методов, способов и средств трансформирования снимков // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 94–102.
12. Григорьев С. А. Достоверность сведений ЕГРН и ее критерии // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 100–107.
13. Дорош М. П. Технологический процесс методики повышения качества данных в Едином государственном реестре недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 161–170.
14. Аврунев Е. И., Дорош М. П. Разработка информационной модели для повышения достоверности кадастровой информации // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 156–166.
15. Gura D., Khoroshko A., Sakulyeva T., Krivolapov S. Intelligent Data Processing For Navigating Drones // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Vol. 12, No. 2. – P. 396–401.
16. Грищенко Г. А. Правовое регулирование беспилотных летательных аппаратов: Российский подход и мировая практика // Вестник университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. –№ 12 (64). – С. 129–136.
17. Липилин Д. А. Оценка воздействия свалок на компоненты ландшафтной сферы Краснодарского края по данным спутниковой съемки // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2015. – Т. 21. – С. 304–309.
18. Gura D. A., Dyakova N. A., Malimonenko P. S., Doumit J. A., Lipilin D. A. Application of laser scanning technologies in territorial planning in Russia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021 International Symposium «Earth Sciences: History, Contemporary Issues and Prospects, ESHCIP 2021». – IOP Publishing Ltd, 2021. – P. 012165.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/138-146.pdf
Читать далее

Анализ состояния и сегментация земельного рынка в малых городах регионов Сибири (на примере г. Тара Омской области)


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Н. С. Елисеева
Афиилиация1:  Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», г. Тара, Омская область, Российская Федерация
Название статьи:  Анализ состояния и сегментация земельного рынка в малых городах регионов Сибири (на примере г. Тара Омской области)
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  147
Конец_Страница:  159
УДК:  332.2(571.13)
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-147-159
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  земельные отношения, оборот земель, земельный участок, недвижимость, категории земель, функциональные зоны, земельный рынок, рыночная стоимость, сегментация
Ключевые слова_EN:  land relations, land turnover, land plot, real estate, land categories, functional areas, land market, market value, segmentation
Библиографический список:  1. Варламов А. А., Гальченко С. А., Аврунев Е. И. Кадастровая деятельность : учеб. / под общ. ред. А. А. Варламова. – М. : Форум, 2015. – 256 с.
2. Власов А. Д., Жарников В. Б. Определение нормативов рационального использования земельных участков на основе моделирования их экономического потенциала // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 111–127.
3. Жарников В. Б. Оценка земельных отношений как инструмент современного муниципального управления и градостроительной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2016.– Вып. 2 (34). – С. 119.
4. Лебедева Т. А., Гагарин А. И., Лебедев Ю. В. Устойчивое землепользование на интенсивно осваиваемых территориях // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 201–211.
5. Жарников В. Б. Рациональное использование земель и основные условия его реализации // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 171–179.
6. Карпик А. П., Мусихин И. А., Ветошкин Д. Н. Интеллектуальные информационные модели территорий как эффективный инструмент пространственного и экономического развития // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 2. – C. 155–163. – DOI 10.33764/2411-1759-2021-26-155-163.
7. Трубина Л. К., Лисицкий Д. В., Панов Д. В. Пространственная дифференциация городских земель на основе геоинформационного анализа рельефа // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4. – С. 149–152.
8. Клюшниченко В. Н., Москвин В. Н., Татаренко В. И. К вопросу о ведении Единого государственного реестра недвижимости в России // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 240–247.
9. 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/C. – С. 153–157.
10. Карпик А. П., Ветошкин Д. Н., Архипенко О. П. Применение сведений государственного кадастра недвижимости для решения задач территориального планирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 112–117.
11. Khorechko I., Rogatnev Y., Veselova M., Filippova T., Kotsur E. Environmental and economic problems related to rationalizing the use of agricultural lands in the Irtysh land // International Journal of Geomate. – 2019. – Vol. 17 (61). – P. 248–256.
12. Желясков А. Л., Сетуридзе Д. Э. Актуальные проблемы использования сельскохозяйственных угодий и пути их решения // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – № 8. – С. 59–64.
13. Рейнгард Я. Р., Махт В. А., Осинцева Н. В. Состояние, использование и охрана почв Омской области: монография. – Омск: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2011. – 110 с.
14. Рогатнев Ю. М., Долматова О. Н. Эффективное использование земельных ресурсов как основа устойчивого развития сельского хозяйства региона (на материалах Омской области) : монография. – Омск : ОмГАУ, 2017.– 188 c.
15. Банкрутенко А. В., Елисеева Н. С., Баженова Р. А., Виноградов Н. А. Оценка существующего использования земель населенных пунктов // Материалы Четвертой Национальной научно-практической конференции «Современное научное знание в условиях системных изменений» (Тара, 28–29 мая 2020 г.). – Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2020. – С. 135–141.
16. Елисеева Н. С., Петров М. А. Оценка ландшафтно-экологического состояния Тарского муниципального района // Наука и творчество: вклад молодежи : сборник материалов всероссийской молодежной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Махачкала, 2020. – С. 124–129.
17. Банкрутенко А. В., Елисеева Н. С. Адаптивно-ландшафтная система использования земель: учебное пособие. – Омск : Издательство ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2019. – 133 с.
18. Банкрутенко А. В., Елисеева Н. С., Баженова Р. А. Схема землеустройства населенных пунктов // Современное научное знание в условиях системных изменений : материалы Третьей национальной научно-практической конференции с международным участием. – Омск, 2019. – С. 81–85.
19. Елисеева Н. С. Мелиорация земель : учеб. пособие. – Омск, 2017. – 143 с.
20. Петров М. А., Банкрутенко А. В., Елисеева Н. С., Курманова Ф. А. Оценка уровня градостроительного использования земель г. Тара Омской области // Современное научное знание в условиях системных изменений : материалы Второй Национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 155-летию со дня рождения П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2017. – С. 81–84.
21. Петров М. А. Состояние и использование земель сельскохозяйственного назначения Тарского района Омской области // Студенческая наука об актуальных проблемах и перспективах инновационного развития регионального АПК : материалы XIV научно-практической конференции обучающихся. – Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2015. – С. 118–122.
22. Петров М. А., Елисеева Н. С. Агроэкологическая типизация земель как основа адаптации сельскохозяйственного землепользования к системе природопользования муниципального района // Наука и творчество: вклад молодежи: сборник материалов всероссийской молодежной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Махачкала, 2020. – С. 135–139.
23. Елисеева Н. С. Анализ состояния земельного рынка в г. Таре Омской области // Современное научное знание в условиях системных изменений: материалы Пятой национальной научно-практической конференции. – Омск, 2021. – С. 161–167.
24. Елисеева Н. С., Банкрутенко А. В. Мониторинг и охрана земель : учеб. пособие. – Омск, 2021. – 164 с.
25. Лебедева Т. А., Гагарин А. И., Лебедев Ю. В. Устойчивое землепользование на интенсивно осваиваемых территориях // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 201–211.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/147-159.pdf
Читать далее

