А. П. Карпик

Концепция геопространственной цифровой научно-исследовательской инфраструктуры СГУГиТ


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  А. В. Дубровский
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  О. И. Малыгина
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Концепция геопространственной цифровой научно-исследовательской инфраструктуры СГУГиТ
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  131
Конец_Страница:  142
УДК:  528.9:332.1
DOI:  10.33764/2411-1759-2025-30-4-131-142
Год:  2025
Номер:  4
Том:  30
Ключевые слова_RU:  геопространственная цифровая научно-исследовательская инфраструктура, системный анализ, геоданные, междисциплинарные научные исследования, геоинформационные технологии, цифровой двойник, устойчивое развитие, геомониторинг, геополигоны, геоаналитика
Ключевые слова_EN:  geospatial digital ecosystem, system analysis, geodata, interdisciplinary scientific research, geoinformation technologies, digital twin, sustainable development, geomonitoring, geopoligons, geoanalytics
Библиографический список:  1. 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. – EDN FXIMIO.
2. Карпик А. П., Обиденко В. И., Побединский Г. Г. Исследование потребности федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в пространственных данных // Геодезия и картография. – 2021. – Т. 82, № 2. – С. 49–63. – DOI 10.22389/0016-7126-2021-968-2-49-63. – EDN MAIYHU.
3. Дубровский А. В. К вопросу разработки модели проблемно-ориентированного проектного обучения по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» // Актуальные вопросы образования. Модель проблемно-ориентированного проектного обучения в современном университете : сб. материалов Международной научно-методической конференции, 24–26 февраля 2021 года, Новосибирск. В 3 ч. – Новосибирск : СГУГиТ, 2021. – Ч. 3. – С. 142 – 147.
4. Антонова Н. Л., Меренков А. В. Модель «перевернутого обучения» в системе высшей школы: проблемы и противоречия //Интеграция образования. – 2018. – Т. 22, № 2 (91). – С. 237–247. – DOI 10.15507/1991-9468.091.022.201802.237-247. – EDN XROLOH.
5. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 19–29. – DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-2-19-29. – EDN FUEEZX.
6. Бабин Е. Н. Цифровизация университета: построение интегрированной информационной среды // Университетское управление: практика и анализ. – 2018. – Т. 22, № 6. – С. 44–54. – DOI 10.15826/umpa.2018.06.057. – EDN ORULLO.
7. Зуева О. С., Шамсутдинов Э. В. Особенности развития научных исследований в российских вузах в современных условиях //Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2017. – № 1(33). – С. 71–79. – EDN WNNIHU.
8. Харченко Е. В., Широкова Л. В., Тимохина Е. В. Роль университетов в формировании условий глобального технологического лидерства России // Социально-экономические явления и процессы. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 341–347. – EDN VVALJJ.
9. Muller D. E. F., Peer R. T. Creating a Sustainable Research Ecosystem at Universities: A Framework for Development / Higher Education, 2021 – DOI: 10.1007/s10734-020-00605-3.
10. Rampersad G. Building University Innovation Ecosystems: The Role of Work Integrated Learning as a Core Element in the University-Industry Nexus. Flinders University, Scitech Research Organisation, 2015. – Vol. 4, Issue 1. – P 231–240.
11. Дубровский А. В. Об опыте вовлечения обучающихся университета в научные исследования // Актуальные вопросы образования. Формирование механизмов системы высшего образования в России : сборник материалов Национальной научно-методической конференции с международным участием, 14–16 марта 2023 года, Новосибирск. В 3 ч. – Новосибирск : СГУГиТ, 2023. – Ч. 1. – С. 223–228. – DOI 10.33764/2618-8031-2023-1-223-227. – EDN FTINRL.
12. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 260 с. – ISBN 5-87693-146-2. – EDN QKFJEZ.
13. Карпик А. П., Аврунев Е. И., Добротворская Н. И., Дубровский А. В., Малыгина О. И., Попов В. К. Организация системы геоинформационного мониторинга состояния земельных ресурсов прибрежной зоны Новосибирского водохранилища // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. г. Новосибирск : сб. материалов. – Томск : ТПУ, 2019. – Т. 330. № 8. – С. 133–145. – DOI 10.18799/24131830/2019/8/2219. – EDN BNWNFD.
14. Алетдинова А. А., Аренков И. А., Афанасьева Р. Р. [и др.] Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. – 807 с. – DOI 10.18720/IEP/2017.4. – ISBN 978-5-7422-5881-0. – EDN ZFCQAV.
15. Комов Н. В., Шарипов С. А., Носов С. И. [и др.] Устойчивое пространственное развитие. Проектирование и управление – М. : Губарев Евгений Владимирович, 2021. – 752 с. – ISBN 978-5-504-01040-3. – EDN UGDBYH.
16. Болгова Е. В. Система образования в экономическом пространстве региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 45 (228). – С. 29–37. – EDN OJLHUX.
17. Ефимова Е. Г. Цифровая трансформация экономики и общества: проблемы и перспективы // Экономические исследования и разработки. – 2022. – № 11-2. – С. 23–31. – DOI 10.54092/25420208_2022_112_23. – EDN TSJZZA.
18. Мерзликина Г. С., Могхарбел Н. О., Кожанова Т. Е. Стратегическое приоритеты устойчивого развития региона и бизнеса. – Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2024. – 168 с. – ISBN 978-5-9948-4963-7. – EDN TEFYGR.
19. Воронов А. С. Пространственный подход в развитии социально-экономических систем регионов // Государственное управление. Электронный вестник. – 2019. – № 75. – С. 249–267. – EDN BZJMAN.
Образец цитирования:  Карпик А. П., Дубровский А. В., Малыгина О. И. Концепция геопространственной цифровой научно-исследовательской инфраструктуры СГУГиТ // Вестник СГУГиТ. – 2025. – Т. 30, № 4. – С. 131–142. – DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-4-131-142
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2025/30_4/131-142.pdf
Читать далее

Материалы круглого стола «Наука и образование»


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. С. Айрапетян
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  В. И. Гужов
Афиилиация2:  Новосибирский государственный технический университет НЭТИ (НГТУ), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  Н. А. Гурин
Афиилиация3:  Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» (АО НПЗ), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:  В. В. Дёмин
Афиилиация4:  Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск, Российская Федерация
Автор5:  А. П. Карпик
Афиилиация5:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор6:  В. Ю. Кондаков
Афиилиация6:  Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ), г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Материалы круглого стола «Наука и образование»
Рубрика:  Методология научной и образовательной деятельности
Начало_Страница:  188
Конец_Страница:  196
УДК:  001.8:37
Год:  2024
Номер:  4
Том:  29
Ключевые слова_RU:  наука, образование, промышленность, фронтирные исследования, учебные программы, научные кадры, высококвалифицированные кадры, программа научного развития, программа развития отрасли, повышения эффективности научных исследований, фундаментальные исследования
Ключевые слова_EN:  Science, education, industry, frontier research, training programs, scientific personnel, highly qualified personnel, scientific development program, industry development program, increasing the efficiency of scientific research, fundamental research
Библиографический список:  1. Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. Качество образования, эффективность НИОКР и экономический рост: Количественный анализ и математическое моделирование. – М. : URSS, 2016. – 352 с. – ISBN 978-5-9710-3471-1.
2. Российский научный фонд [Электронный ресурс]. – URL: https://rscf.ru.
Образец цитирования:  Айрапетян В. С., Гужов В. И., Гурин Н. А., Дёмин В. В., Карпик А. П., Кондаков В. Ю., Корольков В. П., Никулин Д. М., Петров Н. В., Скворцов М. Н., Толстик А. Л., Черемисин А. А., Чесноков Д. В., Шандаров С. М., Шойдин С. А. Материалы круглого стола «Наука и образование»// Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 190–197.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2024/29_4/188-196.pdf
Читать далее

Годы свершений: к 90-летию Сибирского государственного университета геосистем и технологий


