Словарь терминов дистанционного зондирования и cмежных областей
Используйте удобный поиск
По-русски
Абрис
Абрис
Схематический чертеж участка местности. [ГОСТ] 22268-76 Сделанный от руки схематический план участка местности, на котором показываются контуры угодий, местные предметы, результаты измерений, приводятся названия и другие сведения, необходимые для составления точного плана при теодолитной съемке. (61)
Автоматизированная (картографическая) генерализация
Автоматизированная (картографическая) генерализация
Генерализация цифровой картографической информации, выполняемая на ЭВМ в диалоговом режиме. [ГОСТ 28441-99] Технологический процесс генерализации цифровой картографической информации, выполняемый на ЭВМ в диалоговом режиме [ОСТ 68-14-99] Обобщение цифровой картографической информации, выполняемое на компьютере в диалоговом режиме. (77)
Автоматизированная картография
Автоматизированная картография
Направление в картографии, исследующее технологические процессы проектирования и построения картографических изображений с помощью общих и специализированных устройств отображения под управлением компьютера в составе автоматизированных картографических или географических информационных систем в виде электронных карт как формы реализации цифровых карт, которые в свою очередь могут быть произведены от цифровых представлений пространственных объектов ГИС. (77) Раздел картографии, охватывающий теорию, методологию и практику создания, обновления и использования карт, атласов и других пространственно-временных картографических произведений в графической, цифровой и электронной формах с помощью автоматических картографических систем и других технических и аппаратно-программных средств. (3)
Автоматизированная система обеспечения цифровой картографической продукцией
Автоматизированная система обеспечения цифровой картографической продукцией
Автоматизированная система, предназначенная для организации сбора, накопления, хранения цифровой картографической продукции и выдачи ее потребителям. [ГОСТ 28441-99] Автоматизированная система, предназначенная для организации сбора, хранения и выдачи потребителям цифровой картографической продукции. (3)
Автоматизированное дешифрование
Автоматизированное дешифрование
Один из этапов процесса компьютерной обработки ДЗЗ, представленных в цифровом виде, т.е. в форме цифровых изображений, включающий ввод изображений в компьютер (цифрование аналоговых и/или импорт цифровых изображений), тематическое дешифрование и эспертную оценку данных. Одним из важных этапов автоматизированного дешифрования является классификация – автоматическое разбиение изображений по заданному признаку (или совокупности признаков) на однородные содержательно интерпретируемые области, т.е. выделение объектов или классов объектов по их яркостным и/или геометрическим свойствам и их последующая обработка или интерпретация. Используемые для этого методы включают кластеризацию, безусловную или неконтролируемую классификацию, когда разбивка на классы производится автоматически без предварительного обучения на эталонах, и контролируемую классификацию – с обучением на эталонных фрагментах изображений, когда для каждого пикселя во всех диапазонах определяются показатели свойств спектрального отражения и сопоставляются с заданными классами спектральных признаков или с таковыми на эталонных образцах. Классификация иногда рассматривается как один из начальных этапов дешифрования. (3)
Авторское право в картографии
Авторское право в картографии
Раздел гражданского права, определяющий отношения, связанные с созданием и последующим использованием (изданием, переизданием, полным или частичным воспроизведением) картографических произведений. Права на авторство принадлежат лицу или коллективу, разработавшему программу карты (атласа), авторский оригинал или авторский макет. Если автор карты предложил тему, эскиз карты, соавтором считается картограф-редактор, ответственный за составление карты, разработавший легенду карты, оформление карты и выполнивший другие работы, связанные с изготовлением оригинала карты. При создании большого и сложного картографического произведения различают авторство лиц и коллективов, выпустивших произведение (атлас, многолистная карта и др.), и авторство создателей отдельных включенных в него карт. (3)
Альманах (навигационных спутников)
Альманах (навигационных спутников)
Набор приближенных спутниковых данных, используемых для вычисления местоположения спутника, времени появления его над горизонтом, возвышения и азимута. Набор справочных сведений о положении (шкале времени и элементах орбит) и рабочем состоянии всех навигационных спутников (НС) данной глобальной системы навигационных спутников (ГСНС), входящих в информацию, передаваемую со спутника
Анаглифическая карта, анфглиф
Анаглифическая карта, анфглиф
Карта, изготовленная по методу цветных анаглифов, позволяющая при рассматривании через специальные очки видеть стереоскопическое изображение. [ГОСТ 21667-76] Карта, отпечатанная двумя взаимно дополняющими цветами (сине-зеленым и красным) с параллактическим смещением, так что оба изображения образуют стереопару. При бинокулярном рассмотрении анаглифической карты через специальные очки-светофильтры с красными и сине-зелеными стеклами читатель видит черно-белое стереоскопическое (объемное) изображение местности. Анаглифические карты используют в качестве учебных пособий как наглядные рельефные модели.
