По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.7

Развитие космической геоинформатики

Савиных В.П. Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

Статья описывает состояние и развитие нового научного направления космической геоинформатики. Описано место космической геоинформатики в системе наук. Дается анализ сходства и различия между геоинформатикой и космической геоинформатикой. Показано, что дистанционное зондирование является технологической основой космической геоинформатики.

Литература:

1. Савиных В.П. Космические исследования как средство формирования картины мира // Перспективы науки и образования. — 2015. — № 1. — С. 56–62.

2. Бондур В.Г. Информационные поля в космических исследованиях // Образовательные ресурсы и технологии. — 2015. — № 2 (10). — С. 107–113.

3. Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Космическая геоинформатика: Учеб. пособие. — М.: МГУПС (МИИТ), 2015. — 72 с.

4. Савиных В.П. О космической и земной геоинформатике // Перспективы науки и образования. — 2015. — № 5. — С. 21–26.

5. Bondur V.G., Tsvetkov V.Ya. New Scientific Direction of Space Geoinformatics // European Journal of Technology and Design. — 2015, 4. Vol. 10, Is. 4, pp. 118–126, DOI: 10.13187/ ejtd. 2015.10.118 www.ejournal4.com.

6. Бондур В.Г., Аржененко Н.И., Линник В.Н., Титова И.Л. Моделирование многоспектральных аэрокосмических изображений динамических полей яркости // Исследование Земли из космоса. — 2003. — № 2. — С. 3–17.

7. Бондур В.Г., Шарков Е.А. Статистические характеристики пенных образований на взволнованной морской поверхности // Океанология. — 1982. — Т. 29. — № 3. — С. 372–379.

8. Бондур В.Г., Чимитдоржиев Т.Н. Дистанционное зондирование растительности оптико-микроволновыми методами // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2008. — № 6. — С. 64–73.

9. Савиных В.П., Цветков В.Я. Сравнительная планетология. — М.: МИИГАиК, 2012. — 84 с.

10. Цветков В.Я. Космический мониторинг: Монография. — М.: Макс Пресс, 2015. — 68 с.

11. Бондур В.Г., Воробьев В.Е. Методы обработки аэрокосмических изображений, полученных при мониторинге объектов нефтегазовой отрасли // В кн. «Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса» / Под ред. Бондура В.Г. — М.: Научный мир, 2012. — С. 395–409.

12. Tsvetkov V.Ya. Global Monitoring // European Researcher, 2012, Vol. (33), — № 11–1. — p. 1843–1851.

14. Цветков В.Я. Модель геоданных для управления транспортом // Успехи современного естествознания. — 2009. — № 4. — С. 50–51.

15. Tsvetkov V.Ya. Information Constructions // European Journal of Technology and Design. — 2014. — Vol. (5). — № 3. — P. 147–152.

16. Tsvetkov V.Yа. Information interaction // European Researcher. — 2013. — Vol. (62). — № 11–1. — Р. 2573–2577.

17. Сигов А.С., Цветков В.Я. Неявное знание: оппозиционный логический анализ и типологизация // Вестник Российской академии наук. — 2015. — Том

85. — № 9. — С. 800–804. DOI: 10.7868/ S0869587315080319.

18. Кулагин В.П., Цветков В.Я. Геознание: представление и лингвистические аспекты // Информационные технологии. — 2013. — № 12. — С. 2–9.

19. Бондур В.Г. Методы моделирования полей излучения на входе аэрокосмических систем дистанционного зондирования // Исследование Земли из космоса. — 2000. — № 5. — С. 16–27.

20. Савиных В.П., Цветков В.Я. Особенности интеграции геоинформационных технологий и технологий обработки данных дистанционного зондирования // Информационные технологии. — 1999. — № 10. — с. 36–40.