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  Д. В. Лисицкий
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  А. Г. Осипов
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:  В. Б. Жарников
Афиилиация4:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Годы свершений: к 90-летию Сибирского государственного университета геосистем и технологий
Рубрика:  СГУГиТ – 90 лет
Начало_Страница:  154
Конец_Страница:  171
УДК:  528(091)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-2-154-171
Год:  2023
Номер:  2
Том:  28
Ключевые слова_RU:  геодезия, геопространственные технологии, стратегия развития, студенческий контингент, научные школы, отраслевая наука, инновационный университет
Ключевые слова_EN:  geodesy, geospatial technologies, development strategy, student population, scientific schools, branch science, innovative university
Библиографический список:  1. Официальный сайт СГУГиТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sgugit.ru/.
2. История НИИГАиК. 1932–1970 гг. – Новосибирск,1970. – 72 с.
3. Проворов К. Л. История НИИГАиК, 1932–1970 гг. / Отв. ред. С. И. Родионов. – Новосибирск: НИИГАиК, 1970. – 117 с.
4. Родионов С. И., Осипов А. Г. Высшая геодезическая школа Сибири // Геодезия и картография. – 1983. – № 5. – С. 46–51.
5. Тетерин Г. Н. История НИИГАИК: К 60-летию института. – Новосибирск : НИИГАИК, 1993. – 192 с.
6. Тетерин Г. Н. История геодезии – двадцатый век (Россия – СССР). – изд. 2-е, доп. – Новосибирск, 2010. – 400 с.
7. Лесных И. В. 70 лет Сибирской государственной академии // Геопрофи. – 2003 – № 1. – С. 50–52.
8. Сибирская государственная геодезическая академия (год основания 1933, в 2013 году – 80 лет) : обзорное издание / Составитель А. П. Карпик. – Новосибирск : СГГА, 2013. – 90 с.
9. 85 лет САГИ – НИИГАиК – СГГА – СГУГиТ. Мы открыты миру! – Новосибирск : ООО «Копирразвитие». – 112 с.
10. Котельников В. Р. Секретная авиатрасса АлСиб – авиационный ленд-лиз в СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ardexpert.ru/uploads/images/825/05-2020/e304dc5623847bfe9eea9c732aa70d3c.
11. Выжутович В. Онлайн-образование: цифровой рай или ад? Тема с академиком РАО Александром Асмоловым // Российская газета. – 2021. – № 59.
12. Осипов А. Г. Становление высшей геодезической школы Сибири // ГЕО-Сибирь-2009. V Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 20–24 апреля 2009 г.). – Новосибирск : СГГА, 2009. Т. 6. – С. 11–51.
13. Рожков В. Ф. Становление и развитие прикладной геодезии как специальности // Роль геодезии в освоении природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока / Редкол. В. В. Бузук (отв. ред.) и др. – Новосибирск : НИИГАИК, 1985. – С. 136–140.
14. Конусов В. Г. Организация учебно-исследовательской работы студентов в геодезическом вузе // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1978. – № 5. – С. 95–97.
15. Вестник СГУГиТ [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: http://vestnik.ssga.ru/.
16. Тетерин Г. Н. История геодезии, картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней (XI–XXI вв.). – Новосибирск : Альянс – Регион, 2018. – 344 с.
17. Побединский Г. Г., Тагунов В. П., Шаяпов Р. Г. Сибирский государственный университет геосистем и технологий. 90 лет высшему геодезическому образованию в Сибири [Электронный ресурс]. – 28 февраля 2023. – Режим доступа: https://rosgeokart.ru/news/sibirskiy-gosudarstvennyy-universitetgeosistem-i-tehnologiy-90-let-vysshemu-geodezicheskomu.
18. Осипов А. Г., Жарников В. Б. Аляска–Сибирь (АлСиб) – трансконтинентальный воздушный мост Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и его геопространственное обеспечение советскими геодезистами и картографами // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 55–66. – DOI 10/33764/2411-1759-2022-27-5-55-66.
19. Труды Новосибирского института инженеров геодезии аэрофотосъемки и картографии. Т. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1947. – 112 с.
20. Карев П. А. Профессор К. Л. Проворов и его вклад в создание сибирской школы подготовки кадров геодезического профиля // Вестник СГУГиТ. – 2014. – Вып. 4 (28). – С. 187–195.
21. Жуков Б. Н. История кафедры инженерной геодезии и информационных систем. – Новосибирск, 2011. – 173 с.
22. Жизнь и деятельность Ивана Тимофеевича Антипова, педагога и ученого-аэрофотогеодезиста к 90-летию со дня рождения // Вестник СГУГиТ – 2016. – Вып. 4(36). – С. 287–288. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zhizn-i-deyatelnost-ivana-timofeevicha-antipova-pedagoga-i-uchenogoaerofotogeodezista-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.
23. Виктору Бруновичу Шлишевскому, известному ученому-оптику – 70 лет [Электронный ресурс] // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 248–249.
24. Касьянова Е. Л. История кафедры картографии и геоинформатики. Период 1933–1994 гг. // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 200–208.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_2/154-171.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

О взаимодействии наук о Земле в развитии нефтегазового комплекса страны


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:  В. Б. Жарников
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:  О взаимодействии наук о Земле в развитии нефтегазового комплекса страны
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  173
Конец_Страница:  183
УДК:  55: :[553.981.2 +553.982]
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-2-173-183
Год:  2022
Номер:  2
Том:  27
Ключевые слова_RU:  нефтегазовый комплекс, науки о Земле, экологические функции, литосфера, геопространство, геоматика, оценка
Ключевые слова_EN:  oil and gas complex, Earth sciences, ecological functions, lithosphere, geospace, geomatics, evaluation
Библиографический список:  1. Брагинский О. Б. Нефтегазовый комплекс мира. – М. : Нефть и газ РГУ, 2006. – 620 с.
2. Конторович А. Э., Эдер Л. В., Филимонова И. В., Никитенко С. М. Ключевые проблемы развития проекта «Сила Сибири» // Регион: экономика и социология. – 2017. – № 1 (93). – С. 190–212.
3. Кудинов В. И. Основы нефтегазопромыслового дела. – М., Ижевск : ИГИ; УбмГУ, 2004. – 720 с.
4. Трофимов В. Т., Зилинг Д. Г., Королев В. А. и др. Теория и методология экологической геологии : монография / под ред. В. Т. Трофимова. – М. : МГУ, 1997. – 368 с.
5. Трофимов В. Т., Зилинг Д. Г., Барабошкина Т. А., Жигалин А. Д., Хорькна М. А. Трансформация экологических функций литосферы в эпоху техногенеза / под ред. В. Т. Трофимова. – М. : Ноосфера, 2006. – 720 с.
6. Суслов В. И., Горбачева Н. В. Экологический параметр сравнительного анализа электроэнергетики Сибири // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 194–202.
7. Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса [Электронный ресурс] / под ред. акад. В. Г. Бондура – М. : Научный мир, 2012. – Режим доступа: http://www.aerocosmos.info/pdf/2012/2012_.pdf.
8. Гончаренко С. Н. Геопространственное обеспечение и методы построения программы аналитического контроля качества проведения геологоразведочных работ на месторождении // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 71–86.
9. Ван А. В., Жарников В. Б., Колмогоров В. Г., Конева А. В. Закономерности распределения экологических функций литосферы Верхнего Приобья как основа рационального природопользования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 186–197.
10. Карпик А. П., Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 232–246.
11. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
12. Марченко О., Подковальников С., Савельев В., Соломин С., Чудинова Л. Россия в Евразийской электроэнергетической интеграции // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62, № 6. – C. 18–29.
13. Пляскина Н. И. Прогнозирование комплексного освоения углеводородных ресурсов перспективных районов (на примере севера Западной Сибири) : автореф. дисс. … д-ра геол.-минерал. наук. – Новосибирск : СГГА, 2005. – С. 37.
14. Ван А. В. Гипотеза образования нефти и нефтяных залежей // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 53–60.
15. Дубровский А. В., Кустышева И. Н. Методическое и технологическое обеспечение рационального землепользования при добыче углеводородов с учетом региональных особенностей Крайнего Севера // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 128–138.
16. Ван А. В. Экологические функции четвертичных покровных отложений Верхнего Приобья : автореф. дисс. … д-ра геол.-минерал. наук. – Томск : ТГАСУ, 2004. – 43 с.
17. «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать от 15 до 20% арктического проекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/10/813322-rosneftneftegazholding.
18. Долгополов Д. В., Никонов Д. В., Полуянова А. В., Мелкий В. А. Возможности визуального дешифрирования магистральных трубопроводов и объектов инфраструктуры по спутниковым изображениям высокого и сверхвысокого пространственного разрешения // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 65–81.
19. Квятковская С. С., Кузьмин Ю. О., Никитин Р. С., Фаттахов Е. А. Анализ деформаций земной поверхности на Степновском подземном хранилище газа методами спутниковой и наземной геодезии // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 16–32.
20. Дедкова В. В., Комиссаров А. В. Анализ методов и средств контроля защитных сооружений магистральных трубопроводов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 77–84.
21. Гуляев П. С., Теплых А. Н., Дьяченко А. Ю. Исследование градуировочных характеристик турбинных преобразователей расхода жидкости типа MVTM // Наука и технологии трубопроводного транспорта нети и нефтепродуктов. – 2021. – Т. 11, № 5. – С. 576–581. – DOI: 10.28999/2541-9595-2021-11-5-576-581.
22. Хренов Н. Н. Аэрокосмические методы в комплексе исследований по оценке технического состояния северных трубопроводов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 3. – С. 55–59.
23. СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/docs/17066/.
24. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/docs/1906/.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/173-183.pdf
Читать далее