Анализ видимости (невидимости)
Анализ видимости (невидимости)
Одна из операций обработки цифровой обработки местности или рельефа, обеспечивающая оценку видимости (невидимости) отдельных частей поверхности этой модели. Одна из операций обработки цифровых моделей рельефа, обеспечивающая оценку поверхности с точки зрения видимости или невидимости отдельных ее частей путем выделения зон и построения карт видимости/невидимости с некоторой точки обзора или из множества точек пространства (источников или приемников излучений). Пространственный анализ видимости (невидимости) основан и может быть ограничен оценкой взаимной видимости двух точек. Приложения операции анализа видимости (невидимости) связаны с оценкой влияния рельефа (в особенности горного) или «рельефоидов» городской застройки на величину зоны устойчивого радиоприема (радиовидимости) при проектировании радио- и телевещательных станций, радиорелейных сетей и систем мобильной радиосвязи, а также с аналогичными задачами оценок в видимом диапазоне электромагнитного спектра, например, оценки маскировочных свойств рельефа местности в оборонных целях или проектирования сети наблюдательных вышек службы слежения за лесными пожарами для минимизации числа вышек при заданных конструктивных параметрах и площади, остающейся недоступной для визуального наблюдения.
Анализ и оценка карт и атласов
Анализ и оценка карт и атласов
Исследование свойств и качества картографических произведений, их пригодности для решения каких-либо задач. Критериями при этом выступают: целесообразность избранного масштаба и картографической проекции, достоверность карты и ее научная обоснованность, полнота содержания, геометрическая точность планового и высотного положения объектов, логичность построения легенды, качество оформления карты, качество печати и т.п. Синтетическим критерием анализа является надежность карты. Анализ и оценка карт и атласов всегда целенаправленны, поэтому критерии оценки могут приобретать разную значимость (например, в зависимости от назначения карты – как наглядного пособия или как источника для создания баз данных.
Анализ сетей, сетевой анализ
Анализ сетей, сетевой анализ
Группа пространственно-аналитических операций, имеющих целью исследование топологических и геометрических свойств линейных пространственных объектов (линий), образующих древовидные или циклические сети (гидрографическая сеть, сети тальвегов или водоразделов, сети коммуникаций и т.п.), соответствующие графам, как правило, планарным. Для реализации некоторых операций по анализу сетей требуется сегментирование дуг (возможность атрибутирования отдельных отрезков дуги или наборов сегментов). Анализ сетей основан на формализмах и алгоритмах теории графов и обычно включает поиск наикратчайшего пути или выбор оптимального маршрута между узлами линейной сети, т.е. между вершинами соответствующего графа, расчет маршрута движения с минимальными издержками, решение задачи коммивояжера, размещения ресурсов в маркетинговых приложениях, для диспетчеризации процессов и т.п.
Аналитическая карта
Аналитическая карта
Карта, дающая конкретные необобщенные или мало обобщенные показатели. [ГОСТ 21667-76] Карта, показывающая необобщенные или мало обобщенные показатели какого-либо явления (например, карта температуры воздуха) или только отдельные стороны объекта (например, карта экспозиции склонов рельефа.
Аппаратура дистанционного зондирования
Аппаратура дистанционного зондирования
Фотографические , оптикоэлектронные, радиолокационные приборы (съемочные системы) для регистрации отраженного и (или) собственного излучения от объектов электромагнитного излучения с последующим преобразованием сигналов в виде изображения на материальном носителе в аналоговый или цифровой снимок. [природа]
Атлас
Атлас
Картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединенных общей программой [ГОСТ 21667-76]. Издание, являющееся картографическим произведением, состоящим из многих карт, объединенных общей программой [ОСТ 68-17-03]. Географический атлас – систематическое собрание карт, выполненных по единой программе и изданных в виде книги или набора листов. Внутреннее единство Атласа обеспечивается сопоставимостью, взаимодополняемостью и увязкой карт и разделов, целесообразным выбором проекций (см. Картографические проекции) и масштабов (желательно немногочисленных), едиными установками картографической генерализации, согласованной системой условных знаков и единым дизайном. Атласы различают: по пространственному охвату – атлас планет, мира, континентов и океанов, групп государств, стран (национальный атлас), административных единиц или регионов (региональный атлас), городов, городских районов и т.п.; по содержанию – общегеографические атласы и тематические атласы, в т.ч. физико-экономико-географические и комплексные; по назначению – научно-справочные атласы, краеведческие атласы, учебные атласы, школьные атласы, военные атласы, туристские атласы, дорожные атласы и т.п. По формату различают большие, или настольные атласы, атласы книжного формата и малые, или карманные атласы, а по способу создания – традиционные и компьютерные атласы в «бумажном» варианте или электронные атласы в «безбумажном» электронном виде (3). Атлас географический – картографические произведения, представляющие собой систематические собрания карт, характеризующихся внутренним единством, взаимосвязью, взаимозаменяемостью и единообразием оформления. По содержанию различают атласы общегеографические, тематические и комплексные. По назначению: учебные, научно-справочные, туристские и др. По территориальному охвату географические атласы могут быть мировыми и региональными (материков, государств, областей). В настоящее время во всем мире широкое распространение получили комплексные научно-справочные атласы отдельных государств (национальные атласы), предназначенные для изучения природных условий, размещения естественных и трудовых ресурсов и сельского хозяйства (65).
Аэрофотоаппарат
Аэрофотоаппарат
Устройство, предназначенное для аэрофотографирования [ГОСТ 23935-79]. Оптико-механический аппарат, предназначенный для фотографирования местности с самолета или какого-либо другого летательного аппарата. Аэрофотоаппараты топографические предназначены для производства аэрофотосъемки в целях создания топографических карт. Отличаются высокой точностью построения изображения. Аэрофотоаппараты разведывательные, к ним относятся: Аэрофотоаппарат щелевой. Фотографирование производится не отдельными кадрами, как топографическим Аэрофотоаппаратом, а непрерывно на фотопленку, движущуюся позади неподвижной узкой щели со скоростью, равной скорости движения изображения местности и в каждый момент фотографируется только узкая полоса местности поперек линии полета. Регулирование экспозиции осуществляется изменением ширины щели. Аэрофотоаппарат павнорамный. Фотопленка размещается по цилиндрической поверхности, как и в щелевом аэрофотоаппарате съемка производится через узкую щель (65).
Аэрофотокамера
Аэрофотокамера
Част аэрофотоаппарата, непосредственно выполняющая аэрофотографирование и состоящая из объективной, камерной и кассетной частей [ГОСТ 23935-79]. Цельнометаллический корпус, соединяющий в одно целое конус (с объективом и затвором) и кассету; некоторые аэрофотокамеры имеют два-три сменных конуса с объективами различных фокусных расстояний (65).
Аэрофотоснимок
Аэрофотоснимок
Изображение местности, полученное в результате аэрофотографирования [ГОСТ 23935-79]. Двумерное фотографическое изображение земной поверхности, полученное с воздушных летательных аппаратов и предназначенное для исследования видимых и скрытых объектов, явлений и процессов посредством дешифрирования и измерений. В зависимости от высоты, с которой производится фотографирование, получают аэрофотоснимки крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные (высотные). Если отклонение оси фотографирования от отвесного положения не выходит за пределы допустимого, получаются плановые аэрофотоснимки, если ось имеет существенный наклон – перспективные аэрофотоснимки. В зависимости от типа используемой фотопленки различают черно-белые, или монохромные аэрофотоснимки, цветные аэрофотоснимки, спектрозональные аэрофотоснимки, а по способу печати с фотопленки – контактные аэрофотоснимки и увеличенные аэрофотоснимки. Различают одиночные аэрофотоснимки и стереоскопические аэрофотоснимки. Последние дают возможность воспроизводить реалистическое трехмерное изображение при их стереоскопическом просмотре на специальных стереоприборах или в процессе трехмерной визуализации на экране компьютера. На основе аэрофотоснимков создают накидные монтажи и репродукции накидного монтажа – сфотографированные мозаики смежных снимков района исследований; фотосхемы – изображения, полученные путем монтажа центральных частей нетрансформированных снимков; фотопланы – изображения, полученные путем монтажа трансформированных снимков; ортофотопланы – фотопланы, в которых устранены искажения за рельеф; фотокарты – фотопланы с координатами, подписями географических названий, изображением рельефа в горизонталях и другими элементами карт (3). Фотографическое изображение местности, полученное с самолета или другого летательного аппарата. В геометрическом отношении аэрофотоснимок представляет собой центральную (или иную) проекцию, центром проектирования которой служит задняя узловая точка объектива аэрофотоаппарата. Аэрофотоснимок горизонтальный – аэрофотоснимок, полученный при строго отвесном положении оси аэрофотоаппарата. Аэрофотоснимок плановый – аэрофотоснимок, полученный при производстве плановой аэрофотосъемки. Аэрофотоснимок перспективный – аэрофотоснимок, полученный при перспективной аэрофотосъемке. Аэрофотоснимок цветной – аэрофотоснимок, на котором местность изображается в цветах, близких к натуральным. Аэрофотоснимок спектрозональный – цветной аэроснимок, на котором объекты местности изображаются не в натуральных, присущих им цветах, а в условных, резко отличных один от другого. Аэрофотоснимок топографический – аэрофотоснимок, полученный топографическим аэрофотоаппаратом. Аэрофотоснимок панорамный – аэрофотоснимок, полученный панорамным аэрофотоаппаратом. Аэрофотоснимок щелевой – аэрофотоснимок, полученный щелевым аэрофотоаппаратом. Аэрофотоснимок ортогональный (ортофотоснимок) – фотографическое изображение местности в ортогональной проекции. Аэрофотоснимок трансформированный – плановый или перспективный аэрофотоснимок, приведенный к горизонтальному посредством трансформирования (65).
Аэрофотосъмка (топографическая)
Аэрофотосъмка (топографическая)
Топографическая съемка с воздушного летательного аппарата [ГОСТ Р 52369-2005]. Технологический процесс аэротопографической съемки, содержание которого заключается в получении фотографического изображения местности с летательного аппарата [ОСТ 68-14-99]. Фотографирование местности с самолета или какого-либо летательного аппарата. Аэрофотосъмка производится для создания топографических карт по аэрофотоснимкам; изучения и учета лесных и земельных фондов; проектирования инженерных сооружений; при выполнении геологоразведочных работ и для ряда других народно-хозяйственных целей. В войсках аэрофотосъмка ведется в целях разведки местности противника, его боевой техники и инженерных сооружений. Аэрофотосъмка выполняется специальными аэрофотоаппаратами и подразделяется в зависимости от характера залета на аэрофотосъмку одинарную, маршрутную и площадную; в зависимости от вида аэрофотоснимков – на плановую и перспективную (65).
Аэрофототопография
Аэрофототопография
Раздел топографии, изучающий и разрабатывающий методы и средства создания топографических карт по материалам аэрофотосъемки. В предмет аэрофототопографии входят: исследование геометрических свойств отдельного аэрофотоснимка и стереоскопической пары; разработка способов создания по аэрофотоснимкам оригиналов топографической карты и фотоплана; разработка методов полевого и камерального дешифрования аэрофотоснимков; вопросы определения минимального количества точек полевой подготовки и их наивыгоднейшего размещения применительно к способу обработки аэроснимков или развития фототриангуляции; разработка фотограмметрических приборов для создания топографических карт или выполнения отдельных процессов обработки аэроснимков; разработка технических требований к фотографическим материалам и аэрофотосъемочной аппаратуре, предназначенной для получения аэрофотоснимков в целях картографирования; разработка выгоднейших формул аналитической зависимости между фотограмметрическими и геодезическими координатами в связи с развитием вычислительной техники (65).
Аэрофотоустановка
Аэрофотоустановка
Устройство, предназначенное для крепления, амортизации и ориентирования аэрофотокамеры в пространстве [ГОСТ 23935-79]. Служит для укрепления аэрофотоаппарата на самолете и поглощения вибрации аэрофотоаппарата при работе винтомоторной группы самолета. В настоящее время применяются гиростабилизирующие аэрофотоустановки, основанные на применении трехстепенного гироскопа, существенно уменьшающие угол отклонения оптической оси аэрофотоаппарата от отвесного положения (65).Б
База (пространственных) данных (БД) (база геоданных, пространственная база данных, база данных ГИС)
База (пространственных) данных (БД) (база геоданных, пространственная база данных, база данных ГИС)
Совокупность пространственных данных, организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователя [ГОСТ Р 52438-2005].
База знаний
База знаний
1) Совокупность знаний о некоторой предметной области, на основе которых можно проводить рассуждения. 2) Основная часть экспертных систем, в которых с помощью Базы знаний представляются навыки и опыт экспертов, разрабатывающих эвристические подходы в ходе решения проблем. Обычно Базы знаний представляют собой набор фактов и правил, формализующих опыт специалистов в конкретной предметной области и позволяющих на вопросы о ней давать ответы, которые в явном виде не содержаться в Базе знаний (3). 3) Совокупность знаний, относящихся к определенной предметной области и организованная таким образом, чтобы с помощью специальных программных средств можно было осуществлять рассуждения, предположения и делать выводы (45).
Базисная плоскость фотографирования
Базисная плоскость фотографирования
Плоскость, содержащая базис фотографирования и проектирующий луч [ГОСТ 21002-75]. Всякая плоскость, проходящая через базис фотографирования. Базисная плоскость, проходящая через главный луч проектирующей связки, называется главной базисной плоскостью. В общем случае стереопара содержит две такие плоскости (65).
Базовая карта
Базовая карта
Фундаментальная картографическая информация, представленная в виде одного слоя или комбинации слоев, которые используются как стандартная структура, на которую накладываются дополнительные конкретные данные. Базовая карта используется для контроля всех других источников пространственных данных (77).
Базовое картографическое обеспечение ГИС
Базовое картографическое обеспечение ГИС
Комплекс мероприятий, включающий разработку принципов, отбора, анализа и использования картографической информации как основы тематического фона базы данных. Основу базового картографического обеспечения ГИС составляет система взаимосогласованных базовых карт, подлежащих обязательному и долговременному хранению в базе данных и используемых как источник фактической информации о картографических объектах (77).
Базовые пространственные данные
Базовые пространственные данные
Общедоступная часть ресурсов пространственных данных, включающая информацию об их координатной основе и избранных пространственных объектах, необходимых для позиционирования пространственных данных. Примечание: Отбор пространственных объектов для включения в состав Базовых пространственных данных проводится с учетом позиционной точности, востребованности данных, возможности их поддерживания в актуальном состоянии, наличия правовой защиты от искажений и экономической целесообразности длительного хранения [ГОСТ Р 52438-2005].
Банк картографических данных (БнКД)
Банк картографических данных (БнКД)
Фонд централизованного хранения и коллективного многоцелевого использования баз картографических данных, достаточно полно представляющих состояние объектов, явлений природы и общества, их пространственное размещение, взаимоотношения, свойства и изменения, находящийся под системой управления банком данных (77).
Блок-диаграмма
Блок-диаграмма
Трехмерный картографический рисунок, совмещающий перспективное изображение поверхности с продольным или поперечным вертикальными разрезами, один из видов трехмерных геоизображений. Блок-диаграммы строят в аффинных или перспективных проекциях с одной или двумя точками перспективы. По тематике различают: Блок-диаграммы геологические, почвенные, атмосферные, океанологические и т.п., а по способу построения – профильные блок-диаграммы, т.е. блок-диаграммы, состоящие из серии профилей и изолинейные блок-диаграммы, на которых поверхность передана изолиниями. Блок-диаграммы, вдоль одной из осей которых показано время, называются метахронными блок-диаграммами. См. также Визуализация (3).
Блуминг (блюминг)
Блуминг (блюминг)
это эффект «растекания» избыточного заряда от пересвеченных областей матрицы ПЗС в соседние ячейки. Основная причина возникновения — ограниченная ёмкость потенциальной ямы для фотоэлектронов в ячейке. Блуминг имеет характерную симметричную форму, определяемую геометрией расположения элементов на матрице. В настоящее время (приблизительно с 2006 года) в любительских устройствах блуминг обычно не проявляется, так как в них используются специальные антиблуминговые цепи, которые отводят избыточные электроны из ячеек. Однако, отвод электронов по мере заполнения потенциальной ямы приводит к нелинейности характеристики ПЗС и затрудняет измерения. Поэтому в научных целях по-прежнему применяются ПЗС без антиблуминговых цепей, и блуминг часто может быть замечен, например, на спутниковых фотографиях и снимках межпланетных зондов.
Болотова способ
Болотова способ
Графический способ определения местоположения на карте четвертой точки по имеющимся на ней трем другим (задача Потенота). Способ применяется, когда требуется перенести с аэрофотоснимков на карту какие-либо точки, которых на ней нет, а также при необходимости определить на карте точку своего стояния на местности. Задача решается с помощью прозрачной бумаги (восковки) (65).
Бортовые эфемериды (навигационных спутников)
Бортовые эфемериды (навигационных спутников)
Сведения о положении навигационного спутника на орбите, передаваемые в составе измерительной информации. Примечание: Бортовые эфемериды являются результатом обработки измерений, выполняемых сегментом управления, и загружаемые им на спутники несколько раз в сутки (60).
Буферная зона
Буферная зона
1) Полигональный слой, образованный путем расчета и построения эквидистантных линий относительно множества точечных, линейных и полигональных пространственных объектов «буферизации», например, для целей выделения 200-мильной зоны побережья, 100-метровой полосы отчуждения транспортной магистрали и т.п. (77). 2) Буфер – полигональный слой, образованный путем расчета и построения эквидистант или эквидистантных линий, равноудаленных относительно множества точечных, линейных или полигональных пространственных объектов. Операция буферизации используется, например, для целей выделения 200-мильной экономической зоны побережья, 100-метровой полосы отчуждения транспортной магистрали и т.п. Буферная зона полигонального объекта может строиться (3).
Векторно-растровое преобразование
Векторно-растровое преобразование
Преобразование (конвертирование) векторного представления пространственных объектов в растровое представление путем присваивания элементам растра значений, соответствующих принадлежности или непринадлежности к ним элементов векторных записей объектов (77). Растеризация – преобразование (конвертирование) векторного представления пространственных объектов в растровое путем присваивания элементам растра значений, соответствующих принадлежности или непринадлежности к ним элементов векторных записей объектов (3).
Векторно-топологическое представление (линейно-узловое представление)
Векторно-топологическое представление (линейно-узловое представление)
Разновидность векторного представления линейных и полигональных пространственных объектов, с учетом не только их геометрии, но и топологических отношений между ними и образующими их элементами (дугами и узлами) (77). Линейно-узловое представление – разновидность векторного представления линейных и полигональных пространственных объектов, описывающего не только их геометрию (см. Модель «спагетти»), но и топологические отношения между полигонами, дугами и узлами (3).
Величины измеренные, вычисленные и постоянные
Величины измеренные, вычисленные и постоянные
Все числовые величины, с которыми имеют дело в обычной практике геодезических, топографических и картографических работ, можно разделить на измеренные, вычисленные и постоянные. Измеренной величиной, а точнее и полнее-измеренным значением величины, называют числовой результат ее измерения. Вычисленной величиной называют числовое значение функции измеренных величин. Любую вычисленную функцию результатов измерений можно назвать косвенно измеренной величиной (65).
Величины необходимые и избыточные
Величины необходимые и избыточные
Необходимыми величинами называются величины, которые нужно знать (измерить), чтобы однократно найти значения искомых величин. Избыточными величинами называют величины, измеренные сверх необходимых. Избыточные измерения позволяют обнаруживать промахи и просчеты, судить о точности измерений и найденных значений искомых величин (65).
Вертикал
Вертикал
1. В астрономии – каждый большой круг небесной сферы, проходящий через зенит места наблюдений. Вертикал, перпендикулярный к небесному меридиану, называется первым вертикалом, а пересечения его с небесным горизонтом – точками востока и запада. 2. В картографии – каждый большой круг, проходящий через полюс сферических координат (см. Координаты полярные) (65).
