Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспечения кадастровых работ в территориальном образовании
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. И. Аврунев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспечения кадастровых работ в территориальном образовании
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
146
Конец_Страница:
157
УДК:
528.44
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-146-157
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
геодезическое обоснование, кадастровый квартал, земельный участок, территориальное образование, метрика геопространства, определяемые пункты, средняя квадратическая ошибка, статистический критерий, математический алгоритм
Ключевые слова_EN:
geodetic control, cadastral block, land parcel, territorial entity, geospatial metrics, determined points, root mean square error, statistical criteria, mathematical algorithm
Библиографический список:
1. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости: монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
2. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискусе : монография. – Новосибирск, СГГА, 2010. – 280 с.
3. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
4. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
5. Karpik A. P., Avrunev E. I., Truhanov A. E.. To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 18. – P. 39601–39602.
6. Seredovich V. A., Avrunev E. I., Plyusnina E. S. Rpoposals On Mathematical Prosessing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 24. – P. 45553–45557.
7. China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu [Электронный ресурс] / Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, Xinxin Zhou // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed 10 November 2017).
8. Thompson R. J., Van Oosterom P., Soon K. H. Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed 10 October 2017).
9. Stoter J., Ploeger H., Roes R., Van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H. First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed 10 October 2017).
10. Карпик А. П., Варламов А. А., Аврунев Е. И. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.
11. Аврунев Е. И., Метелева М. В. О совершенствовании системы координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 60–66.
12. Савиных В. П., Ямбаев Х. К., Генике А. А. Проблемы реконструкции городских геодезических сетей на основе GPS-технологий // Тезисы докладов международной конференции. – Новосибирск, 1995. – С. 5–7
13. Маркузе Ю. И., Хоанг Нгок Ха. Уравнивание пространственных наземных и спутниковых геодезических сетей. – М. : Недра, 1991. – 275 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/146-157.pdf
Читать далее
Использование активных базовых станций при выполнении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. И. Аврунев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Использование активных базовых станций при выполнении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости
Рубрика:
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:
135
Конец_Страница:
145
УДК:
528.44
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-135-145
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
кадастровый квартал, территориальное образование, кадастровый инженер, единый государственный реестр недвижимости, объект недвижимости, земельные участки, объекты капитального строительства, геодезическое обоснование, исходные пункты, характерные точки, режим «статика», режим RTK, статистический критерий, средняя квадратическая ошибка
Ключевые слова_EN:
cadastral block, territorial entity, cadastral engineer, Unified State Register of Real Estate, property object, land parcels, capital construction object, geodetic control, initial points, reference points, statistic mode, RTK mode, statistic criteria, root mean square error
Библиографический список:
1. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
2. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2002. – С. 15–44.
3. Карпик А. П. Основные принципы формирования геодезического информационного пространства // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 73–78.
4. Karpik A. P., Avrunev E. I., Truhanov A. E. To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 18. – P. 39601–39602.
5. Проблемы и перспективы развития активных спутниковых геодезических сетей в России и их интеграция в ITRF / В. С. Вдовин, В. В. Дворкин, А. П. Карпик, Л. А. Липатников, С. Д. Сорокин, Г. М. Стеблов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 6–27.
6. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискусе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
7. Обиденко В. И., Побединский Г. Г. Изменение метрических параметров объектов на территории Российской Федерации при переходе к ГСК-2011 // Геодезия и картография. – 2016. – № 10. – С. 12–21.
8. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
9. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
10. Initial Registration of 3D Parcels [Электронный ресурс] / E. Dimopoulou, S. Karki, R. Miodrag, J. P. Almeida, C. Griffith-Charles, R. Thompson, S. Ying, P. Oosterom // 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. – Athens, Greece, 2016. Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_16.pdf.
11. Araujo A. L., Oliveira F. H. Overlapping Characterization of Spatial Parcels in Brazil: Case in Florianopolis [Электронный ресурс] // 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. – Athens, Greece, 2016. – Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_32.pdf.
12. Seredovich V. A., Avrunev E. I., Plyusnina E. S. Rpoposals On Mathematical Prosessing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions. // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 24. – P. 45553–45557.
13. China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu [Электронный ресурс] / Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, Xinxin Zhou // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed 10 November 2017).
14. Thompson R. J., Van Oosterom P., Soon K. H. Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed 10 October 2017).
15. Stoter J., Ploeger H., Roes R., Van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H. First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа:
http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed 10 October 2017).
16. Карпик А. П., Варламов А. А., Аврунев Е. И. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.
17. Аврунев Е. И., Метелева М. В. О совершенствовании системы координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 60–66.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/135-145.pdf
Читать далее
Мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Е. С. Утробина
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
И. П. Кокорина
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
119
Конец_Страница:
134
УДК:
528.92/.94:004.4
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-119-134
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
мобильная картография, мобильные картографические приложения, элементы карты, интерфейс карты, карты для охотников и рыболовов, мобильные устройства, анализ карт
Ключевые слова_EN:
mobile cartography, mobile applications, map elements, map interface, maps for hunters and fishermen, mobile devices, map analysis
Библиографический список:
1. Утробина Е. С. Особенности картографических произведений на мобильных устройствах // 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. Т. 2. – С. 88–93.
2. Утробина Е. С., Кикин П. М. Особенности разработки картографических произведений для мобильных устройств // Сборник докладов Междунар. научно-практической конф. «От карты прошлого – к карте будущего» : сб. науч. тр. в 3 т. – Пермь, 2017. Т. 2. – С. 198–205.