Анализ методов и средств изучения динамики перемещений оползневых склонов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:  В. С. Хорошилов
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор3:  А. В. Комиссаров
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:  Анализ методов и средств изучения динамики перемещений оползневых склонов
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  17
Конец_Страница:  32
УДК:  551.435.627/.628
DOI:  10.33764/2411-1759-2021-26-6-17-32
Год:  2021
Номер:  6
Том:  26
Ключевые слова_RU:  оползневый склон, мониторинг, геодезические наблюдения, цифровая модель рельефа, ГИС, математическое моделирование
Ключевые слова_EN:  landslide slope, monitoring, geodetic observations, digital elevation model, GIS, mathematical modeling
Библиографический список:  1. Hungr O., Leroueil S., Picarelli L. The Varnes classification of landslide types, an update // Landslides. – 2014. – Vol. 11. – P. 167–194. doi: 10.1007/s10346-013-0436-y.
2. Кризек Р. Оползни: исследование и укрепление / пер. с англ. А. А. Варги, Р. Р. Тиздель // под ред. Г. С. Золотарева. – М. : Мир, 1981. – 368 с.
3. Van Den Eeckhaut M., Hervas J., Jaedicke C., Malet J.-P., Montanarella L., Nadim F. Statistical modeling of Europe-wide landslide susceptibility using limited landslide inventory data // Landslides. – 2012. – Vol. 9. – P. 357–369. doi: 10.1007/s10346-011-0299-z.
4. Симонян В. В. Изучение оползневых процессов геодезическими методами. – М. : МГСУ, 2011. – 172 с.
5. Баборыкин М. Ю., Жидиляева Е. В., Погосян А. Г. Выявление опасных геологических процессов при проведении инженерно-геологических изысканий на основе цифровых моделей рельефа // Инженерные изыскания. – 2015. – № 2. – С. 30–36.
6. Federici P. R., Puccinelli A., Cantarelli E., Casarosa N., D’Amato Avanzi G., Falaschi F., Giannecchini R., Pochini A., Ribolini A., Bottai M., Salvati N., Testi C. Multidisciplinary investigations in evaluating landslide susceptibility – An example in the Serchio River valley (Italy) // Quaternary International. – 2007. – Vol. 171-172. – P. 52–63. doi: 10.1016/j.quaint.2006.10.018.
7. Ali S., Biermanns P., Haider R., Reicherter K. Landslide susceptibility mapping by using a geographic information system (GIS) along the China–Pakistan Economic Corridor (Karakoram Highway), Pakistan // Natural Hazards Earth System Sciences. – 2019. – Vol. 19. – P. 999–1022. doi: 10.5194/nhess-19-999-2019.
8. Wen T., Tang H., Wang Y., Lin Ch., Xiong Ch. Landslide displacement prediction using the GALSSVM model and time series analysis: a case study of Three Gorges Reservoir, China // Natural Hazards Earth System Sciences. – 2017. – Vol. 17. – P. 2181–2198. doi: 10.5194/nhess-17-2181-2017.
9. Hosseinalizadeh M., Kariminejada N., Chen W., Pourghasemi H. R., Alinejad M., Behbahani A. M., Tiefenbacher J. P. Spatial modelling of gully headcuts using UAV data and four best-first decision classifier ensembles (BFTree, Bag-BFTree, RS-BFTree, and RF-BFTree) // Geomorphology. – 2019. – Vol. 349. – P. 184–193. doi: 10.1016/j.geomorph.2019.01.006.
10. Boogar A. R., Salehi H., Pourghasemi H. R., Blaschke T. Predicting Habitat Suitability and Conserving Juniperus spp. Habitat Using SVM and Maximum Entropy Machine Learning Techniques // Water. – 2019. – Vol. 11, Issue 10. – P. 2049. doi: 10.3390/w11102049.
11. Yousefi S., Pourghasemi H. R., Emami S. N., Pouyan S., Eskandari S., Tiefenbacher J. P. A machine learning framework for multi-hazards modeling and mapping in a mountainous area // Scientific Reports. – 2020. – Vol. 10. – P. 12144. doi: 10.1038/s41598-020-69233-2.
12. Yousefi S., Khatami R., Mountrakis G., Mirzaee S., Pourghazemi H. R., Tazeh M. Accuracy assessment of land cover/land use classifiers in dry and humid areas of iran // Environmental monitoring and assessment. – 2015. – Vol. 187, Issue 10. – P. 641. doi: 10.1007/s10661-015-4847-1.
13. Greco R., Sorrico-Valvo M., Catalano E. Logistic Regression analysis in the evaluation of mass movements susceptibility: The Aspromonte case study, Calabria, Italy // Engineering Geology. – 2007. – Vol. 89, Issue 1-2. – P. 47–66. doi: 10.1016/j.enggeo.2006.09.006.
14. Pourghasemi H. R., Sadhasivam, Kariminejad N., Collins A. Gully erosion spatial modelling: Role of machine learning algorithms N. in selection of the best controlling factors and modelling process // Geoscience Frontiers. – 2020. – Vol. 11, Issue 6. – P. 2207–2219. doi: 10.1016/j.gsf.2020.03.005.
15. Pourghasemi H. R., Rossi M. Landslide susceptibility modeling in a landslide prone area in Mazandarn Province, north of Iran: a comparison between GLM, GAM, MARS and M-AHP methods // Theoretical and Applied Climatology. – 2017. – Vol. 130. – P. 609–633. doi: 10.1007/s00704-016-1919-2.
16. Huang F., Yao Ch., Liu W., Li Y., Liu X. Landslide susceptibility assessment in the Nantian area of China: a comparison of frequency ratio model and support vector ma-chine // Geomatics, Natural Hazards and Risk. – 2018. – Vol. 9, Issue 1. – P. 919–938. doi: 10.1080/19475705.2018.1482963.
17. Pradhan B. A comparative study on the predictive ability of the decision tree, support vector machine and neuro-fuzzy models in landslide susceptibility mapping using GIS // Computers & Geosciences. – 2013. – Vol. 51. – P. 350–365. doi: 10.1016/j.cageo.2012.08.023.
18. Akgun A., Sezer E. A., Nefeslioglu H. A., Pradhan C. An easy-to-use MATLAB program (MamLand) for the assessment of landslide susceptibility using a Mamdani fuzzy algorithm // Computers & Geosciences. – 2012. – Vol. 38, Issue 1. – P. 23–34. doi: 10.1016/j.cageo.2011.04.012.
19. Do H. M., Yin K. L., Guo Z. Zh. A comparative study on the integrative ability of the analytical hierarchy process, weights of evidence and logistic regression methods with the Flow-R model for landslide susceptibility assessment // Geomatics, Natural Hazards and Risk. – 2020. – Vol. 11, Issue 1. – P. 2449–2485. doi: 10.1080/19475705.2020.1846086.
20. Hsu Y.-Ch., Chang Y.-L., Chang Ch.-H., Yang J.-Ch., Tung Y.-K. Physical-based rainfall-triggered shallow landslide forecasting // Smart Water. – 2018. – Vol. 3. – P. 3. doi: 10.1186/s40713-018-0011-8.
21. Gayen A., Pourghasemi H. R., Saha S., Keesstra S., Bai S. Gully erosion susceptibility assessment and management of hazard-prone areas in India using different machine learning algorithms // Science of the Total Environment. – 2019. – Vol. 668. – P. 124–138. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.436.
22. Bui D. T., Tuan T. A., Klempe H., Pradhan B., Revhaug I. Spatial prediction models for shallow landslide hazards: a comparative assessment of the efficacy of support vector machines, artificial neural networks, kernel logistic regression, and logistic model tree // Landslides. – 2016. –Vol. 13. – P. 361–378. doi: 10.1007/s10346-015-0557-6.
23. Huang F., Huang J., Jiang Sh., Zhou Ch. Landslide displacement prediction based on multivariate chaotic model and extreme learning machine // Engineering Geology. – 2017. – Vol. 218. – P. 173–186. doi: 10.1016/j.enggeo.2017.01.016.
24. Hong H. Y., Pradhan B., Xu C., Bui D. T. Spatial prediction of landslide hazard at the Yihuang area (China) using two-class kernel logistic regression, alternating decision tree and support vector machines // Catena. – 2015. – Vol. 133. – P. 266–281. doi: 10.1016/j.catena.2015.05.019.
25. Dou J., Yunus A. P., Bui D. T., Merghadi A., Sahana M., Zhu Z. F., Chen C. W., Han Z., Pham B. T. Improved Landslide assessment using support vector machine with bagging, boosting and stacking ensemble machine learning framework in a mountainous watershed, Japan // Landslides. – 2020. – Vol. 17. – P. 641–658. doi: 10.1007/s10346-019-01286-5.
26. Bui D. T., Pradhan B., Lofman O., Revhaug I., Dick O. B. Landslide susceptibility assessment in the Noa Binh province of Vietnam: a comparison of the Levenberg-Marquardt and Bayesian regularized neural networks // Geomorphology. – 2012. – Vol. 171-172. – P. 12–29. doi: 10.1016/j.geomorph.2012.04.023.
27. Кузин А. А., Санникова А. П. Методика оценки оползневой опасности при освоении территорий на основе геоинформационных систем по геодезическим данным // Геодезия и картография. – 2016. – №. 4. – С. 43–50.
28. Mantovani M., Devoto S., Forte E., Mocnik A., Pasuto A., Piacentini D., Soldati M. A multidisciplinary approach for rock spreading and block sliding investigation in the north-western coast of Malta // Landslides. – 2012. – Vol. 10, Issue 5. – P. 611–622. doi: 10.1007/s10346-012-0347-3.
29. Topographic lazer ranging and scanning: principles and processing / Edited by Shan J., Toth K. – 2nd edition. – CRC Press, 2018. – 654 p.
30. Баборыкин М. Ю., Жидиляева Е. В. Мониторинг оползней с использованием лазерного сканирования и геодезических наблюдений // Инженерные изыскания. – 2014. – №. 3. – С. 16–24.
31. Yamada M., Kumagai H., Matsushi Y., Matsuzawa T. Dynamic landslide processes revealed by broadband seismic records // Geophysical Research Letters. – 2013. – Vol. 40, Issue 12. – P. 2998–3002. doi: 10.1002/grl.50437.
32. Godone D., Giordan D., Baldo M. Rapid mapping application of vegetated terraces based on high resolution airborne LIDAR // Geomatics, Natural Hazards Risk. – 2018. – Vol. 9, Issue 1. – P. 970–985. doi: 10.1080/19475705.2018.1478893.
33. Jaboyedoff M., Oppikofer Th., Abellan A., Derron M.-H., Loye A., Metzger R., Pedrazzini A. Use of LIDAR in landslide investigations: a review // Natural Hazards. – 2012. – Vol. 61. – P. 5–28. doi: 10.1007/s11069-010-9634-2.
34. Carter W., Shrestha R., Tuell G., Bloomquist D., Sartory M. Airborne laser swath mapping shines new light on Earth's topography // Edvancing Earth and Space science. – 2001. – Vol. 82, Issue 46. – P. 549–555. doi: 10.1029/01EO00321.
35. Rowlands K. A., Jones L. D., Whitworth M. Landslide laser scanning: a new look at an old problem // Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. – 2003. – Vol. 36. – P. 155–157. doi: 10.1144/1470-9236/2003-08.
36. Dunning S. A., Massey S. I., Rosser N. J. Structural and geomorphological features of landslides in the Bhutan Himalaya derived from Terrestrial laser Scanning // Geomorphology. – 2009. – Vol. 103, Issue 1. – P. 17–29. doi: 10.1016/j.geomorph.2008.04.013.