Метод расчета интегральных показателей качества и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в QGIS


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. О. Белоусов
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор2:  В. Л. Богданов
Афиилиация2:  Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Название статьи:  Метод расчета интегральных показателей качества и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в QGIS
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  160
Конец_Страница:  172
УДК:  332.26:631
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-160-172
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  земли сельскохозяйственного назначения, метод анализа иерархий, интегральный показатель, QGIS
Ключевые слова_EN:  agricultural lands, hierarchy analysis method, integral indicator, QGIS
Библиографический список:  1. Жарников В. Б., Ильиных А. Л. О роли, функциях и задачах исследований состояния земельных ресурсов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVIII Междунар. науч. конгр., 18–20 мая 2022 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – C. 132–141.
2. Рогатнев Ю. М., Меданова К. В. Пути повышения доходности использования земель сельскохозяйственных организаций в условиях выраженной их разнокачественности // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2021. – № 3. – С. 172–179.
3. Волков С. Н., Черкашина Е. В., Шаповалов Д. А. и др. Землеустроительное обеспечение ввода в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации (теория и практика) : монография. – М. : ГУЗ, 2020. – 484 с.
4. Гарманов В. В., Шишов Д. А., Сулин М. А. и др. Управление сельскохозяйственным землепользованием: прикладные аспекты : монография. – СПб. : СПбГАУ, 2021. Часть 2. – 228 с.
5. Лопырев М. И. Модификация внутрихозяйственного землеустройства // Модели и технологии природообустройства (региональный аспект). – 2021. – № 1 (12). – C. 9–12.
6. Дубровский А. В. Критерии рационального использования земельных ресурсов /// Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 50–56.
7. Ларионов Ю. С., Жарников В. Б., Трубина Л. К. О содержании, технологиях и результатах мониторинга сельскохозяйственных угодий в прогрессивных системах земледелия // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения. – 2022. – № 2. – С. 119–127. – DOI 10.33764/2687-041X-2022-2-119-127.
8. Павлова В. А., Белоусов А. О., Уварова Е. Л. Разработка показателей рационального использования земель сельскохозяйственного назначения // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2022. – № 8. – С. 534–540.
9. Белоусов А. О., Богданов В. Л. Понятие и содержание интегральной оценки рационального использования сельскохозяйственных земель // Аграрная наука – сельскому хозяйству: Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. В 2-х книгах (Барнаул, 09–10 февраля 2021 г.). – Барнаул : Алтайский государственный аграрный университет, 2021. – С. 307–308.
10. Нефедов А. С. Сравнительный анализ метода ELECTRE III и метода анализа иерархий при решении многокритериальных задач // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. – 2018. – Т. 2. – С. 9–15.
11. Постников В. М. Анализ подходов к формированию состава экспертной группы, ориентированной на подготовку и принятие решений // Наука и образование: электронное научно-техническое издание. – 2012. – № 5. – С. 333–346.
12. Загорская А. В. Применение методов экспертной оценки в научном исследовании. Необходимое количество экспертов // Строительное производство. – 2020. – № 3. – С. 21–34. – DOI 10.54950/26585340_2020_3_21.
13. Марголин Е. Методика обработки данных экспертного опроса // Полиграфия. – 2006. – № 5. – С. 14–16.
14. Ковалева О. М. Аналіз розвитку відкритого програмного забезпечення ГІС і системи QGIS // Вісник Харківского Національного автомобільно-дорожнього університету. – 2020. – № 90. – С. 7–12.
15. Басаргин А. А. Расчет и визуализация картографических маршрутов с использованием программного обеспечения QGIS и pgrouting // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 5. – С. 86–98.
16. Rovai M., Andreoli M., Monacci F. A GIS-Based Model for the Enhancement of Rural Landscapes: The Case Study of Valdera-Tuscany (Italy). // Landscape Modelling and Decision Support Innovations in Landscape Research. Springer, Cham. – 2020. – DOI 10.1007/978-3-030-37421-1_8.
17. Yangouliba G. Suitable Land Assessment for Rice Crop in Burkina Faso Using GIS, Remote Sensing and Multi Criteria Analysis // Journal of Geographic Information System. – 2020. – No. 12. – P. 683–696.
18. Павлова В. А., Степанова Е. А., Уварова Е. Л. Проектирование информационной базы инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 2. – С. 200–208.
19. Комаров С. И., Антропов Д. В. Методы кластерного зонирования территории региона для целей управления земельными ресурсами // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 66–85.
20. Библиотека сетевого анализа QGIS: описание и примеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gis-lab.info/qa/qgis-network-analysis-lib.html (дата обращения 20.03.2022).
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/160-172.pdf
Читать далее

Исследование телескопической системы с трехступенчатой сменой увеличения и стабильным положением выходного зрачка


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Т. Н. Хацевич
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  Е. В. Шмелев
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
ООО «Оптическое расчетное бюро», г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Исследование телескопической системы с трехступенчатой сменой увеличения и стабильным положением выходного зрачка
Рубрика:  Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:  173
Конец_Страница:  182
УДК:  681.7:520.2
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-173-182
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  телескопические системы, параксиальное моделирование, выходной зрачок, трехступенчатая смена увеличения, дискретная смена увеличения
Ключевые слова_EN:  telescopic systems, paraxial modeling, exit pupil, three-stage change of magnification, discrete change of magnification
Библиографический список:  1. US 7869125. United States. Multi-magnification viewing and aiming scope [Electronic resource] / S. Szapiel, B. Ross. – Pub. Date 11.01.2011. – 11 p. – Access from «Google Patent»: https://patents.google.com/patent/US7869125B2/.
2. Хацевич Т. Н., Волкова К. Д., Дружкин Е. В. Моделирование юстировки телескопических панкратических систем // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 156–172.
3. РПК-16. Российский взгляд на современный легкий ручной пулемет [Электронный ресурс] // Военное обозрение: [Сайт]. – Режим доступа: https://topwar.ru/155044-rpk-16-rossijskij-vzgljad-nasovremennyj-legkij-ruchnoj-pulemet.html (дата обращения 17.04.2022).
4. Обзор прицела 1П86 [Электронный ресурс] // Военное обозрение: [Сайт]. –Режим доступа: https://topwar.ru/184316-obzor-pricela-1p86.html (дата обращения 17.04.2022).
5. US 8988773. United States. Optical sighting device [Electronic resource] / S. Szapiel. – Pub. Date 24.03.2015. – 12 p. – Access from Google Patent»: https://patents.google.com/patent/US8988773B2/.
6. Elcan Specter 1/3/9 [Электронный ресурс] // Armament Technology [Сайт]. – Режим доступа: https://armament.com/spectertr-1-3-9/ (дата обращения: 07.05.2022).
7. Радостев Д. А., Хацевич Т. Н. Обеспечение специальных требований при разработке оптической схемы прицела со сменными полями зрения // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 6 : Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 1. – С. 67–72.
8. Хацевич Т. Н., Волкова К. Д., Дружкин Е. В. Оптико-кинематический способ обеспечения стабильности положения визирной линии в оптических приборах с дискретной сменой увеличения // Актуальные проблемы оптотехники : сб. материалов Национ. науч.-техн. конф., 21 сентября 2017 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. Т. 1. – C. 48–58.
9. Чуриловский В. Н. Теория оптических приборов : учеб. пособие / Серия «Выдающиеся ученые ИТМО. – СПб. : СПб ГИТМО (ТУ), 2001. – 274 с.
10. Можаров, Г. А., Русаков А. С. Формулы для согласования зрачков при расчете телескопических систем // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1992. – № 1. – С. 105–108.
11. Хацевич Т. Н., Волкова К. Д. Обеспечение стабильности положения выходного зрачка при смене увеличения в оптических панкратических прицелах // Оптический журнал. – 2017. – Т. 84, № 9. – С. 34–43.
12. Запрягаева Л. А., Свешникова И. С. Расчет и проектирование оптических систем. В 2 ч. Ч. I : учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МИИГАиК, 2009 . – 350 с.
13. Патент 2547044 Российская Федерация № 2014120776/12 : оптический прицел с дискретной сменой увеличения : заявл. 22.05.2014 : опубл. 10.04.2015, Бюл. № 10. – 11 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/173-182.pdf
Читать далее

Влияние сил инерции взаимодействующих тел механической системы на ее движение в диссипативной среде и особенности движения


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  С. В. Савелькаев
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Влияние сил инерции взаимодействующих тел механической системы на ее движение в диссипативной среде и особенности движения
Рубрика:  Метрология и метрологическое обеспечение
Начало_Страница:  183
Конец_Страница:  202
УДК:  531.231
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-5-183-202
Год:  2022
Номер:  5
Том:  27
Ключевые слова_RU:  инерциоид, уравнение движения, диссипативная среда, вязкое сопротивление, пороговое значение сопротивления, угол диссипативных потерь, смещение центра масс
Ключевые слова_EN:  inertioid, equation of motion, dissipative medium, viscous resistance, threshold value of resistance, dissipative loss angle, displacement of the center of mass
Библиографический список:  1. Никитин Н. Н. Курс теоретической механики : учебник. – М. : Высш. шк., 1990. – 607 с.
2. Толчин В. Н. Инерциоид. Силы инерции как источник поступательного движения. – Пермь : Кн. изд., 1977. – С. 89, 90.
3. Савелькаев С. В. Нетрадиционные виды движения : препринт. – Новосибирск : СГГА, 2011. – 48 с.
4. Егоров А. Г., Захарова О. С. Энергетически оптимальное движение вибратора в среде с наследственным законом сопротивления. // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2015. – № 3. – С. 168–176.
5. Савелькаев С. В. Механика. Корреляционная механика механических систем : препринт. – Новосибирск : СГГА, 2013. – 67 с.
6. Савелькаев С. В. Эффект смещения центра масс // ГЕО-Сибирь-2009. Т. 5: Специализированное приборостроение, метрология, теплофизика, микроэлектроника. Ч. 1: сб. матер. V Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь – 2009», 20-24 апреля 2009 г. – Новосибирск: СГГА, 2009. – С. 219–225.
7. Савелькаев С. В. Эффект независимости величины смещения центра масс механической системы от диссипативности внешней среды // Механика машин, механизмов и материалов. – 2011. – № 4 (17). – С. 42–48.
8. Савельев И. В. Основы теоретической физики. Механика и электродинамика : учеб. – М. : Наука, 1991. – Т. 1. – 496 с.
9. Черноусько Ф. Л. Оптимальные переодические движения двухмассовой системы в сопротивляющейся среде // ПММ. – 2008. – Вып. 2, Т. 72. – С. 202–215.
10.Эксперимент с гироскопами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirit.ru/video/008.htm.
11.Эксперимент Савелькаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirit.ru/video/008.htm.
12. Заявка на открытие № ОТ–М –177 (с присоединением к заявке ОТ–12184). Россия. Закономерность инерционной динамики механических систем в диссипативныхсредах / Савелькаев С. В. – Заявл. 21.07.93. – М. : Акционерное общество «Роснаука».
13.Ким В. Ф., Родионов А. И. О динамике движителя Савелькаева // Вестник СГГА. – 2003. – № 8. – С. 216–219.
14.Шипов Г. И. Теория физического вакуума. – М. : НТ-Центр, 1993. – 362 c.
15.Савелькаев С. В. Теория гравитации. – М. : МЭИ, 1993. – 108 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_5/183-202.pdf
Читать далее