3. Геопортал охотничьих угодий России. Карта охотника – навигатор и геотрекер. Карты охотничьих угодий регионов Российской Федерации. Общедоступные и закрепленные охотничьи угодья России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://huntmap.ru/.
4. Департамент по охране животного мира Новосибирской области. Информация для охотников. Карты общедоступных охотничьих угодий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ohotnadzor.nso.ru/page/166.
5. Карта для охотников и рыболовов. Центр Европейской части России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.etomesto.ru/map-atlas_dlya-hotnikov-i-rybolovov/.
6. Карты охотника [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://mapsofhunter.com/.
7. Сибирский охотник. Охотничьи карты. Границы охотхозяйств и охотугодий Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.hunting.ru/maps/.
8. 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.
9. Касьянова Е. Л., Кикин П. М., Грищенко Д. В. Разработка картографических приложений для мобильных устройств // 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. 75–78.
10. Гук А. П., Матерук А. Ю., Утробина Е. С. Придание смысловых дружественных свойств интерфейсу в различных ГИС // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 194–198.
11. Виртуальные географические среды / под ред. В. С. Тикунова; пер. с англ. – Краснодар : Краснодарская панорама досуга, 2015. – 352 с.
12. Географическое картографирование: карты природы : учеб. пособие / Е. А. Божилина, Л. Г. Емельянова, Т. В. Котова и др. – М. : КДУ, 2010. – 316 с.
13. Емельянова Л. Г., Огуреева Г. Н. Биогеографическое картографирование: учеб. пособие для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 134 с.
14. Pearson D. L., Carroll S. S. (1998). Global Patterns of Species Richness: Spatial Models for Conservation Planning Using Bioindicator and Precipitation Data // Conservation Biology. – 1998. – No. 4, Vol. 12. – P. 809–821.
15. Jakkard P. Lois de distribution fioraledans la zone alpine // Bull. Soc. Vaund. Sci. Nat. – 1902. – Vol. 38. – P. 69–130.
16. Кацко С. Ю. Исследование компьютерных картографических изображений и их реализация в геоинформационном картографировании : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2008. – 24 с.
17. Николаева О. Н. Природно-геоинформационная модель региона как средство для повышения эффективности планирования и ведения природопользования // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 107–113.
18. Интерактивная карта охотничьих угодий Новосибирской области. Выпуск мобильного «Атласа охотника Новосибирской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://carrymap.com/ru/carrymap-apps/resources/hunting-map-nso/.
19. Offline Land Ownership Hunting GPS Maps [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.onxmaps.com.
20. Заблоцкий В. Р. Мобильные ГИС – новое направление развития геоинформационных систем [Электронный ресурс] // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 11-1. – С. 22–23. – Режим доступа:
http://www.expeducation.ru/ru/article/view?Id=6200.
21. Берлянт А. М. Картография : учебник. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 336 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/119-134.pdf
Читать далее
Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
М. В. Карманова
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Е. В. Комиссарова
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
97
Конец_Страница:
118
УДК:
528.918:004.9
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-97-118
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
условные обозначения, карты служб спасения, языковая концепция, графические документы, МЧС, классификация условных обозначений, пиктограмма, мультимедийная карта, онлайн-тестирование, «Google Формы», цветовая дифференциация, инструментальные географические информационные системы (ГИС), QGIS
Ключевые слова_EN:
legend, emergency maps, emergency services, language concept, graphics documents, emergency classification legend, icon, multimedia map, online test, Google Forms, color differentiation, instrumental GIS, QGIS
Библиографический список:
1. Берлянт А. М. Картография : учебник для вузов. – М. : ИД КДУ, 2014. – 448 с.
2. ГОСТ Р 42.0.03–2016. Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения. – М. : Изд-во стандартов, 2016. – 104 с.
3. A Procedural Construction Method for Interactive Map Symbols Used for Disasters and Emergency Response / G. Peng, S. Yue, Y. Li, Z. Song, Y. A. Wen // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2017. – Vol. 6(95). doi:10.3390/ijgi6040095.
4. Maps – San Diego County Emergency [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sdcountyemergency.com/maps/ (дата обращения 01.11.2018).
5. Mapping disaster zones / I. Nourbakhsh, R. Sargent, A. Wright, K. Cramer, B. McClendon, M. Jones // Nature. – 2006. – Vol. 439. – P. 787–788.
6. Konecny M., Bandrova T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters // International Journal of Urban Sciences. – 2006. – Vol. 10, Issue 2. – P. 130–139.
7. Symbol Store: Sharing map symbols for emergency management / A. C. Robinson, S. Pezanowski, S. Troedson, R. Bianchetti, J. Blanford, J. Stevens, E. Guidero, R. E. Roth, A. M. MacEachren // Cartogr. Geogr. Inf. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 1–12.
8. Карпик А. П., Ким Э. Л., Дубровский А. В. Анализ природных и техногенных особенностей геопространства чрезвычайной ситуации // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10−20 апреля 2012 г.). − Новосибирск : СГГА, 2012. – Т. 3. − С. 171–177.
9. Вострокнутов А. Л., Супрун В. Н., Шевченко Г. В. Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций. Основы топографии : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. – М. : Юрайт, 2015. – 399 с.
10. Бешенцев А. Н. Научные основы информационной концепции картографического метода исследования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 85–110.
11. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67.
12. Хорошилов В. С., Кацко С. Ю. Геоинформационное пространство и виртуальная географическая среда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 256–260.
13. Уставич Г. А., Каретина И. П., Кутубаева А. А. Комбинированный способ создания виртуальных карт и планов инфраструктуры населенных пунктов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 80–84.
14. Уставич Г. А., Пошивайло Я. Г. О необходимости создания топографических планов масштабов 1 : 250, 1 : 200, 1 : 100 // Геодезия и картография. – 2006. – № 3. – С. 25–29.
15. Условные знаки для топографических планов масштабов 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500. – М. : ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», 2015. – 288 с.
16. Closest Fire Station to each SE Indianapolis School [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://emergency.vic.gov.au/respond/ (дата обращения 01.11.2018).
17. TDOT Department of Transportation. Emergency Management Maps [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.tn.gov/tdot/driver-how-do-i/look-at-or-order-statemaps/maps/emergency-management-maps1.html (дата обращения 01.11.2018).
18. FM 1-02 (FM 101-5-1) MCRP 5-12A. Change No.1. Operational Terms and Graphics.Headquarters Department of the Army, Headquarters Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy. – Washington, DC, 2 February 2010.
19. Geospatial information Authority of Japan (GSI). Maps of Japan to be more easily understandable for overseas visitors [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gsi.go.jp/kokusaikoryu/kokusaikoryu-e30098.html.
20. COPERNICUS. Emergency Management Service – Mapping [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=4&lat=41.92304&lon=17.89688&layers=00B0T (дата обращения 01.11.2018).
21. VIC EMERGENCY [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=25822d18d0444a9f891235aaf17b8539/ (дата обращения 01.11.2018).
22. Лисицкий Д. В., Тай Н. А. Классификация и обоснование условных знаков крыш для трехмерных карт Вьетнама на основе признаков «Фэн-Шуй» и «У-Син» // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 3 (23). – С. 147–153.
23. Jennings Simon. The Complete Artist's Manual. The Definitive Guide to Drawing and Painting. Chronicle Books. – San Francisco, 2014. – 214 p.
24. Карманова М. В. Субъективный выбор цветов условных знаков для карт служб спасения : онлайн-тест [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfVZxfXWHmhNXNdMz0tbjv8bKZJa6wxcAwkQImsUSusem0bg/viewform (дата обращения 01.11.2018).
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/97-118.pdf
Читать далее
Решение логистических задач на основе обработки геопространственных данных с помощью модуля Tracking Analyst в составе Arcgis
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Басаргин
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
П. Ю. Бугаков
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
С. Ю. Кацко
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Решение логистических задач на основе обработки геопространственных данных с помощью модуля Tracking Analyst в составе Arcgis
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
83
Конец_Страница:
96
УДК:
528.94:004.4
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-83-96
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
режим реального времени, визуализация, временные события, навигация, мониторинг, Tracking Analyst, ArcGIS, логистические задачи, геопространственные решения
Ключевые слова_EN:
real time mode, visualization, time events, navigation, monitoring, Tracking Analyst, ArcGIS, logistic tasks, geospatial solutions
Библиографический список:
1. ГИС – важный инструмент почтовых операторов и логистических компаний [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2018. – № 1 (84). – Режим доступа:
https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=25824.
2. ГИС в решении транспортных проблем [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2016. – № 1 (76). – Режим доступа:
https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23327.
3. ГИС для управления активами и планирования маршрутов грузоперевозок в компании Werner Enterprises [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2016. – № 1 (76). – Режим доступа:
https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23333.
4. ГИС и транспорт [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2007. – № 3 (42). – Режим доступа:
https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=1366.
5. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
6. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
7. Геоинформация в кризисном менеджменте / Д. В. Лисицкий, С. Ю. Кацко, А. А. Колесников, П. Ю. Бугаков // ГЕО-Сибирь-2010. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 3. – C. 195–199.
8. Лисицкий Д. В., Комиссарова Е. В., Колесников А. А. Теоретические основы и особенности мультимедийной картографии // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 72–87.
9. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая Земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 8–16.
10. Лисицкий Д. В., Хорошилов В. С., Бугаков П. Ю. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 98–102.
11. Мультимедийное направление в картографии / Д. В. Лисицкий, А. А. Колесников, Е. В. Комиссарова, П. Ю. Бугаков, В. С. Писарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 3. – С. 40–44.
12. Ромичева Е. В. Методы обработки и визуализации больших данных // Аллея науки. – 2017. – Т. 3. – № 16. – С. 976–982.
13. Хорошилов В. С., Кацко С. Ю. Геоинформационное пространство и виртуальная географическая среда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 256–260.
14. Что такое Tracking Analyst? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/tracking-analyst/000-what-is-trackinganalyst.htm.
15. ArcGIS в моделях транспортных систем мегаполисов [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2013. – № 1 (64). – Режим доступа:
https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=9994
16. ArcGIS Tracking Analyst [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.esricis.ru/products/trackinganalyst/detail/review/.
17. Bill Franks. Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced analytics. – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 336 p. – DOI: 10.1002/9781119204275.