37. Mazzanti P., Schilirò L., Martino S., Antonielli B., Brizi E., Brunetti A., Margottini C., Mugnozza G. S. The Contribution of Terrestrial Laser Scanning to the Analysis of Cliff Slope Stability in Sugano (Central Italy) // Remote Sensing. – 2018. – Vol. 10, Issue 9. – P. 1475. doi: 10.3390/rs10091475.
38. Guo J., Yi Sh., Yin Y., Cui Y., Qin M., Li T., Wang Ch. The effect of topography on landslide kinematics: a case study of the Jichang town landslide in Guizhou, China // Landslides. – 2020. – Vol. 17, Issue 5. – P. 959–973. doi: 10.1007/s10346-019-0339-9.
39. Hu Sh., Qiu H., Pei Y., Cui Y., Xie W., Wang X., Yang D., Tu X., Zou Q., Cao P., Cao M. Digital terrain analysis of a landslide on the loess tableland using high-resolution topography data // Landslides. – 2019. – Vol. 16. – P. 617–632. doi: 10.1007/s10346-018-1103-0.
40. Овсюченко Н. И., Акопов Д. Н. Лазерное сканирование и мониторинг оползневых склонов // Инженерные изыскания. – 2012. – № 2. – С. 40–45.
41. Westoby M. J., Brasington J., Glasser N. F., Hambrey M. J., Reynolds J. M. ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications // Geomorphology. – 2012. – Vol. 179. – P. 300–314. doi: 10.1016/j.geomorph.2012.08.021.
42. Cignetti M., Godone D., Wrzesniak A., Giordan D. Structure from Motion Multisource Application for Landslide Characterization and Monitoring: The Champlas du Col Case Study, Sestriere, North-Western Italy // Sensors. – 2019. – Vol. 19, Issue 10. – P. 2364. doi: 10.3390/s19102364.
43. Zeybek M., Sanlioglu I. Investigation of landslide detection using radial basis functions: a case study of the Taşkent landslide, Turkey // Environmental Monitoring and Assessment. – 2020. – Vol. 192, Issue 4. – P. 320. doi: 10.1007/s10661-020-8101-0.
44. Thoma C. T., Makridou K. N., Kaloudis D. E. and Vlachos C. G. Evaluating the Potential of ThreeDimensional Laser Surface Scanning as an Alternative Method of Obtaining Morphometric Data / Annales Zoologici Fennici. – 2018. – 55 (1-3). – P. 55–66. doi: 10.1002/ajpa.24204.
45. Chen L.-H., Chen C.-T., Pan Y.-G. Groundwater level prediction using SOM-RBFN multisite model // Journal of Hydrologic Engineering. – 2010. – Vol. 15, Issue 8. – P. 624–631. doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000218.
46. Mohanty S., Jha М. К., Kumar A., et al. Artificial neural network modeling for groundwater level forecasting in a river island of Eastern India // Water Resources Management. – 2010. – Vol. 24. – P. 1845–1865. doi: 10.1007/s11269-009-9527-x.
47. Gundoglu K. S., Guney I. Spatial analyses of groundwater levels using universal kriging // Journal of Earth System Science. – 2007. – Vol. 116. – P. 49–55. doi: 10.1007/s12040-007-0006-6.
48. Iverson R. M. Landslide triggering by rain infiltration // Water Resources Research. – 2000. – Vol. 36, Issue 7. – P. 1897–1910. doi: 10.1029/2000WR900090.
49. Bermúdez J. D., Corberán-Vallet A., Vercher E. Multivariate exponential smoothing: a Bayesian forecast approach based on simulation // Mathematics and Computers Simulation. – 2009. – Vol. 79, Issue 5. – P. 1761–1769. doi: 10.1016/j.matcom.2008.09.004.
50. Duan G., Chen D., Niu R. Forecasting Groundwater Level for Soil Landslide Based on a Dynamic Model and Landslide Evolution Pattern // Water. – 2019. – Vol. 11, Issue 10. – P. 2163. doi: 10.3390/w11102163.
51. Jia G. W., Zhan Т. L. T., Chen Y. M., Fredlund D. G. Performance of a large-scale slope model subjected to rising and lowering water levels // Engineering Geology. – 2009. – Vol. 106, Issues 1-2. – P. 92–103. doi: 10.1016/j.enggeo.2009.03.003.
52. Huang F., Yin K., He T., Zhou Ch., Zhang J. Influencing factor analysis and displacement prediction in reservoir landslides – A case study of Three Gorges Reservoir (China) // Tehnicki Vjesnik. – 2016. – Vol. 23. – P. 617–626. doi: 10.17559/TV-20150314105216.
53. Huang F. M., Huang J. S., Jiang S. H., Zhou C. B. Landslide displacement prediction based on multivariate chaotic model and extreme learning machine // Engineering Geology. – 2017. – Vol. 218. – P. 173–186. doi: 10.1016/j.enggeo.2017.01.016.
54. Sun G., Zheng H., Tang H., Dai F. Huangtupo landslide stability under water level fluctuations of the Three Gorges reservoir // Landslides. – 2016. – Vol. 13, Issue 5. – P. 1167–1179. doi: 10.1007/s10346-015-0637-7.
55. Liu S. Y., Shao L. T., Li H. J. Slope stability analysis using the limit equilibrium method and two finite element methods // Computers and Geotechnics. – 2015. – Vol. 63. – Р. 291–298. doi: 10.1016/j.compgeo.2014.10.008.
56. Кожогулов К. Ч., Нифадьев В. И., Усманов С. Ф. Прогнозирование устойчивости откосов и склонов на основе численного моделирования напряженно-деформированного состояния горных пород // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. – 2017. – Т. 4, № 3. – С. 54–59.
57. Немирович-Данченко M. M. Численное моделирование трехмерных динамических задач сейсмологии // Физическая мезомеханика. – 2002. – Т. 5, № 5. – С. 99–106.
58. Guo J., Yi Sh., Yin Y., Cui Y., Oin M., Li T., Wang Ch. The effect of topography on landslide kinematics: a case study of the Jichang town landslide in Guizhou, China // Landslides. – 2020. – Vol. 17. – P. 959–973. doi: 10.1007/s10346-019-01339-9.
59. Moretti L., Allstadt K., Mangeney A., Capdeville Y., Stutzmann E., Bouchut F. Numerical modeling of the Mount Meager landslide constrained by its force history derived from seismic data // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. – 2015. – Vol. 120. – Р. 2579–2599. doi: 10.1002/2014JB011426.
60. Bai X., Jian J., He S., Liu W. Dynamic progress of massive Xinmo landslide, Sichuan (China), from joint seismic signal and morphodynamic analysis // Bulletin of Engineering Geology and the Environment. – 2019. – Vol. 78. – P. 3269–3279. doi: 10.1007/s10064-018-1360-0.
61. Allstadt K. Extracting source characteristics and dynamics of the August 2010 Mount Meager landslide from broadband seismograms // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. – 2013. – Vol. 118, Issue 3. – P. 1472–1490. doi: 10.1002/jgrf.20110.
62. Fuchs F., Lenhardt W., Bokelmann G., the AlpArray Working Group. Seismic detection of rockslides at regional scale: examples from the Eastern Alps and feasibility of kurtosis-based event location // Earth Surface Dynamics. – 2018. – Vol. 6. – P. 955–970. doi: 10.5194/esurf-6-955-2018.
63. Lin Ch.-H. Insight into landslide kinematics from a broadband seismic network // Earth, Planets and Space. – 2015. – Vol. 67. – P. 8. doi: 10.1186/s40623-014-0177-8.
64. Moretti L., Allstadt K., Mangeney A., Capdeville Y., Stutzmann E., Bouchut F. Numerical modeling of the Mount Meager landslide constrained by its force history derived from seismic data // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. – 2015. – Vol. 120, Issue 4. – P. 2579–2599. doi: 10.1002/2014JB011426.
65. Manconi A., Picozzi M., Coviello V., de Santis F., Elia L. Real-time detection, location, and characterization of rockslides using broadband regional seismic networks // Geophysical Research Letters. – 2016. – Vol. 43. – P. 6960–6967. doi: 10.1002/2016GL069572.
66. Walter M., Schwaderer U., Joswig M. Seismic monitoring of precursory fracture signals from a destructive rockfall in the Vorarlberg Alps, Austria // Natural Hazards and Earth System Sciences. – 2012. – Vol. 12, Issue 11. – P. 3545–3555. doi: 10.5194/nhess-12-3545-2012.
67. Yan Y., Cui Y., Tian X., Hu S., Guo J., Wang Z., Yin S., Liao L. Seismic signal recognition and interpretation of the “7.23” Shuicheng landslide by seismogram station // Landslides. – 2020. – Vol. 17, Issue 5. – P. 1191–1206. doi: 10.1007/s10346-020-01358-x.
68. Zh.-Y. Fend, Ch.-M. Lo, Q.-F. Lin. The characteristics of the seismic signals induced by landslides using a coupling of discrete element and finite difference methods // Landslides. – 2017. – Vol. 14. – P. 661–674. doi: 10.1007/s10346-016-0714-6.
69. Guinau M., Tapia M., Peres-Guillen C., Surinach E., Roig P., Khazaradze G., Torne M., Royan M. J., Echeverria A. Remote sensing and seismic data integration for the characterization of a rock slide and an artificially triggered rock fall // Engineering Geology. – 2019. – Vol. 257, P. 105113. doi: 10.1016/j.enggeo.2019.04.010.
70. Hilbert C., Ekstrom G., Stark C. P. Dynamics of the Bingham Canyon Mine landslides from seismic signal analysis // Geophysical Research Letters. – 2014. – Vol. 41, Issue 13. – P. 4535–4541. doi: 10.1002/2014GL060592.
71. Dammeier F., Moore J. R., Haslinger F., Loew S. Characterization of alpine rockslides using statistical analysis of seismic signals // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. – 2011. – Vol. 116, Issue F4. doi: 10.1029/2011JF002037.
72. M. Dong, H. Hu, J. Song. Combined methodology for three-dimensional slope stability analysis coupled with time effect: a case study in Germany // Environmental Earth Sciences. – 2018. – Vol. 77, Issue 8. – P. 311. doi: 10.1007/s12665-018-7497-0.
73. Saria P. T. K., Putria Y. E., Savitria Y. R., Amaliaa A. R., Marginia N. F., Nusantara D. A. D. The Comparison Between 2-D and 3-D Slope Stability Analysis Based on Reinforcement Requirements // International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology. – 2020. – Vol. 10, Issue 5. – P. 2082. doi: 10.18517/ijaseit.10.5.12815.
74. Zhang R., Zhao J., Wang G. Stability Analysis of Anchored Soil Slope Based on Finite Element Limit Equilibrium Method // Mathematical Problems in Engineering. – 2016. – Article ID 7857490. doi: 10.1155/2016/7857490.
75. Dong M., Wu H., Hu H., Azzam R., Zhang L., Zheng Z., Gong X. Deformation Prediction of Unstable Slopes Based on Real-Time Monitoring and DeepAR Model // Sensors. – 2021. – Vol. 21, Issue 1. – P. 14. doi: 10.3390/s21010014.
76. Dammeier F., Moore J. R., Hammer C., Haslinger F., Loew S. Automatic detection of alpine rockslides in continuous seismic data using hidden Markov models // Journal of Geophysical Research: Earth Surface. – 2016. – Vol. 121, Issue 2. – P. 351–371. doi: 10.1002/2015JF003647/.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2021/26_6/17-32.pdf
Читать далее

