С. А. Мисиров

Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  С. А. Мисиров
Афиилиация1:  Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Автор2:  А. А. Магаева
Афиилиация2:  Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Автор3:  О. А. Хорошев
Афиилиация3:  Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Автор4:  В. В. Кулыгин
Афиилиация4:  Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Название статьи:  Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  127
Конец_Страница:  138
УДК:  338.14 (470.61)
DOI:  10.33764/2411-1759-2024-29-1-127-138
Год:  2024
Номер:  1
Том:  29
Ключевые слова_RU:  береговая зона, опасные береговые процессы, оценка ущерба, Таганрогский залив Азовского моря, Ростовская область
Ключевые слова_EN:  coastal zone, hazardous coastal processes, damage assessment, Taganrog Bay of the Azov Sea, Rostov Region
Библиографический список:  1. Матишов Г. Г., Ивлиева О. В., Беспалова Л. А., Кропянко Л. В. Эколого-географический анализ морского побережья Ростовской области // Доклады Академии наук. – 2015. – № 1. – С. 53–57. – DOI 10.7868/S0869565215010181.
2. Крыленко В. В., Крыленко М. В., Алейников А. А. Уточнение длины береговой линии Азовского моря с использованием данных спутников Sentinel-2 // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 78–92.
3. Матишов Г. Г., Беспалова Л. А., Ивлиева О. В., Цыганкова А. Е., Кропянко Л. В. Азовское море: современные абразионные процессы и проблемы берегозащиты // Доклады Академии наук. – 2016. – Т. 471, № 4. – С. 1–4. – DOI 10.7868/S086956521634020X.
4. Бердников С. В., Беспалова Л. А., Хаванский А. Д., Хорошев О. А., Магаева А. А., Мисиров С. А., Меринова Ю. Ю., Кулыгин В. В., Цыганкова А. Е., Иошпа А. Р., Сорокина В. В., Лихтанская Н. В., Булышева Н. И., Шохин И. В., Савикин А. И., Оганесян А. А., Смирнова Е. А. Опасные абразионные и оползневые процессы в береговой зоне Азовского моря и социально-экономические последствия их проявлений. – Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2022. – 288 с.
5. Ивлиева О. В., Беспалова Л. А., Ивлиев П. П. Современные береговые процессы Таганрогского залива // Изв. высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Сер. Естественные науки. – 2010. – № 5 (159). – С. 107–111.
6. 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 // Изв. Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330, № 8. – С. 133–145. – DOI 10.18799/24131830/2019/8/2219.
7. Digital Shoreline Analysis System (DSAS) [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.usgs.gov/centers/whcmsc/science/digital-shoreline-analysis-system-dsas.
8. Himmelstoss E. A., Henderson R. E., Kratzmann M. G., Farris A. S. Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 5.0 user guide: U.S. Geological Survey Open-File Report 2018–1179. –110 p. – DOI 10.3133/ofr20181179.
9. Мисиров С. А., Шевердяев И. В., Магаева А. А. Оценка площадных потерь земель в пределах береговой зоны Таганрогского залива // Экология. Экономика. Информатика. Сер. Геоинформационные технологии и космический мониторинг. – 2021. – Т. 2, № 6. – P. 66–73. – DOI 10.23885/2500-123X2021-2-6-66-73.
10. Jayanthi M., Thirumurthy S., Samynathan M., Duraisamy M., Muralidhar M., Ashokkumar J., Vijayan K.K. Shoreline change and potential sea level rise impacts in a climate hazardous location in southeast coast of India // Environmental Monitoring and Assessment. –2018. – Vol. 190, No. 1. – P. 51. – DOI 10.1007/s10661-017-6426-0.
11. Kale M. M., Ataol M., Tekkanat I. S. Assessment of shoreline alterations using a Digital Shoreline Analysis System a case study of changes in the Yeşilirmak delta in northern Turkey from 1953 to 2017 // Environmental Monitoring and Assessment. – 2019. – Т. 191. – P. 398. – DOI 10.1007/s10661-019-7535-8.