21. Бондур В.Г., Гребенюк Ю.В. Дистанционная индикация антропогенных воздействий на морскую среду, вызванных заглубленными стоками: моделирование, эксперименты // Исследование Земли из космоса. — 2001. — № 6. — С. 49–67.

22. Бондур В.Г., Савин А.И. Принципы моделирования полей сигналов на входе аппаратуры ДЗ аэрокосмических систем мониторинга окружающей среды // Исследование Земли из космоса. — 1995. — № 4. — С. 24–34.

23. Бондур В. Г., Кондратьев К. Я., Крапивин В. Ф., Савиных В. П. Мониторинг и предсказание природных катастроф // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. — 2004. — № 9. — с. 3–8.

24. Бондур В. Г., Зверев А. Т. Космический метод прогноза землетрясений на основе анализа динамики систем линеаментов // Исследование Земли из космоса. — 2005. — № 3. — С. 37–52.

25. Бондур В. Г., Аржененко Н. И., Линник В. Н., Титова И. Л. Моделирование многоспектральных аэрокосмических изображений динамических полей яркости // Исследование Земли из космоса. — 2003. — № 2. — С. 3–17.

26. Цветков В. Я. Диверсификация космического мониторинга // Славянский форум. — 2015. — 2 (8). — С. 302–309.

27. Бондур В. Г., Шарков Е. А. Статистические характеристики элементов линейной геометрии пенных структур на поверхности моря по данным оптического зондирования // Исследование Земли из космоса. — 1986. — № 4. — С. 21–31.

28. Аржененко Н. И., Бондур В. Г. Классификация облачных форм по пространственным спектрам изображений // Оптика атмосферы и океана. — 1988. — № 11. — С. 38–45.

29. Бондур В. Г. Моделирование двумерных случайных полей яркости на входе аэрокосмической аппаратуры методом фазового спектра // Исследование Земли из космоса. — 2000. — № 5. — С. 28–44.

Космические исследования являются важным источником изучения окружающего мира и построения его картины [1, 2]. Современные космические исследования и построение картины мира связаны с применением «земных» наук геоинформатики, географии, геодезии. Существует и применяется космическая геодезия и космическая география. Поскольку геоинформатика как наука интегрирует науки о Земле, она также имеет все основания на расширение термина «космическая». Космическая геоинформатика, одной стороны, служит средством интеграции наук, с другой стороны, требует развития новых методов анализа, обусловленных новыми задачами и требованиями. Естественно, что появляются работы в области исследования космической геоинформатики [3, 4] как нового научного направления [5]. Особенностью космической геоинформатики является комплексный подход к исследованию космического пространства. Космическая геоинформатика обеспечивает на уровне данных сопоставимость и анализ. На уровне технологий космическая геоинформатика создает инструмент обмена методами анализа и обработки. На уровне познания космическая геоинформатика аналогична земной геоинформатике [4], способствует интеграции наук.

Космическая геоинформатика в системе наук. Космическая геоинформатика возникла на основе интеграции методов геоинформатики с технологиями дистанционного зондирования и методами космических исследований. Всякая новая наука не противоречит научному развитию, а согласуется с существующей системой наук и имеет определенное место в этой системе. На рис. 1 показано отношение космической геоинформатики с близкими научными направлениями. Космическая геоинформатика включает дистанционное зондирование и наземную геоинформатику в части концепций и методов.

Прикладная геоинформатика как приложение для решения наземных задач находится вне области космической геоинформатики. Значительная часть геодезии и фотограмметрии также входит в космическую геоинформатику на уровне теории и технологий. Наземные приложения этих наук находятся вне сферы космической геоинформатики. Геодезия при взаимодействии с космическими исследованиями, трансформируется в космическую геодезию. Космическая геоинформатика существенно перекрывается с областью космических исследований. В область космической геоинформатики попадает исследование Земли из космоса и исследование малых небесных тел.

Для Цитирования:
Савиных В.П., Развитие космической геоинформатики. Конструкторское Бюро. 2017;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: