<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="archive">vestnik</journal-id>
                <journal-title-group>
                    <journal-title xml:lang="ru">Журнал "Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)"</journal-title>
                </journal-title-group>
                <issn pub-type="epub">2411-1759</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)"</publisher-name>
                <publisher-loc>
                    <country>RU</country>
                    <uri>https://vestnik.sgugit.ru</uri>
                </publisher-loc>
            </publisher>
            <self-uri xlink:href="https://vestnik.sgugit.ru" />
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.33764/2411-1759-2023-28-2-104-112</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject xml:lang="ru">Картография и геоинформатика</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title xml:lang="ru">Разработка 3D-карты г. Куинён провинции Биньдинь Республики Вьетнам</article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">Н. С. Копылова</string-name>
                    <name>
                        <surname>Копылова</surname>
                        <given-names>Н. С.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1">
                <institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация</institution>
            </aff>
            <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="">
                <day></day> 
				<month></month> 
                <year>2023</year>
            </pub-date>
            <history> 
                <date date-type="received" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
			</history>
            <volume>28</volume>
            <issue>2</issue>
            <fpage>104</fpage>
            <lpage>112</lpage>
            <counts>
                <page-count count="9" />
            </counts>
            <permissions>
                <copyright-statement>© Н. С. Копылова, 2023</copyright-statement>
				<copyright-year>2023</copyright-year>
				<copyright-holder>Н. С. Копылова</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Эта статья дотупна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="http://vestnik.sgugit.ru/arkhiv/razrabotka-3d-karty-g-kuinyen-provintsii-bindin-respubliki-vetnam/" />
            <support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru"></funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
            <abstract xml:lang="ru">В статье рассматриваются различные источники картографической информации для создания трехмерных карт с полным присвоением каждому объекту метрических и семантических характеристик, полному заполнению, применению, хранению атрибутивных данных в виде базы данных. В виде блок-схем приведен алгоритм создания карт. Cистема хранения, управления через систему языковых запросов реализуется на языке SQL. В качестве основной программной среды, в которой осуществлялась обработка картографических материалов, использовалась геоинформационная система «Панорама». Получаемые проектные решения представлены в виде векторных графических материалов и визуализированы в 3D-пространстве. Сделан вывод о том, что на фоне растущего объема пространственной информации об объектах местности, структурирование и хранение информации, в том числе в виде картографических материалов, является важным аспектом при эффективном использовании данных для принятия разного уровня решений.</abstract>
            <kwd-group xml:lang="ru">
                <kwd>исходный картографический материал</kwd>
                <kwd>трехмерное моделирование</kwd>
                <kwd>атрибутивная информация</kwd>
                <kwd>база данных</kwd>
                <kwd>слой</kwd>
                <kwd>сцена</kwd>
                <kwd>метаданные</kwd>
                <kwd>языковые запросы</kwd>
                <kwd>язык SQL</kwd>
                <kwd>ГИС «Панорама»</kwd>
            </kwd-group>
            <kwd-group xml:lang="en">
                <kwd>initial cartographic material</kwd>
                <kwd>three-dimensional modeling</kwd>
                <kwd>attributive information</kwd>
                <kwd>database</kwd>
                <kwd>scene layer</kwd>
                <kwd>metadata</kwd>
                <kwd>language queries</kwd>
                <kwd>SQL language</kwd>
                <kwd>GIS «Panorama»</kwd>
            </kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body></body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="R1">
                <label>1.</label>
                <mixed-citation>Нгуен Ань Тай. Картографический метод преобразования двухмерной карты в трехмерную с помощью ГИС-технологии // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 3 (31). – С. 87–97.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R2">
                <label>2.</label>
                <mixed-citation>Копылова Н. С., Стариков И. П. Оценка метрических свойств отображения геопространственной информации средствами картографических веб-технологий для района Арктики и континентального шельфа // Геодезия и картография. – 2021. – № 5. – С. 15–22. DOI 10.22389/0016-7126-2021-971-5-0-0.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R3">
                <label>3.</label>
                <mixed-citation>Demidova P. M., Kolesnik O. A., Fatin H. A. 3D Modelling in solution of cadastral and geodetic tasks // E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 164, No. 7014. – P. 1–9.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R4">
                <label>4.</label>
                <mixed-citation>Киселев В. А. Методика создания карт районирования на основе теории принятия решений // Маркшейдерский вестник. – 2011. – № 2. – С. 42–46.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R5">
                <label>5.</label>
                <mixed-citation>Киселев В. А., Семеошенкова Е. В. Использование ГИС-технологий для зонирования территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга // Записки Горного института. – 2004. – Т. 156. – С. 255–258.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R6">
                <label>6.</label>
                <mixed-citation>Классификаторы слоев, семантических характеристик, объектов цифровых планов городов масштаба 1 : 10 000 (map10000.rscz) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gistoolkit.com/download/classifiers/planrsc.pdf.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R7">
                <label>7.</label>
                <mixed-citation>Латкин В. А. Трехмерное картографирование местности // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 133–146.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R8">
                <label>8.</label>
                <mixed-citation>Лисицкий Д. В., Бугаков П. Ю. Методические основы цифрового трехмерного картографирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 6. – С. 37–42.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R9">
                <label>9.</label>
                <mixed-citation>Степанова Л. А., Смирнова И. И. 3D-моделирование в геоинформационной системе // Программные продукты и системы. – 2013. – № 1. – С. 122–125.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R10">
                <label>10.</label>
                <mixed-citation>Döllner J., Cartwright W., Peterson M., Gartner G. Non-Photorealistic 3D Geovisualization // Multimedia Cartography (2nd ed.). – 2007. – P. 229–239.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R11">
                <label>11.</label>
                <mixed-citation>Kraak M. J., Brown A. Cartographic principles // Web Cartography: Developments and Prospects. – CRC Press, 2001. – P. 53–72. – Режим доступа: https://geocartography.ru/scientific_article/2021_5_15-22.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R12">
                <label>12.</label>
                <mixed-citation>Terribilini A. Maps in transition: Development of interactive vector-based topographic 3D-maps // Proceedings of the 18th ICA/ACI International Cartographic Conference. – Ottawa, 1999.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R13">
                <label>13.</label>
                <mixed-citation>Kopylova N. S., Mustafin M. G., Mishina M. E. The functionality analysis of the quantum GIS Geoinformation system as a part of the small-scale maps creation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 698. – С. 1–4.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R14">
                <label>14.</label>
                <mixed-citation>Грищенко Д. В., Кобецкая А. В. Трехмерная картография: преимущества, способы, инструменты // Инженерная графика и трехмерное моделирование. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 40– 46.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R15">
                <label>15.</label>
                <mixed-citation>Germs R., Van Maren G., Verbree E., Jansen F. W. A multi-view VR interface for 3D GIS // Computers &amp; Graphics. – 1999. – No. 23 (4). – P. 497–506.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R16">
                <label>16.</label>
                <mixed-citation>Ахмедов Б. Н. Построение цифровых трехмерных моделей геопространства // Инженерная графика и трехмерное моделирование. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 9–13.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R17">
                <label>17.</label>
                <mixed-citation>Вальков В. А., Макаров Г. В., Мустафин М. Г. Применение наземного лазерного сканирования для создания трехмерных цифровых моделей Шуховской башни // Записки Горного института. – 2013. – Т. 204. – С. 58–61.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R18">
                <label>18.</label>
                <mixed-citation>ГОСТ Р 51608–2000. Карты цифровые топографические. Требования к качеству [Электронный ресурс] . – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200008107.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R19">
                <label>19.</label>
                <mixed-citation>ГОСТ Р 51606–2000. Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200008087.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R20">
                <label>20.</label>
                <mixed-citation>ГОСТ Р 51607–2000. Правила цифрового описания картографической информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200008106.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R21">
                <label>21.</label>
                <mixed-citation>Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1 : 10 000 – 1 : 1000 000. Главное управление геодезии и картографии при Совете министров СССР. Военно-топографическое управление Генерального штаба [Электронный ресурс]. – Москва, 1984. – Режим доступа: https://ggspb.org/normativnaya-baza/files/osnovnye-polozheniia-po-sozdaniiu-i-obnovleniiu-topograficheskikh-kart.pdf.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R22">
                <label>22.</label>
                <mixed-citation>ОСТ 68-3.4.1–03. Карты цифровые. Оценка качества данных. Основные положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ggspb.org/normativnaya-baza/files/ost-68-341-03-karty-tsifrovyeotsenka-kachestva-dannykh-osnovnye-polozheniia.pdf.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R23">
                <label>23.</label>
                <mixed-citation>Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территории : монография. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 260 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R24">
                <label>24.</label>
                <mixed-citation>Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R25">
                <label>25.</label>
                <mixed-citation>Егоров А. С., Винокуров И. Ю., Телегин А. Н. Научно-методические подходы к повышению поисковой эффективности геологического картирования состояния арктического шельфа России // Журнал Горного института. – 2018. – Т. 233. – С. 447–458.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R26">
                <label>26.</label>
                <mixed-citation>Иванов М. И., Катешов В. А., Кремер И. А., Эпов М. И. Новое программное обеспечение Modem 3D для интерпретации трехмерных данных, подверженных влиянию IP // Журнал Горного института. – 2009. – Т. 183. – С. 242–245.</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
</article>