Интеллектуальные информационные модели территорий как эффективный инструмент пространственного и экономического развития


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:  И. А. Мусихин
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор3:  Д. Н. Ветошкин
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:  Интеллектуальные информационные модели территорий как эффективный инструмент пространственного и экономического развития
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  155
Конец_Страница:  163
УДК:  528.28
DOI:  10.33764/2411-1759-2021-26-2-155-163
Год:  2021
Номер:  2
Том:  26
Ключевые слова_RU:  информационная модель территории, интеллектуальная информационная модель, пространственное развитие, экономическое развитие, эффективность управленческих решений, методика создания информационной модели, экономический эффект
Ключевые слова_EN:  regional information model, smart information model, spatial development, economic development, efficiency of management decisions, methodology of information model building, economic effect
Библиографический список:  1. Albino V., Berardi U., Dangelico R. M. Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives // Journal of Urban Technology. – 2015. – Vol. 22(1). – P. 3–21. doi: https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092.
2. Martin C., Kamara O., Berzosa I., Badiola J. L. Smart GIS platform that facilitates the digitalization of the integrated urban drainage system [Electronic resource] // Environmental Modelling & Software. – 2020. – Vol. 123, – P. 104568. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104568.
3. Indrajit A., Ploeger H., Van Loenen B., Van Oosterom P. Designing Open Spatial Information Infrastructure to Support 3D Urban Planning in Jakarta Smart City [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2018_18.pdf.
4. Cugurullo F. Frankenstein Urbanism. Eco, Smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City [Electronic resource]. – 1st ed. – London, Routledge, 2021. – 228 p. – Mode of access: https://doi.org/10.4324/9781315652627.
5. Gureev P. M., Dunenkova H. N., Onishchenko S. I. Smart Technologies of the «Smart City» [Electronic resource] // Popkova E. G., Sergi B. S. (Eds). «Smart Technologies» for Society, State and Economy. ISC 2020. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 155. – Springer, Cham, 2021. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_116.
6. ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities Smart sustainable cities: An analysis of definitions [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Definitions.docx.
7. Ningrum T. Smart City: The main assist factor for smart cities [Electronic resource] // International Journal of Innovation in Enterprise System. – 2021. – Vol. 5 (01). – P. 46–54. – Mode of access: https://doi.org/10.25124/ijies.v5i01.109.
8. Mohanty R., Kumar B. P. 7 – Urbanization and smart cities. Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies [Electronic resource]. – Elsevier, 2021. – P. 143–158. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00007-3.
9. Volker B. Services Smart cities. Digital technologies make smart cities more liveable, sustainable and prosperous [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.arup.com/expertise/services/planning/smartcities.
10. Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город») [Электронный ресурс] / Минстрой России. – Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/74f/Standart.pdf.
11. Волков С. А. Цифровой двойник города: основа для эффективного управления современным городом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=X2DJORhpi_Q.
12. Новиков А. Альтернативные метрики городского развития: Большие данные для больших городов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=cpaEyUsYFPA&t=4704s (дата обращения: 02.06.2020).
13. Отчет «Умный город». Ключевые направления, лучшие зарубежные и российские практики, рынок умных городов. – М. : ФРИИ и НИИТС, 2017. – 56 с.
14. Прохоров А., Лысачев М. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. / Александр Прохоров. – Изд. первое, исправленное и дополненное. – М. : ООО «АльянсПринт», 2020. – 401 с., ил.
15. Giovani M. Á. A Contribution to Urban Transport System Analyses and Planning in Developing Countries [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.researchgate.net/publication/221908822_A_Contribution_to_Urban_Transport_System_Analyses_and_Planning_in_Developing_Countries.
16. Аврунев Е. И., Карпик А. П., Мелкий В. А. Принципы формирования единого геопространства территорий // Проблемы геологии и освоения недр. Труды XXIII Международного симпозиума им. академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина. В 2-х томах. Т. 1 /
Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2019. – С. 428–429.
17. Ахметов А. ТИМ в инфраструктурных проектах и градостроительной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_q36a6Q6O5A.
18. Интеграция BIM и ГИС [Электронный ресурс] / Autodesk. – Режим доступа: https://www.autodesk.ru/solutions/bim/explore-civil-infrastructure/bim-gis-ebook.
19. Карпик А. П., Ветошкин Д. Н., Горобцов С. Р. Интеграция информационных систем государственного кадастра недвижимости, муниципальных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и информационных ресурсов федеральной налоговой службы в целях повышения собираемости земельных платежей // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 142–149.
20. 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.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2021/26_2/155-163.pdf
Читать далее

Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Д. В. Лисицкий
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  А. Г. Осипов
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор4:  В. Н. Савиных
Афиилиация4:  Новосибирский государственный технический университет, 630073, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  120
Конец_Страница:  129
УДК:  528.92:332.1
DOI:  10.33764/2411-1759-2020-25-4-120-129
Год:  2020
Номер:  4
Том:  25
Ключевые слова_RU:  геоданные, геоинформация, геознания, геоинформационное пространство, геокогнитивное пространство, геофрагмент, геопространственная деятельность, геопространственная индустрия
Ключевые слова_EN:  geodata, geoinformation, geoscience, geoinformation space, geocognitive space, geofragment, geospatial activity, geospatial industry
Библиографический список:  1. The Pennsylvania State University. College of Earth and Mineral Sciences [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c1_p13.html.
2. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективные направления развития геодезической отрасли в условиях постиндустриальной эпохи и цифровой экономики // Геодезия и картография. – 2019. – Т. 80, № 4. – С. 55–64. doi: 10.22389/0016-7126-2019-946-4-55-64.
3. Karpik A., Lisitsky D., Osipov A., Savinykh V. N. New paradigm of geoinformation space in territorial aspect [Electronic resource] // Caderno Suplementar. – 2020. – No. 1. – 13 p. Turismo: estudos & praticas. Rio Grande do Norte : Univ. do Estado do Rio Grande do Norte. – Mode of access: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/544. – Title from screen.
4. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2020 . – Т. 25, № 2. – С. 19–29.
5. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure White Paper Released [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.gsdiassociationorg/index.php/news/global-news/795-towards-a-spatial-knowledge-infrastructure-white-paper-released.html/.
6. Written by Jon Fairall. From spatial information to Spatial Knowledge Infrastructure. By Anthony Wallace on 21 June, 2017 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.spatialsource.com.au/gis-data/spatial-information-spatial-knowledge.
7. Blog – East View Geospatial [Electronic resource]. – Mode of access: https://geospatial.com/blog/.
8. Advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy and society [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.geospatialworld.net/blogs/advancing-role-of-geospatial-knowledgeinfrastructure-in-world-economy-and-society.
9. Training program: advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy, society and environment [Electronic resource]. – Mode of access: https://geospatialworldforum.org/advancing-role-of-geospatial-knowledge-in-world-economy.asp.
10. Colman A. M. Game theory and experimental games: The study of strategic interaction. – Elsevier, 2016. – 314 p.
11. Dixit A. K., Skeath S. Games of Strategy: Fourth International Student Edition. – WW Norton & Company, 2015. – 712 p.
12. Савиных В. Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента. – М. : Кнорус, 2020. – 192 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2020/25_4/120-129.pdf
Читать далее