12. Sheik M., Chandrasekar N. A shoreline change analysis along the coast between Kanyakumari and Tuticorin, India, using digital shoreline analysis system // Geo-spatial information Science. – 2011. – Vol. 14, No. 4. – P. 282–293. – DOI 10.1007/s11806-011-0551-7.
13. Долотов В. В., Горячкин Ю. Н., Долотов А. В. Статистический анализ изменений береговой линии пляжа поселка Любимовка // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. – 2017. – № 1. – С. 40–47.
14. Alberico I., Cavuoto G., Di Fiore V., Punzo M., Tarallo D., Pelosi N., Ferraro L., Marsella E. Historical maps and satellite images as tools for shoreline variations and territorial changes assessment the case study of Volturno coastal plain (southern Italy) // Journal of Coastal Conservation. – 2018. – Vol. 22, No. 5. – P. 919–937. – DOI 10.1007/s11852-017-0573-x.
15. Нгуен Т. Д., Малинников В. А. Исследование динамики изменения береговой линии по материалам разновременных космических съемок // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – № 4. – С. 436–441. – DOI 10.30533/0536-101X-2021-65-4-436-441.
16. Цыганкова А. Е., Беспалова Л. А. Интенсивность проявления береговых процессов Азовского моря за 1980-2020 гг. // Экология. Экономика. Информатика. Сер. Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. – 2022. – Т. 1, № 7. – С. 132–138. – DOI 10.23885/2500-395X2022-1-7-132-138.
17. Ивлиева О. В., Бердников С. В. Современные скорости разрушения берегов российского побережья Азовского моря // Геоморфология. – 2005. – № 4. – С. 74–83. – DOI 10.15356/0435-4281-2005-4-74-83.
18. Мамыкина В. А., Хрусталев Ю. В. Процессы абразии и аккумуляции в современном осадконакоплении на примере Азовского моря // Океанология. – 1966. – Т. 6, № 3. – С. 42–43.
19. Мамыкина В. А., Хрусталев Ю. П. Береговая зона Азовского моря. – Ростов н/Д : РГУ, 1980. – 176 с.
20. Анисимова Н. Г., Бурова В. Н., Викторов А. С. и др. Природные опасности России. Т. 3. Экзогенные геологические опасности / под ред. В. М. Кутепова, А. И. Шеко. – М. : КРУК, 2002. – 348 с.
21. Лукьянова С. А., Соловьева Г. Д. Абразия морских берегов России // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. – 2009. – № 4. – С. 40–44.
22. Публичная кадастровая карта Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pkk.rosreestr.ru/.
23. Крюков С. М., Ершов А. В. Анализ возможностей применения геоинформационной системы QGIS в землеустроительных и кадастровых работах // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения. – 2021. – №. 2. – С. 180–185.
24. NextGIS QGIS. Официальный сайт разработчика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nextgis.ru/nextgis-qgis.
25. Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 23.06.2022) [Электронный ресурс] : Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.10.2020 № П/0412. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/573114694 (дата обращения: 24.06.2023).
26. Зеленщиков Г. В., Мошкин В. М., Ляшик А. Н. Оценка опасных природных геологических процессов в береговой зоне Таганрогского залива // Геология, география и экология океана : материалы Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Д. Г. Панова (8–11 июня 2009 г., г. Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д : ЮНЦ РАН, 2009. – С. 129–132.
27. Клюшниченко В. Н., Ивчатова Н. С. Особенности формирования кадастра в России // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, №. 2. – С. 198–208. – DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-2-198-208.
28. Костеша В. А., Рулева Н. П., Колесникова И. К. Проблемы и перспективы совершенствования кадастрового учета автомобильных дорог // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 3. – С. 366–374. – DOI 10.30533/0536- 101X-2021-65-3-366-374.
Образец цитирования:  Мисиров С. А., Магаева А. А., Хорошев О. А., Кулыгин В. В. Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 1. – С. 127–138. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-1-127-138
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2024/29_1/127-138.pdf
Читать далее

Расчет морфометрических характеристик валов косы Долгая по цифровой модели рельефа


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. В. Кулыгин
Афиилиация1:  Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Автор2:  С. А. Мисиров
Афиилиация2:  Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Название статьи:  Расчет морфометрических характеристик валов косы Долгая по цифровой модели рельефа
Рубрика:  Картография и геоинформатика
Начало_Страница:  141
Конец_Страница:  151
УДК:  551.795:004.9
DOI:  10.33764/2411-1759-2022-27-6-141-151
Год:  2022
Номер:  6
Том:  27
Ключевые слова_RU:  цифровая модель рельефа, беспилотный летательный аппарат, фильтрация, RANSAC, морфометрические характеристики, береговые валы, коса Долгая
Ключевые слова_EN:  digital elevation model, unmanned aerial vehicle, filtration, RANSAC, morphometric characteristics, beach ridges, Dolgaya Spit
Библиографический список:  1. Mancini F., Dubbini M., Gattelli M., Stecchi F., Fabbri S., Gabbianelli G. Using unmanned aerial vehicles (UAV) for high-resolution reconstruction of topography: The structure from motion approach on coastal environments // Remote Sensing. – 2013. – Vol. 5 (12). – P. 6880–6898. – DOI 10.3390/rs5126880.
2. Gonçalves J. A., Henriques R. UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. – 2015. – Vol. 104. – P. 101–111. – DOI 10.1016/j.isprsjprs.2015.02.009.
3. Brunier G., Fleury J., Anthony E. J., Gardel A., Dussouillez P. Close-range airborne Structure-fromMotion Photogrammetry for high-resolution beach morphometric surveys: Examples from an embayed rotating beach // Geomorphology. – 2016. – Vol. 261. – P. 76–88. – DOI 10.1016/j.geomorph.2016.02.025.
4. Turner I. L., Harley M. D., Drummond C. D. UAVs for coastal surveying // Coastal Engineering. – 2016. – Vol. 114. – P. 19–24. – DOI 10.1016/j.coastaleng.2016.03.011.
5. Guisado-Pintado E., Jackson D. W. T., Rogers D. 3D mapping efficacy of a drone and terrestrial laser scanner over a temperate beach-dune zone // Geomorphology. – 2019. – Vol. 328. – P. 157–172. – DOI 10.1016/j.geomorph.2018.12.013.
6. Ламков И. М., Чермошенцев А. Ю., Арбузов С. А., Гук А. П. Исследование возможностей применения квадрокоптера для съемки береговой линии обводненного карьера с целью государственного кадастрового учета // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 200–209.
7. Зарипов А. С. Особенности создания трехмерной цифровой модели Центрального планировочного района города Перми по данным аэрофотосъемки // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 160–168.
8. Zeybek M., Sanlioglu I. Point cloud filtering on UAV based point cloud // Measurement – 2019. – Vol. 133. – P. 99–111. – DOI 10.1016/j.measurement.2018.10.013.
9. Anders N., Valente J., Masselink R., Keesstra S. Comparing Filtering Techniques for Removing Vegetation from UAV-Based Photogrammetric Point Clouds // Drones. – 2019. – Vol. 3(3). – P. 61. – DOI 10.3390/drones3030061.
10. Голяндина Н. Э., Усевич К. Д., Флоринский И. В. Анализ сингулярного спектра для фильтрации цифровых моделей рельефа // Геодезия и картография. – 2008. – № 5. – С. 21–28.
11. Wei Z., Han Y., Li M., Yang K., Yang Y., Luo Y., Ong S.-H. A Small UAV Based Multi-Temporal Image Registration for Dynamic Agricultural Terrace Monitoring // Remote Sensing – 2017. – Vol. 9 (9). – P. 904. – DOI 10.3390/rs9090904.
12. Skarlatos D., Vlachos M. Vegetation removal from UAV derived DSMS, using combination of rgb and nir imagery // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2018. – Vol. IV-2. – P. 255–262. – DOI 10.5194/isprs-annals-IV-2-255-2018.
13. Флоринский И. В. Иллюстрированное введение в геоморфометрию [Электронный ресурс] // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. – 2016. – Т. 11, № 1. – Режим доступа: http://j-spacetime.com/actual%20content/t11v1/PDF-files/2227-9490e-aprovr_e-ast11-1.2016.71.pdf.
14. Флоринский И. В. Точный метод расчета локальных характеристик рельефа // Геодезия и картография. – 2009. – № 4. – С. 19–23.
15. Stockdon H. F., Doran K. S., Sallenger Jr. A. H. Extraction of lidar-based dune-crest elevations for use in examining the vulnerability of beaches to inundation during hurricanes // Journal of Coastal Research. – 2009. – No. 53. – P. 59–65. – DOI 10.2112/SI53-007.1.
16. Gao Y. Algorithms and software tools for extracting coastal morphological information from airborne LiDAR data: master thesis. – Texas : A&M University, 2009. – P. 135.
17. Singh S., Kumar K. V., Rao M. J. Utilization of LiDAR DTM for Systematic Improvement in Mapping and Classification of Coastal Micro-Geomorphology // Journal of the Indian Society of Remote Sensing. – 2020. – Vol. 48 (5). – P. 805–816. – DOI 10.1007/s12524-020-01114-7.
18. Другов М. Д., Тутубалина О. В., Крыленко В. В. Оценка изменений рельефа береговой зоны по данным воздушного лазерного сканирования и съёмок с беспилотных летательных аппаратов (на примере Анапской пересыпи) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2021. – Т. 18, № 2. – С. 115–127. – DOI 10.21046/2070-7401-2021-18-2-115-127.
19. Mitasova H., Hardin E., Starek M. J., Harmon R. S., Overton M. F. Landscape dynamics from LiDAR data time series. Geomorphometry. 2011. [Electronic resource]. – Mode of access: https://geospatial.ncsu.edu/osgeorel/pubpdf/Mitasova2011geomorphometry.pdf.
20. Wernette P., Houser C., Bishop M. P. An automated approach for extracting Barrier Island morphology from digital elevation models // Geomorphology. – 2016. – Vol. 262. – P. 1–7. – DOI 10.1016/j.geomorph.2016.02.024.
21. Крыленко В. В., Крыленко М. В., Алейников А. А. Возможности изучения рельефа и динамики береговой линии аккумулятивных форм по данным дистанционного зондирования на примере геосистемы Косы Долгая // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 3. – С. 58–70.
22. Артюхин Ю. В. Генезис, морфология и развитие аккумулятивных барьеров Азовского моря и Керченского пролива – кос Долгая и Тузла // Азовского море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования сб. науч. ст. / гл. ред. акад. Г. Г. Матишов, акад. В. А. Иванов. – Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С. 165–175.
23. Florinsky I. V., Kuryakova G. A. Determination of grid size for digital terrain modelling in landscape investigations – exemplified by soil moisture distribution at a micro-scale // International Journal of Geographic Information Science. – 2000. – Vol. 14, No. 8. – P. 815–832.
24. Матишов Г. Г., Польшин В. В., Кулыгин В. В., Титов В. В., Коваленко Е. П., Сушко К. С. Новые данные о строении косы Долгой Азовского моря (бурение, исследование обнажений, малакофауна) // Наука Юга России. – 2020. – Т. 16, № 3. – С. 26–39. – DOI 10.7868/S25000640200304.
25. Кулыгин В. В., Мисиров С. А. Выделение береговых валов на косе Долгая с использованием данных дистанционного зондирования // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2021. – Т. 27, ч. 1. – С. 330–338. – DOI 10.35595/2414-9179-2021-1-27-330-338.
26. Golyandina N. E., Nekrutkin V. V., Zhigljavsky A. A. Analysis of time series structure: SSA and related techniques. – London : Chapman and Hall/CRC, 2001. – 305 p.
27. Fischler M. A., Bolles R. C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography // Communications of the ACM. – 1981. – Vol. 24, Issue 6. – P. 381–395. – DOI 10.1145/358669.358692.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2022/27_6/141-151.pdf
Читать далее