18. Dr. Arvind Sathi. Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game. – MC Press Online, LLC, 2012. – 91 p.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/83-96.pdf
Читать далее
Исследование возможности использования современных методик 3D-печати при создании тактильных карт и планов
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Ю. Н. Андрюхина
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Исследование возможности использования современных методик 3D-печати при создании тактильных карт и планов
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
72
Конец_Страница:
82
УДК:
528.94:004.356.2
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-72-82
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
тактильная картография, ограничение зрительной функции, условные обозначения, рельефная графика, тактильное восприятие, ассистивные устройства и технологии, 3D-печать
Ключевые слова_EN:
tactile cartography, visual function limitation, legend, relief graphics, tactile perception, assistive tools and technologies, 3D printing
Библиографический список:
1. Агилера Дельгадо Т. П. Развитие тактильной картографии за рубежом // Геодезия и картография. – 2009. – № 1. – С. 28–30.
2. Ермаков В. П. Графические средства наглядности для слабовидящих : учеб. пособие. – М. : ВОС, –1988. – 20 с.
3. Набокова Л. А. Современные ассистивные устройства для лиц с нарушениями двигательного аппарата // Дефектология. – 2009. – № 4. – С. 73–80.
4. Соколов В. В. Эволюция тифлоинформационных средств // Дефектология / Ред. Н. Н. Малофеев, И. А. Коробейников. – 2009. – № 5. – C. 57–63.
5. Лисицкий Д. В., Кацко С. Ю. Пользовательский сегмент единого территориального геоинформационного пространства // Вестник СГУГиТ. – 2016. ‒ Вып. 4 (36). ‒ С. 89‒100.
6. Лисицкий Д. В. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. ‒ 2012. ‒ № 2/1. ‒ С. 98‒102.
7. Atoyan Ruben, German A. New Technologies in 3-D Mapping // Buletin of Geography. Physical Geography Series. – 2017. – No. 12 – P. 31–40.
8. Lobben A. Influence of Data Properties on Animated Maps to appear in Annals of the Association of American Geographers [Электронный ресурс] // Journal Annals of the Association of American Geographers. – London, 2008. – Режим доступа:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045600802046577.
9. Lobben A., Patton D. Design Guidelines for Digital Atlases // Cartographic Perspectives. – Milwaukee, 2003. – No. 44. – Р. 51–62.
10. Lobben A. Navigational map reading: Predicting performance and identifying relative influence of map-related abilities [Электронный ресурс] // Annals of the Association of American Geographer – Malden. 2007. – Режим доступа:
http://geog.uoregon.edu/geocog/information/library/lobben_07_navigationa l.pdf – Загл. с экрана.
11. MacEachren A. How maps work: representation, visualization, and design. – New York: The Guilford Press, 1995. – P. 513.
12. Lawrence M. M., Lobben A. The design of tactile thematic symbols // Journal of Visual Impairment and Blindness. – Arlington, 2011. – No. 105 (10). – Р. 681–691.
13. Guidelines and Standards for Tactile Graphics [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:
http://brailleauthority.org/tg/web-manual/. – Загл. с экрана.
14. Hagood L. A standard tactile symbol system: Graphic language for individuals who are blind and unable to learn braille. SEE/HEAR [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/archive/tactile.html. – Загл. с экрана.
15. Hagood L. A standard Tactile Symbol System: Graphic Language for Individauls who are Blind and Unable to Learn Braille. Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired [Электронный ресурс] // Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired. – Режим доступа: from
https://www.tsbvi.edu/selected-resource-topics – Загл. с экрана.
16. Lawrence M. M., Lobben A. The design of tactile thematic symbols // Journal of Visual Impairment and Blindness. – Arlington, 2011. – No. 105 (10). – Р. 681–691.
17. Foundations of orintation and mobility / editors Bruce B. Blasch, William R. Wiener, Richard L. Welsh. – second edition. – N-Y: AFB press, 1997. – P. 284–316.
18. Медведев А. А., Алексеенко Н. А., Васев М. К., Тактильный атлас Москвы – комплексное картографическое произведение для незрячих // Геодезия и картография. – 2016. – № 7. – С. 8–14.
19. Игумнов А. Ю. Особенности тактильного восприятия рельефной графики у людей с ограниченными возможностями зрения // Сборник материалов 53-й Международной научной студенческой конференции «Психология». – Новосибирск : НГУ, 2015. – С. 89–90.
20. Техно 3D [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа:
https://3dpt.ru/page/faq. – Загл. с экрана.
21. Пошивайло Я. Г., Лесневский Ю. Ю., Андрюхина Ю. Н., Разработка условных знаков для серии тактильных карт субъектов Российской Федерации // Геоинформационное обеспечение пространственного развития Пермского края. – 2016. – С. 90–96.
22. Пошивайло Я. Г., Андрюхина Ю. Н. Исследование особенностей восприятия тактильных условных знаков школьниками с ограничением зрительной функции // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 78–83.
23. Пошивайло Я. Г., Дмитриев Д. В., Лесневский Ю.Ю.Современное состояние и перспективы развития тактильной картографии // ИнтерКарто – Интер-ГИС-2014 «Устойчивое развитие территорий: картографо-информационное обеспечение» : сб. материалов Международной конференции (г. Белгород, 23–24 июля 2014 г.). – Белгород : БГНИУ 2014. – С. 607–609.
24. Андрюхина Ю. Н., Пошивайло Я. Г., Ананьев В. А. К вопросу разработки типовой методики создания тактильных карт // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79, № 11. – С. 25–33.
25. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. – 271 c.
26. Литвак А. Г. Тифлопсихология : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. Дефектология. – М. : Просвещение, 1985. – 264 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/72-82.pdf
Читать далее
Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Чан Тхань Шон
Афиилиация1:
Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор2:
А. А. Кузин
Афиилиация2:
Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург
Название статьи:
Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
59
Конец_Страница:
71
УДК:
528.235 (597)
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-59-71
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
проекция, геоцентрическая система координат, топоцентрическая система координат, система координат VN-2000, спутниковые определения, параметры преобразования, тахеометр, поправки
Ключевые слова_EN:
projection, geocentric coordinate system, topocentric coordinate system, VN-2000 coordinate system, satellite definitions, transition parameters, total station, correction
Библиографический список:
1. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В. Н. Баландин, М. Я. Брынь, В. Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. – СПб. : ФГУП «Аэрогеодезия», 2003. – 112 с.
2. Баландин В. Н., Меньшиков И. В., Фирсов Ю. Г. Преобразование координат из одной системы в другую. – СПб. : Типография ООО «Сборка», 2016. – 90 с.
3. Практикум по прикладной геодезии. Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации инженерных сооружений / Е. Б. Клюшин, Д. Ш. Михелев, А. К. Зайцев, Д. П. Барков, М. Е. Пискунов, О. И. Горбенко, Р. Ф. Скокова. – М. : Недра, 1993.
4. Bowring B. R. Transformation from spatial to geographic coordinates. Survew Review, No XXIII. 181. – 1976. – P. 323–327.
5. Ngo Van Hoi. The Vietnam State System of Coordinate and attentions required to be paid when applying it to design and construction // Journal of Construction Science and Technology. – 2005. – Vol. 3. – P. 33– 36.
6. Nguyen Quang Phuc. Researching on using suitably the horizontal coordinate in engineering surveying) // Journal Geodesy and cartography. – 2008. – Vol. 3. – P. 2– 6.
7. Мустафин М. Г., Чан Тхань Шон. Использование топоцентрической прямоугольной системы координат при решении инженерно-геодезических задач // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 61–73 .
8. Огородова Л. В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия : учебник для вузов. – М. : Геодезкартиздат, 2006. – 384 с.
9. Преобразование геодезических координат к плоским прямоугольных для широкой координатной зоны проекции Гаусса / В. Н. Баландин, А. И. Ефанов, И. В. Меньшиков, Ю. Г. Фирсов // Геодезия и картография. – 2014. – № 8. – С. 21–23.
10. Лашков Н. П. Разностный метод определения параметров преобразования одной системы пространственных координат к другой // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2002. – № 6. – С. 35–42.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/59-71.pdf
Читать далее
Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. Ю. Тимофеев
Афиилиация1:
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
В. М. Семибаламут
Афиилиация2:
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
Д. Г. Ардюков
Афиилиация3:
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор4:
А. В. Тимофеев
Афиилиация4:
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор5:
Ю. Н. Фомин
Афиилиация5:
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, Россия, г. Новосибирск
Автор6:
Е. И. Грибанова
Афиилиация6:
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, г. Новосибирск
Название статьи:
Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
42
Конец_Страница:
58
УДК:
550.34:621.373
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-42-58
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
лазерный деформограф, аномалия, амплитудный фактор, прилив, фазовый сдвиг, землетрясение, Байкал, модели приливных деформаций
Ключевые слова_EN:
laser extensometer, anomaly, amplitude factor, tide, phase lag, earthquake, Baikal Lake, tidal models
Библиографический список:
1. Melchior P. The Tides of the Planet Earth. – 2nd edition. – Pergamon Press, 1982. – 641 p.
2. Benioff H. A linear strain seismograph // Bull. Seismol. Soc. America. – 1935. – Vol. 25, No. 4. – P. 283–309.
3. Гетеродинные лазерные деформографы для прецизионных геофизических измерений / С. H. Багаев, В. А. Орлов, Ю. H. Фомин, В. П. Чеботаев // Изв. Академии наук. Физика Земли. – 1992. – № 1. – С. 85–91.
4. Долговременные и приливные деформации по наблюдениям деформографами и наклономерами (Тянь-Шань – ст. Ала-Арча) / В. Ю. Тимофеев, В. С. Яковенко, А. Д. Дучков, Б. Дюкарм, Е. А. Ревтова // Геология и геофизика. – 2001. – № 10. – C. 1650–1658.
5. Модели деформирования земной коры юго-западной части Байкальской рифтовой зоны по экспериментальным данным / В. Ю. Тимофеев, В. М. Семибаламут, Г. П. Арнаутов, Е. Н. Калиш, Ю. Ф. Стусь, Б. Дюкарм, Л. В. Анисимова, А. Ю. Рыбушкин, Ю. Н. Фомин, В. Т. Залуцкий // Геология и геофизика. – 1999. – № 3. – C. 387–394.
6. Моги К. Предсказание землетрясений. – М. : Мир, 1988. – 382 с.
7. Семенов А. Н. Изменение отношения времени пробега поперечных и продольных волн перед сильным землетрясением // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1969. – № 4. – C. 72–77.
8. Thomas Jahr, Corinna Kroner, Andrea Lippmann. Strainmeters at Moxa observatory, Germany // Journal of Geodynamics. 2006. – Vol. 41. – P. 205–212.
9. Berger J., Beaumont C. An analysis of tidal strain observations from the United States of America. II. The inhomogeneous tide // Bull. Seism. Soc. Am. – 1976. – Vol. 66. – P. 1821–1846.