О решении проблемы биоземледелия как основы развития аграрного сектора страны и задачах его геоинформационного обеспечения


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  В. Б. Жарников
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  Ю. С. Ларионов
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор4:  Т. В. Теплякова
Афиилиация4:  Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово
Название статьи:  О решении проблемы биоземледелия как основы развития аграрного сектора страны и задачах его геоинформационного обеспечения
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  183
Конец_Страница:  197
УДК:  332.3:528.92
DOI:  10.33764/2411-1759-2020-25-2-183-197
Год:  2020
Номер:  2
Том:  25
Ключевые слова_RU:  закон плодородия почв, принципы биоземледелия, углерод, органическое вещество, элементы минерального питания
Ключевые слова_EN:  law of soil fertility, principles of bio-land management, carbon, organic matter, elements of mineral nutrition
Библиографический список:  1. Альт В. В. Совокупность информационных технологий и их роль в автоматизации сельскохозяйственного производства. // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2018. – Т. 12, № 1. – С.12–15.
2. Донченко А. С. Информационные технологии – интеграционный базис Сибирской аграрной науки // Информационные технологии, системы и приборы а АПК. Ч. 1: Материалы АГРОИНФО-2015 (Новосибирск, 22–23 октября 2015 г.). – Новосибирск : СФТИАП, 2015. – С. 8–11.
3. Ларионов Ю. С. Альтернативные подходы к современному земледелию и наращиванию плодородия почв (новая парадигма) // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 1 (21). – С. 49–60.
4. Мамедов К., Шамаева Н. Н., Рустамова Б. Ю. Мутагенная активность пестицидов и окружающая среда. – Ашхабад : Ылым, 1991. – 173 с.
5. Агротехнические методы защиты растений / В. А. Чулкина, Е. Ю. Торопова, Ю. И. Чулкин, Г. Я. Стецов ; под ред. А. Н. Каштанова. – М. : ЮКЭА, 2000. – 336 с.
6. Овсянников Ю. А. Теоретические основы эколого-биосферного земледелия. – Екатеринбург : Урал ГУ, 2000. – 263 с.
7. Яшутин Н. В., Дробышев А. П., Хоменко А. И. Биоземледелие (научные основы, инновационные технологии и машины). – Барнаул : АГАУ, 2008. – 191 с.
8. Курдюмов Н. И. Мастерство плодородия. – Ростов н/Д. : Изд. Дом «Владис», 2007. – 512 с.
9. Конев А. А. Система биологизации земледелия. – Новосибирск : Новосибирский ГАУ, 2004. – 51 с.
10. Ларионов Ю. С. Закон плодородия почв – основа новой парадигмы сельскохозяйственного производства // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 120–133.
11. Семенов В. М., Семенова Н. А. Проблема органического углерода в устойчивом земледелии: агрохимические аспекты // Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рожд. Д. Н. Прянишникова. – Новосибирск, 2015. – С. 175–186.
12. Мишустин Е. Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. – М. : Наука, 1972. – 343 с.
13. Лящев А. А. Почвенная биота и плодородие почвы в условиях юга Западной Сибири. – Тюмень : ТюмГСХА, 2004. – 252 с.
14. Нижерадзе Т. С. Теоретическое обоснование применения физических методов предпосевной обработки семян в защите зерновых злаковых культур от болезней : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. – Самара : СГСХА, 2016. – 324 с.
15. Ларионов Ю. С. Биоземледелие и закон плодородия почв. – Омск : Омский ГАУ, 2012. – 208 с.
16. Lovins A. B., Lovins L. H., Von Weizsacker E. Factor Four: Doubling Wealth – Halving Resource Use : The New Report to the Club of Rome. – London : Earthscan Publications Ltd, 1995.
17. Баланс углерода в черноземе, выщелоченном при использовании его в различных севооборотах лесостепи Приобья / А. Н. Власенко, И. Н. Шарков, А. Г. Шепелев, Л. М. Самохвалова, А. С. Прозоров // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2009. – № 6. – С. 5–13.
18. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
19. Шаяхметов М. Р., Березин Л. В. Применение методов ДЗЗ и ГИС для оценки потенциала поглощения солнечной энергии агроценозов // Geоmatics. – 2013. – № 2. – С. 87–90.
20. Дубровский А. В. Применение геоинформационного обеспечения для целей рационального использования земель сельскохозяйственного назначения // Материалы АГРОИНФО-2018 (Новосибирск, 24–25 октября 2018 г.). – Новосибирск : СФТИАП, 2018. – С. 560–563.
21. Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как механизм их рационального использования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 203–212.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2020/25_2/183-197.pdf
Читать далее

Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Д. В. Лисицкий
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  19
Конец_Страница:  29
УДК:  528:528.9
DOI:  10.33764/2411-1759-2020-25-2-19-29
Год:  2020
Номер:  2
Том:  25
Ключевые слова_RU:  геодезия, картография, геоинформация, геознания, геопространственная деятельность, геопространственная индустрия, геопространственные знания
Ключевые слова_EN:  geodesy, cartography, geoinformation, geoscience, geospatial activity, geospatial industry, geospatial science
Библиографический список:  1. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
2. 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. – C. 53–67.
3. Drosos V. C. Cadastre (forest maps) and spatial land uses planning, strategic tool for sustanaible development // Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), Raphos, 7–10 Apr., 2014. Proceedings SPIE. – 2014. – 9229. – P. 92291F/1-92291F/9.
4. Heß D., Schleyer A. Geoinformation in Baden-Württemberg – ein strategischer Baustein der Digitalisierung // Zfv: Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. – 2015. – 140, № 4. – P. 227–237. Doi: 10.12902/zfv-0074-2015.
5. Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in South East Europe / Ž. Ljiljanna, M. Stefano, B. Sandi, D. Kete Vesna et al. // Geodetski Vestnik. – 2015. – 59, No. 4. – P. 752–766. Doi: http://dx.doi.org/10.15292/geodetskivestnik.2015.04.752-766.
6. Zum aktuellen Stand der Raumordung und Landesplanug in Südamerika / S. Guido, H. Andreas, N. Luis, T. Karl-Heinz // Zfv: Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. – 2016. – 141, № 4. – P. 252–258. Doi: 10.12902/zfv-0119-2016
7. Pundt H. Kontextintegration – eine Herausforderung fūr entsheidungsunterstützende Geoanwendungen // Gis Science, Wichmann Verlag. – 2015. – 28, № 3. – P. 85–93. Doi: 10.1016/S1364-8152(03)00102-6.
8. Würriehausen F. Semantishe Interoperabilität heterogener GIS-Daten im Kontext von INSPIRE // Gis Science, Wichmann Verlag. – 2016. – 29, № 2. – P. 35–47.
9. New paradigm of geoinformation space in territorial aspect [Electronic resource] / A. Karpik, D. Lisitsky, A. Osipov, V. Savinykh // Turismo: estudos & praticas. – Rio Grande do Norte : Univ. do Estado do Rio Grande do Norte, 2020. – Caderno Suplementar, № 1. – 13 p. – Mode of access: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/544.
10. Digital economy and geoinformation technologies / D. Lisitsky, K. Baykov, A. Osipov, A. Grishanova, V. Savinykh // International Conference «Actual Issues of Mechanical Engineering» 2017 (AIME 2017). – Doi: 10.2991/aime-17.2017.120.
11. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективные направления развития геодезической отрасли в условиях постиндустриальной эпохи и цифровой экономики // Геодезия и картография. – 2019. – Т. 80, № 4. – С. 55–64. Doi: 10.22389/0016-7126-2019-946-4-55-64.
12. The Pennsylvania State University College of Earth and Mineral Sciences [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c1_p13.html.
13. Multiple-Robot Simultaneous Localization and Mapping: A Review [Electronic resource] / S. Saeedi, M. Trentini, M. Seto, H. Li // Journal of Field Robotics. – 2016. – Vol. 33, Issue1. – P. 3-46. – Mode of access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rob.21620.
14. A review of ground-based robotic systems for the characterization of nuclear environments / I. Tsitsimpelis, C. J. Taylor, B. Lennox, M. J. Joyce // Progress in Nuclear Energy. – 2019. – 111. – P. 109–124. – Doi: 10.1016/j.pnucene.2018.10.023.
15. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure White Paper Released [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.gsdiassociation.org/index.php/news/global-news/795-towards-aspatial-knowledge-infrastructure-white-paper-released.html/.
16. Wallace A. From spatial information to Spatial Knowledge Infrastructure / J. Fairall. (Ed.) [Electronic resource]. 2017. – Mode of access: https://www.spatialsource.com.au/gisdata/spatial-information-spatial-knowledge.
17. Кужелев П. Д. Пространственные знания для управления транспортом // Государственный советник. – 2016. – № 2 (14). – С. 17–22.
18. Davis D. R., Dingel J. I. A Spatial Knowledge Economy. NBER Working Paper No. 18188. Issued in June 2012 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.nber.org/papers/w18188.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2020/25_2/19-29.pdf
Читать далее

Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  В. Б. Жарников
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  Ю. С. Ларионов
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  232
Конец_Страница:  246
УДК:  332.3
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-4-232-246
Год:  2019
Номер:  4
Том:  24
Ключевые слова_RU:  рациональное использование земельных ресурсов, пространственное развитие, территория, оценка, критерий, аграрный сектор, биологическое (органическое) земледелие
Ключевые слова_EN:  rational use of land resources, spatial development, territory, estimation, criterion, agricultural sector, biological (organic) agriculture
Библиографический список:  1. Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. – М. : АСТ: АСТ Москва, СПб.: Terra Fantastica, 2009. – 701 с.
2. Milieux innovateurs: Théorie et politiques / Édité par R. Camagni, D. Maillat. – Paris : Economica Anthropos, 2006.
3. European Communities. Manual of Concepts on Land Cover and Land Use Information Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-34-00-407-__-I-EN.pdf.
4. Зубаревич Н. В. Территориальное развитие России: перспективы, проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] // Практика муниципального управления. – 2012. – № 10. – Режим доступа: http://www.gkh.ru/journals/9131/80123.
5. Лаженцев В. Н. Теория территориального развития и практика территориального планирования // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 8 (18) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=artide&aid=4198.
6. Стратегия пространственного развития России на период до 2025 г. [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р . – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное гепространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
8. Ильин В. А., Ускова Т. В. Методы преодоления пространственной социальноэкономической дифференциации // Федерализм. – 2012. – № 3 (67) – С. 7–18.
9. Татаркин А. И. Формирование региональных институтов пространственного развития Российской Федерации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 6 (24). – С. 42–59.
10. Минакир П. А. Мифы и реальность пространственных экономических диспропорций // Федерализм. – 2011. – № 1. – С. 43–56.
11. Ускова Т. В. Актуальные проблемы пространственного развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 5 (17). – С. 170–174.
12. Ускова Т. В. Управление устойчивым развитием региона: монография. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2009. – 355 с.
13. Шабунова А. А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. – 2014. – № 2 (70). – С. 7–17.
14. Нечаев В. И., Артемова Е. И., Белова Л. А. Экономика сельского хозяйства. – М. : КолосС, 2010. – 512 с.
15. Паюнова А. О. Проблемы в управлении земельными ресурсами на территории муниципальных образований // Вестник научных конференций. – 2016. – № 3-4 (7). – С. 103–105.
16. Волков С. Н. Землейстройство : учебник. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с.
17. Кирюшин В. И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. – М. : «КолосС», 2011. – 443 с.
18. Земельный фонд Новосибирской области от 08.08.2017 г. [Электронный документ]. – Режим доступа: http://sogornoe.ru/new.php?id_news=2&blok=adm&razdel=news.
19. Информация об итогах работы агропромышленного комплекса Новосибирской области за 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mcx.nso.ru/page/444.
20. Доклад о состоянии и использовании земель Новосибирской области в 2015 г. [Электронный документ]. – Режим доступа: https://rosreestr.ru.
21. Сельское хозяйство Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-novosibirskoy-oblasti.
22. Ларионов Ю. С. Биоземледелие и закон плодородия почв. – Омск : СГГА, ОмГАУ, 2012. – 207 с.
23. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
24. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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/2019/24_4/232-246.pdf
Читать далее

Методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы мониторинга высоконапорной ГЭС


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  Н. С. Косарев
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  К. М. Антонович
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор4:  А. П. Решетов
Афиилиация4:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор5:  А. В. Устинов
Афиилиация5:  АО «Институт Гидропроект», 125993, Россия, г. Москва
Название статьи:  Методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы мониторинга высоконапорной ГЭС
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  34
Конец_Страница:  43
УДК:  006:629.783:[528.48:626]
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-4-34-43
Год:  2019
Номер:  4
Том:  24
Ключевые слова_RU:  глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метрологическая поверка, методика поверки, высоконапорная ГЭС, деформационный мониторинг, автоматизированный мониторинг, пространственный базис
Ключевые слова_EN:  Global Navigation Satellite Systems (GNSS), metrological verification, verification technique, high-pressure hydroelectric power station, deformation monitoring, automated monitoring, reference space basis
Библиографический список:  1. Хиллер Б., Ямбаев Х. К. Разработка и натурные испытания автоматизированной системы деформационного мониторинга // Вестник СГГА. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 48–61.
2. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Высокоточные геодезические измерения при деформационном мониторинге аквапарка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 45–59.
3. Roberts G. W., Meng X., Dodson A. Integrating a Global Positioning System and accelerometers to monitor deflection of bridges // Journal of Surveying Engineering. – 2004. – Vol. 130 (2). – P. 65–72.
4. Cranenbroeck J. GNSS-technologies application for structural deformation monitoring // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 29–40.
5. Operational experience of GNSS receivers with chip scale atomic clocks for baseline measurement / A. P. Karpik, N. S. Kosarev, K. M. Antonovich, I. G. Ganagina, V. Yu. Timofeev // Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44, Issue 4. – P. 140–145.
6. О надежности сетей постоянно действующих базовых станций / К. М. Антонович, И. Г. Ганагина, Н. С. Косарев, А. М. Косарева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – C. 30–36.
7. Mazurova E. M., Kopeikin S. M., Karpik A. P. Development of a terrestrial reference frame in the Russian Federation // Studia Geophysica et Geodaetica. – 2017. – Vol. 61 (4). – P. 616–638.
8. National Report for the IAG of the IUGG 2015–2018 / M. D. Gerasimenko, V. L. Gorshkov, V. I. Kaftan, N. S. Kosarev, Z. M. Malkin, B. T. Mazurov, S. L. Pasynok, G. G. Pobedinsky, V. V. Popadev, V. P. Savinykh, R. A. Sermyagin, N. V. Shestakov, G. M. Steblov, L. S. Sugaipova, A. V. Ustinov [Electronic resourse] // Geoinf. Res. Papers. – 2019. – Vol. 7, No. 1, BS7003, GCRAS Publ., Moscow, 100 p. – Mode of acsess: https://doi.org/10.2205/2019IUGG-RU-IAG.
9. Об обеспечении единства измерений : федер. закон от 11.06.2008 № 102-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. ГОСТ Р 8.793–2012. Государственная система обеспечения единства измерений. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/4293779721.pdf.
11. Устинов А. В. Технология спутникового геодезического мониторинга гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. – 2014. – № 6. – С. 39–43.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_4/34-43.pdf
Читать далее

О концепциях и закономерностях развития землеустройства, кадастра и мониторинга земель


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  В. Б. Жарников
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  О концепциях и закономерностях развития землеустройства, кадастра и мониторинга земель
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  141
Конец_Страница:  157
УДК:  528.44
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-3-141-157
Год:  2019
Номер:  3
Том:  24
Ключевые слова_RU:  закономерность, концепция, научное знание, методология, землеустройство, кадастр, история, этап развития
Ключевые слова_EN:  regularity, concept, scientific knowledge, methodology, land management, cadastre, history, development stage
Библиографический список:  1. Философия математики и технических наук : учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Лебедева. – М. : Академический Проект, 2006. – 779 с.
2. Горохов В. Г. Основы философии техники и технических наук : учебник. – М. : Гардарика, 2007. – 335 с.
3. Cтепин В. С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. – М. : Прогресс – Традиция, 2000. – 744 с.
4. Lakatos I., Musgrave A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. – Cambridge : CUP (esp. papers by Feyerabend, Kuhn & Watkins), 1970.
5. Weber M. The Methodology of the Social Sciences: Ch. 3. – N. Y. : Macmillan, 1949.
6. Баева Л. В., Карабущенко П. Л., Романова А. П. Философия науки : курс лекций. – Астрахань : ИД «Астраханский университет», 2006. – 177 с.
7. Паспорт научной специальности 25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/
8. Волков С. Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т. 1. – М. : Колос, 2001. – 496 с.
9. Землеустроительное проектирование : учеб. пособие / под ред. проф. С. А. Удачина. – М. : Госсельхозиздат, 1951. – 552 с.
10. Волков С. Н. Землеустройство : учебник. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с.
11. Карпик А. П. Современные концептуальные подходы к качеству образования // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Современные тенденции повышения качества непрерывного образования. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов в 3 ч. (Новосибирск, 1–5 февраля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Ч. 1. – С. 3–5.
12. Обиденко В. И., Ащеулов В. А. Некоторые аспекты организации учебного процесса и формирования основных профессиональных программ направлений подготовки в рамках ФГОС ВО // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Современные тенденции повышения качества непрерывного образования. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 1–5 февраля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 6–19.
13. Варламов А. А. Земельный кадастр. Теоретические основы государственного земельного кадастра. Т. 1. – М. : КолосС, 2003. – 383 с.
14. История земельных отношений и землеустройства : учеб. пособие / под ред. проф. А. А. Варламова. – М. : Колос, 2000. – 336 с.
15. Зонирование и межевание земель, прилегающих к ядерным полигонам, для целей их хозяйственного использования (на примере Семипалатинского испытательного ядерного полигона / Г. А. Уставич, Я. Г. Пошивайло, А. В. Дубровский, Б. Ж. Ахметов, А. О. Пошивайло // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 145–160.
16. Снег М., Хохлов А. Что мы можем предложить миру // Эксперт. – 2016. – № 38–39. – С. 44–50.
17. Тетерин Г. Н. История геодезии, картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней (XI–XXI вв.). – Новосибирск : ООО «Альянс-Регион», 2018. – 344 с.
18. Варламов А. А., Гальченко С. А. Государственный кадастр недвижимости : учебник. – М. : КолосС, 2012. – 679 с.
19. Геодезические работы при землеустройстве / А. В. Маслов, Г. И. Горохов, Э. М. Ктиторов, А. Г. Юнусов : учеб. пособие. – М. : Недра, 1976. – 256 с.
20. Скалабан В. Д. Агроэкологические данные земельного кадастра в стратегии устойчивого развития России. – М. : Академический Проект; Альма Матер, 2009. – 255 с.
21. Ерофеев Б. В. Земельное право : учебник / под ред. акад. Г. В. Чубукова. – М. : Новый Юрист, 1998. – 544 с.
22. Боголюбов С. А., Золотова О. А. Земельное и законодательство : cб. документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 472 с.
23. Сизов А. П. Мониторинг и охрана городских земель : учеб. пособие. – М. : МИИГАиК, 2009. – 264 с.
24. Уставич Г. А. Геодезия, В 2-х кн. Кн. 1 : учебник. – Новосибирск : CГГА, 2012. – 352 с.
25. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное гепространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
26. Комиссаров А. В., Кулик Е. Н. Автоматизированные технологии сбора и обработки пространственных данных : учебник. – Новосибирск : CГУГиТ, 2016. – 307 с.
27. Лисицкий Д. В., Чернов А. В. Теоретические основы трехмерного кадастра объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 153–170.
28. Аврунев Е. И., Пархоменко И. В. Совершенствование координатного обеспечения государственного земельного надзора // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 2 (34). – С. 150–157.
29. Торсунова О. Ф. Использование данных космической съемки сверхвысокого разрешения для решения задач территориального зонирования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 180–193.
30. Конева А. В. Туристский кадастр и его объекты как предметная область кадастровой деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 204–219.
31. Закономерности развития кадастровой системы государства / Т. Н. Жигулина, В. А. Мерецкий, Д. А. Воробьев, А. О. Киселева // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 190–202.
32. 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.
33. Жарников В. Б. Научное знание в социокультурном измерении // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 2 (26). – С. 117–123.
34. Марков Ю. Г. Проблемы экоразвиия современного общества : аналитический обзор. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. – 163 с.
35. Курс экономической теории : учебник / под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 4-е изд., доп. и перераб. – Киров : АСА, 2000. – 752 с.
36. Мониторинг природной среды аэрокосмическими средствами : учеб. пособие / В. А. Малинников, А. Ф. Стеценко, А. Е. Алтынов, С. М. Попов. – М. : МИИГАиК, 2009. – 140 с.
37. Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как механизм их рационального использования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 203–212.
38. Дубровский А. В., Кустышева И. Н. Методическое и технологическое обеспечение рационального землепользования при добыче углеводородов с учетом региональных особенностей Крайнего Севера // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 128–138.
39. Стратегия пространственного развития России на период до 2025 г. : распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
40. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://rosreestr.ru/site/.
41. Масштабы и опасность наводнений в регионах России : монография / под ред. проф. В. В. Разумова. – М. : ФГБУ НИИ МЧС, 2018. – 364 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_3/141-157.pdf
Читать далее

Проблемы разработки основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:  С. В. Середович
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:  И. Г. Ганагина
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:  Проблемы разработки основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов
Рубрика:  Методология научной и образовательной деятельности
Начало_Страница:  248
Конец_Страница:  256
УДК:  378.016:528
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-2-248-256
Год:  2019
Номер:  2
Том:  24
Ключевые слова_RU:  профессиональные стандарты, основная образовательная программа, ФГОС ВО 3++, нормативно-правовые документы, геодезия и дистанционное зондирование, деятельность геодезическая, обобщенные трудовые функции, квалификационный уровень
Ключевые слова_EN:  professional standards, main educational program, FGOS 3++, standard and legal documents, Geodesy and Remote Sensing, activity geodetic, generalized labor functions, qualification level
Библиографический список:  1. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов ; утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-2/05вн [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/.
4. О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности) [Электронный ресурс] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Проекты ФГОС ВО по направлениям бакалавриата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/142/141/16/21.
6. О правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов [Электронный ресурс] : постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов [Электронный ресурс] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
8. Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта [Электронный ресурс] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Об утверждении макета профессионального стандарта [Электронный ресурс] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 147н. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
10. Карпик А. П. Основные принципы формирования и развития современного университета // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Современные тенденции формирования образовательной среды технологического университета. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 3–7 февраля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. – С. 3–4.
11. Сопряжение ФГОС и профессиональных стандартов: выявленные проблемы, возможные подходы, рекомендации по актуализации / С. А. Пилипенко и др. // Высшее образование в России. – 2016. – № 6. – С. 6–16.
12. Танцура Н. П., Валдайцева Е. А. Опыт создания проектов ФГОС нового поколения и приблизительной основной образовательной программы (ПООП) специалитетов на основе профессиональных стандартов // VII междунар. науч.-практ. конф. «Современная психология и педагогика: проблемы и решения» : сб. статей. – Новосибирск : СибАК, 2018. № 2(6). – С. 46–57.
13. Мартынов Г. П., Янкелевич С. С. Оптимизация деятельности профессорскопреподавательского состава при введении профессиональных стандартов в вузах Российской Федерации // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 267–278.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_2/248-256.pdf
Читать далее

Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Российской Федерации


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. П. Карпик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного
Автор2:  Д. В. Пархоменко
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного
Название статьи:  Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Российской Федерации
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  192
Конец_Страница:  203
УДК:  349.4
DOI:  10.33764/2411-1759-2019-24-1-192-203
Год:  2019
Номер:  1
Том:  24
Ключевые слова_RU:  судебная землеустроительная экспертиза, науки о Земле, земельный участок, территориальное управление
Ключевые слова_EN:  land expert evidence, Earth science, land parcel, land management
Библиографический список:  1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Пархоменко Д. В., Пархоменко И. В. Отношения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в системе земельного права и технических наук о Земле // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 102–106.
7. Умеренко Ю. А. Судебные экспертизы по земельным спорам в арбитражном процессе: практические аспекты // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 6. – С. 38–43.
8. Попов А. Н. Методика экспертного решения вопросов, связанных с определением межевых границ и их соответствие фактическим границам земельных участков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2009. – № 4 (16). – С. 142–150.
9. Шаламыгина А. С. Определение границ земельных участков при производстве судебных землеустроительных экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы. – 2014. – № 4 (36). – С. 134–138.
10. Савенко Г. В. Досудебные экспертные заключения в земельных спорах и судебная землеустроительная экспертиза: современные проблемы. – М. : Инфотропик Медиа, 2018. – С. 18.
11. О землеустройстве : федер. закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Ямбаев Х. К. Некоторые аспекты цифровой технологии геодезического мониторинга и диагностики несущих конструкций уникальных инженерных сооружений // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 138–153.
13. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения : приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Рягузова С. Е., Пархоменко И. В. Объекты недвижимости. Понятие, признаки, виды // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 15 –26 апреля 2013 г.).  – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 3.  – С. 13–22.
17. Николаева О. Н. Об алгоритмизации проектирования оформления тематических картографических произведений (на примере картографических моделей природных ресурсов) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 61–69.
18. Карпик А. П., Федоренко Ю. В., Пархоменко Д. В. О роли геоинформации в решении гражданско-правовых проблем Единого государственного реестра недвижимости (на материалах Иркутской области) // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 154–170.
19. Попов А. Н. Земельный участок как объект исследования судебной строительнотехническоц экспертизы: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2002.
20. Пархоменко И. В., Пархоменко Д. В. Лазерное сканирование в государственном кадастре недвижимости: технологические и правовые аспекты // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 114–123.
21. Федоренко Ю. В. К вопросу о проведении судебно-экспертных исследований границ ранее учтенных земельных участков» // Правовой журнал «Сибирский юридический вестник». – 2012. – Вып. 2. – С. 81–86.
22.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.
23. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
24. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. – СПБ. : Наука, 1997. – 800 с.
26. Пархоменко Д. В., Леншина И. В. К вопросу о роли специалиста и эксперта при рассмотрении гражданских дел по спорам, связанным с ошибками в сведениях Единого государственного реестра недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 190–202.
27. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России [Электронный ресурс] : приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
28. Лысых Д. В. Профессионализм и государство // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Ведущая роль современного университета в технологической и кадровой модернизации российской экономики. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 16–20 февраля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015.
29. Лебедева Л. Г. Договор подряда. Способы договорной защиты кадастровых инженеров [Электронный ресурс] // Материалы Седьмого Всероссийского Съезда кадастровых инженеров. – Хабаровск, 2018. – Режим доступа : http://sokin.ru/01.01.05.03/924.aspx.
30. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2019/24_1/192-203.pdf
Читать далее