10. A 100m laser strainmeter system in the Kamioka Mine, Japan, for precise observations of tidal strains / Shuzo Takemotoa, Hideo Momosea, Akito Arayab, Wataru Moriic, Junpei Akamatsuc, Masatake Ohashid, Akiteru Takamorib, Shinji Miyokid, Takashi Uchiyamad, Daisuke Tatsumie, Toshihiro Higashia, Souichi Teladaf, Yoichi Fukudaa // Journal of Geodynamics. – Vol. 41. – 2006. – P. 23–29.
11. Система регистрации и передачи данных для лазерного деформографического комплекса / А. Ю. Рыбушкин, М. Д. Парушкин, Д. О. Терешкин, С. В. Панов // Физикотехнические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2017. – № 3. – С. 190–195.
12. Двухчастотная лазерная интерферометрическая система для измерений линейных перемещений / С. Н. Багаев, В. А. Орлов, А. Ю. Рыбушкин, В. М. Семибаламут, Ю. Н. Фомин : Пат. док. 2082085; RU; C1 6G 01 B 21/00; № 94015048, заявл. 19940422, зарег. в Гос. реестре 19970620.
13. Молоденский С. М. Приливы, нутация и внутреннее строение Земли. – М. : ИФЗ АН СССР, 1984. – 215 с.
14. Dehant V., Defraigne P., Wahr J. M. Tides for a convective Earth // Journal of Geophysical Research. – 1999. – Vol. 104, No. B1. – P. 1035–1058.
15. Dehant V., Defraigne P. New transfer functions for nutations of a non-rigid Earth // J. Geophys. Res. – 1997. – Vol. 102. – P. 27659–27688.
16. Trans-Siberian Tidal Gravity Profile (TSP) for the validation of the ocean tides loading corrections / B. Ducarme, V. Yu. Timofeev, M. Everaerts, P. Y. Gornov, V. A. Parovishnii, M. A. van Ruymbeke // Journal of Geodynamics. – 2008. – Vol. 45, No. 2–3. – P. 73–82.
17. Beaumont C., Berger J. Earthquake Prediction: Modification of the Earth Tide tilts and Strains by Dilatancy // Geophys. J. R. astron. Soc. – 1974. – Vol. 39. – P. 111–121.
18. Agnew D. C. Strainmeters and Tiltmeters // Reviews of Geophysics. – 1986. – Vol. 24, No. 3. – P. 579–624.
19. Harrison J. C. Cavity and topographic effects in tilt and strain measurement // J. Geophys. Res. – 1976. – Vol. 81. – P. 319–328.
20. Blair D. Topographic, geologic and cavity effects on the harmonic content of tidal strain // Geophys. J. R. astr. Soc. – 1977. – Vol. 48. – P. 393–405.
21. Simon D., Skalsky L., Jerabek J. Application of man-made clefts for systematic changes of strain induced tilts // Proceedings of the Tenth International Symposium on Earth Tide. – Madrid, 1986. – P. 835–841.
22. Wenzel H.-G. The nanogal software: Earth tide data processing package ETERNA 3.30. // Marees Terrestres. Bulletin D’Informations. – 1996, Bruxelles. – Vol. 124. – P. 9425–9438.
23. Estimation of Coseismic Deformation, Poroelasticity, and Fracturing of Rocks from the Data on Water Level in a Borehole / V. Yu. Timofeev, D. G. Ardyukov, E. V. Boiko, A. V. Timofeev, A. V. Yaroshevich, P. Yu. Gornov // Izvestiya. Phisics of the Solid Earth. – 2012. – Vol. 48. – No. 7–8. – P. 640–652. DOI: 10.1134/S1069351312060067.
24. Strain and displacement rates during a large earthquake in the South Baykal region / V. Y. Timofeev, D. G. Ardyukov, E. V. Boyko, E. I. Gribanova, V. M. Semibalamut, A. V. Timofeev, A. V. Yaroshevich // Russian Geology and Geophysics. – 2012. – Vol. 53, No. 8. – P. 798–816.
https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.06.007.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/42-58.pdf
Читать далее
Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Ю. А. Новиков
Афиилиация1:
Тюменский индустриальный университет, 625001, Россия, г. Тюмень
Автор2:
А. Н. Краев
Афиилиация2:
Тюменский индустриальный университет, 625001, Россия, г. Тюмень
Название статьи:
Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
28
Конец_Страница:
41
УДК:
528.482
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-28-41
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
геодезические наблюдения, геотехнический мониторинг, осадка здания, деформации, геометрическое нивелирование, крен, датчики, прогноз, теория фильтрационной консолидации, метод послойного суммирования
Ключевые слова_EN:
geodetic observations, geotechnical monitoring, settling of the building, deformation, geometrical leveling, list, sensors, forecast, theory of filtrational consolidation, method of layer-by-layer toting
Библиографический список:
1. Гвоздецкий H. A. Физико-географическое районирование Тюменской области. – М. : МГУ, 1973. – 147 с.
2. Абелев М. Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. – М. : Стройиздат, 1983. – 248 с.
3. Вяткина Е. И., Шушакова О. Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах // Наука и молодежь. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2007. – 48 с.
4. СП 11-105–97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. – М. : ПНИИИС Госстроя России, 1997.
5. ГОСТ 20522–2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. – М. : Стандартинформ, 2013.
6. СП 22.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНИП 11-02–96. – М. : Стандартинформ, 2017.
7. СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила геотехнического мониторинга при строительстве – М. : Стандартинформ, 2018.
8. Малков А. Г., Кобелева Н. Н. Разработка программы наблюдения за осадками сооружений на основе системного подхода // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 26–30.
9. Novikov Y. A., ShchukinaV. N. Preparatory stage for instrumental monitoring and structural inspection of buildings and structures // Proceedings of the International Conference «Actual Issues of Mechanical Engineering» 2017 (AIME 2017). – С. 773–778.
10. МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834435.pdf.
11. Руководство по наблюдениям за деформациями основания и фундаментов зданий и сооружений. – М. : Науч.-исслед. ин-т оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова, 1975.
12. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс] : федер. закон № 384–ФЗ от 30.12.2009. – Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
13. ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – М. : Стандартинформ, 2014.
14. Шевченко Г. Г., Гура Д. А., Желтко Ч. Н. Определение крена инженерного сооружения с использованием безотражательного тахеометра // III Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга России» : сб. материалов. – 2009. – С. 147–149.
15. Малков А. Г., Кобелева Н. Н. Системное исследование деформаций сооружений // 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. 221–227.
16. Local deformation and rheological parameters by measurements in Italaya station gallery (Baikal region) / V. Yu. Timofeev, O. K. Masalsky, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev // Geodynamics & tectonophysics. – 2015. – Vol. 6. – С. 245–253.
17. Болдырев Г. Г., Живаев А. А. Геотехнический мониторинг // Инженерные изыскания. – 2013. – № 10–11. – С. 22–27.
18. Хорошилова Ж. А., Хорошилов В. С. Деформационный мониторинг инженерных объектов как составная часть геодезического мониторинга // Интерэкспо Гео-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 77–80.
19. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–18.
20. Хиллер Бернд. Технология геодезического деформационного мониторинга – опыт применения // Открытый градостроительный форум, сессия «Безопасность строительства и эксплуатации объектов». – Новосибирск, 2010. – С. 111–115.
21. Хиллер Бернд, Староверов С. В., Мясников Я. В. О возможности использования цифровой инклинометрии для геодезического мониторинга инженерных сооружений // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 1. – С. 86–87.
22. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. Инструкция по нивелированию 1, 2, 3-го и 4-го классов. – М. : ЦНИИГАиК, 2004.
23. Гуляев Ю. П. Прогнозирование деформации сооружений на основе результатов геодезических наблюдений. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 256 с.
24. Кобелева Н. Н., Хорошилов В. С. Построение по геодезическим данным прогнозной модели процесса перемещений гребня плотины Саяно-Шушенской ГЭС (на этапе эксплуатации 2007–2009 гг.) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 5–12.
25. Васенин В. А. Оценка развития осадок исторической застройки Санкт-Петербурга по результатам наблюдений с конца XIX века // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2013. – № 4. – С. 2–7.
26. Васенин В. А. Разработка геоинформационной системы по оценке длительных осадок зданий исторического центра Санкт-Петербурга // Инженерные изыскания. – 2016. – № 10–11. – С. 62–70.
27. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
28. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83*. – М. : Стандартинформ, 2017.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/28-41.pdf
Читать далее
К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров технологического оборудования
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. Г. Неволин
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Т. М. Медведская
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров технологического оборудования
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
16
Конец_Страница:
27
УДК:
528.1
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-16-27
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
геодезический мониторинг, анализ точности измерений, ковариационная матрица координат, эллипс ошибок, учет ошибок исходных данных, угловая засечка, линейная засечка
Ключевые слова_EN:
geodetic monitoring, measurements accuracy analysis, covariance matrix of coordinates, errors ellipse, initial data errors registration, angular notch, linear notch
Библиографический список:
1. Неволин А. Г., Медведская Т. М. Влияние ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров крупногабаритного технологического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – С. 13–19.
2. Асташенков Г. Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования. – М. : Недра, 1986. – 151 с.
3. Мониторинг деформаций сооружений в сочетании с технологией трехмерного моделирования / А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова, В. А. Середович, А. В. Середович, Г. Н. Ткачева, С. С. Студенков // Геодезия и картография. – 2006. – № 6. – С. 12–14.
4. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия : учеб. пособие для вузов. – М. : Академический проект, 2007. – 592 с.
5. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Фролов И. С. Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX 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. 1. – С. 132–143.
6. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–19.
7. Жуков Б. Н. Роль, теория и практика геодезического контроля технического состояния зданий и сооружений // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 11–17.
8. Никонов А. В. Исследование точности измерения расстояний электронными тахеометрами в безотражательном режиме // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 43–54.
9. Фолькер Швигер, Ли Чжан, Йюрген Швейцер. Оценка качества инженерногеодезических работ в строительстве // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 3 (16) – С. 25–45.
10. Хорошилов В. С. Оптимизация выбора методов и средств геодезического обеспечения монтажа технологического оборудования // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 117–125.
11. Точность определения геометрических параметров вращающихся агрегатов при «холодной» выверке / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Середович, А. А. Лунев // Материалы международной научной конференции «Современные технологии и развитие политехнического образования» (г. Владивосток, 14–18 сентября 2015 г.). – Научное электронное издание ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2015. – С. 245–249.
12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М. : Наука, 1974. – 832 с.
13. Уставич Г. А. Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1: учебник для вузов. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 352 с.
14. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся агрегатов по данным лазерного сканирования / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Иванов, А. В. Середович, Е. К. Лагутина, А. В. Мартынов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 89–107.
15. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейноугловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
16. Асташенков Г. Г., Барлиани А. Г., Колмогоров В. Г. Коррелатная версия уравнивания и оценки точности геодезических сетей с равноточно измеренными величинами методом псевдооптимизации // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 52–65.
17. Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, Chen Zhao. An Online Straightness Deviation Measurement Method of Rotary Kiln Cylinder // Tehnički vjesnik. – 2017. – № 24 (5). – P. 1297–1305. DOI: doi.org/10.17559/TV-20150426160032.
18. Kai Zheng, Yun Zhang, Chen Zhao, Lei Liu. Rotary Kiln Cylinder Deformation Measurement and Feature Extraction Based on EMD Method // Engineering Letters. – 2015. – No. 23 (4). – P. 283–291.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/16-27.pdf
Читать далее
Исследование информативности дистанционного зондирования взвешенных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним пространственным разрешением
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Сима Аждар кызы Аскерова
Афиилиация1:
Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана, Az 1115, Азербайджанская Республика, г. Баку
Автор2:
Рена Омар кызы Гусейнова
Афиилиация2:
Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Аz 1073, Азербайджанская Республика, г. Баку
Название статьи:
Исследование информативности дистанционного зондирования взвешенных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним пространственным разрешением
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
7
Конец_Страница:
15
УДК:
528.831.1:535.214.4:535.33/.34
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-1-7-15
Год:
2019
Номер:
1
Том:
24
Ключевые слова_RU:
информативность, взвешенные частицы, оптимизация, калибрация, морские воды, спектрорадиометр
Ключевые слова_EN:
informativity, suspended particles, optimization, calibration, sea waters, spectral radiometer
Библиографический список:
1. Remotely-sensed chl. at the Chesapeake Bay mouth is correlated with annual freshwater flow to Chesapeake Bay / J. G. Acker, L. W. Harding, G. Leptoukh, T. Zhu, S. Shen // Geophysical Research Letters. – 2005. – Vol. 32(5). – L05601. doi:10.1029/2004GL021852.
2. Binding C. E., Bowers D. G., Michelson-Jacob E. G. Estimating suspended sediment concentrations from ocean colour measurements in moderately turbid waters; the impact of variable particle scattering properties [Electronic resource] // Remote Sensing of Environment. – 2005. – Vol. 94 (3). – P. 373–383. [Mode of access]. –
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2004.11.002.
3. An estimate of the distribution of suspended matter in Barents Sea waters on the basic of the Sea WIFS satellite ocean color scanner / V. I. Burenko, S. V. Ershova, O. V. Kopelevich, S. V. Shebestrov, V. P. Shevchenko // Oceanology. – 2001. – Vol. 41, No. 5. – P. 622-628.
4. Ekercin S. Water Quality Retrievals from High Resolution Ikonos Multispektral imagery: A Case Study in Istanbul, Turkey [Electronic resource] // Water, Air and Soil Pollution. – 2007. – Vol. 183(1–4). – P. 239–251. [Mode of access]. –
http://dx.doi.org/10.1007/s11270-007-9373-5.
5. A case study of airborne and satellite remote sensing of a spring bloom event the Gulf of Finland [Electronic resource] / S. Koponen, J. Attila, J. Pulliainen, K. Kallio, T. Pyhalahti, A. Lindfors et al. // Continental Shelf Research. – 2007. – Vol. 27(2). – P. 228–244. [Mode of access]. –
http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.10.006.
6. Remote sensing of diffuse attention coefficient of photosynthetically active radiation in Lake Taihu using MERIS data [Electronic resource] / K. Shi, Y. Zhang, X. Liu, M. Wang, B. Qin // Remote Sensing of Environment. – 2014. – Vol. 140. – P. 365–377. [Mode of access]. –
http://dx.doi.org/10.1016/j.sre.2013.09.013.
7. Miller R. L., McKee B. A. Using MODIS Terra 250m imagery to map concentrations of total suspended matter in coastal waters // Remote Sensing of Environment. – 2004. – Vol. 93 (1–2). – P. 259–266.
8. Doxaran D. Castaing P., Lavender S. J. Monitoring the maximum turbidity zone and detecting fine-scale turbidity features in the Gironde estuary using high spatial resolution satellite sensor (SPOT HRV, Landsat ETM+) data // International Journal of Remote Sensing. – 2006. – Vol. 27 (11). – P. 2303–2321.
9. Worldview-2 high resolution remote sensing image processing for the monitoring of coastal areas / Engenio F., Marcello J., Bermejo J. A. (Eds.) // 21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013) (9–13 September 2013). – 2013.
10. Potential of high Spatial and Temporal Ocean Color Satellite Data to stady the Dynamics of Suspended Particles in a Micro-Tidal River Plume / A. Ody, D. Doxaran, Q. Vanhenellemont, B. Nechad, S. Novoa, G. Many et. al. // Remote Sensing. – 2016. – Vol. 8 (3). – P. 245.
11. Dorji P., Fearns P. Impact of the spatial resolution of satellite remote sensing sensors in the quantification of total suspended sediment concentration: A case study in turbid waters of Northern Western Australia [Electronic resource] // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12 (4). – e0175042. – [Mode of access]. –
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175042.
12. Эльсгольц Л. Е. Дифференциальное уравнение и вариационное исчисление. – М. : Наука, 1974. – 432 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/7-15.pdf
Читать далее