Вертикальный угол
Вертикальный угол
Угол, лежащий в вертикальной плоскости [ГОСТ 22268-76]. Различают: угол наклона – вертикальный угол, отсчитываемый от горизонтальной плоскости вверх от 00 до +900 и вниз от 00 до -900; угол возвышения или угловую высоту – угол наклона направления на предмет (направления на предмет, на спутник или на небесное светило), расположенный над горизонтальной плоскостью; зенитное расстояние – вертикальный угол, отсчитываемый от направления отвесной линии (астрономическое зенитное расстояние) или от нормали к эллипсоиду (геодезическое зенитное расстояние) от 00 до 1800 (3).
Вес уравненного значения измеренной величины
Вес уравненного значения измеренной величины
При совместном уравнивании совокупности равноточно измеренных величин вес уравненного значения измеренной величины приближенно может быть подсчитан по формуле среднего отношения весов. Строгий подсчет веса уравненного значения измеренной величины производится по правилам, излагаемым в способе наименьших квадратов (65).
Визуализатор, вьювер, вьюер
Визуализатор, вьювер, вьюер
Программное средство, предназначенное для визуализации данных. В ГИС один из типов программных средств ГИС с набором функций, ограниченных, как правило, возможностями видеоэкранной визуализации картографических изображений, называемый картографическим визуализатором, с факультативными функциональными возможностями дополнения и преобразования атрибутивных данных, их экспорта и импорта, статистической обработки, деловой графики, вывода изображений на иные графические периферийные устройства. Простой визуализатор (в том числе графики) носит название браузера (или броузера), просмотровщика (3).
Высотные (вертикальные) даты
Высотные (вертикальные) даты
Набор параметров, описывающих отнесение высот, связанных с гравитационным полем, к поверхности Земли. Примечание: В большинстве случае высотные даты будут отнесены к уровню моря. Геодезические высоты связаны с геодезическими данными. Высотные даты, использующие акустические данные (в гидрографических задачах) имеют отрицательные высоты или положительные глубины [ГОСТ Р 52572-2006].
Вычерчивание издательского оригинала карты
Вычерчивание издательского оригинала карты
Изготовление издательского оригинала карты путем вычерчивания на бумаге, наклеенной на малодеформирующийся материал, или на прозрачном малодеформирующимся материале [ГОСТ 21667-76]. Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заключающийся в изготовлении издательского оригинала карты путем вычерчивания или использования фотонаборных наклеек на бумаге, наклеенной на малодеформирующийся материал, или на прозрачном малодеформирующимся пластике [ОСТ 68-15-99].Г
Гаусса проекция
Гаусса проекция
Изображение поверхности эллипсоида на плоскости под следующими условиями, предложенными немецким ученым К.Ф.Гауссом: «Один из меридианов эллипсоида принимается за осевой и изображается на плоскости осью абсцисс (Х) с сохранением длины дуги меридиана». Проекция равноугольна (сохраняет на плоскости углы изображаемых фигур) (65).
Генерализация
Генерализация
Обобщение геоизображений мелких масштабов относительно более крупных, осуществляемое в связи с назначением, тематикой, изученностью объекта или техническими условиями получения самого геоизображения. Картографическая генерализация – отбор, обобщение, выделение главных типических черт объекта, выполняемое в соответствии с цензами и нормами отбора, устанавливаемыми картографом или редактором карты, которые, кроме того, проводят обобщение качественных и количественных показателей изображаемых объектов, упрощают очертания, объединяют или исключают контуры, иногда важные, но очень мелкие объекты показывают с некоторым преувеличением. Дистанционная генерализация – геометрическое и спектральное обобщение изображения на снимках, возникающее вследствие комплекса технических факторов (метод и высота съемки, спектральный диапазон, масштаб, разрешение) и природных особенностей (характер местности, атмосферные условия и др.). Автоматическая, или алгоритмическая генерализация – формализованный отбор, сглаживание (упрощение) или фильтрация изображения в соответствии с заданными алгоритмами и формальными критериями. Динамическая генерализация – механическое обобщение анимаций, позволяющее наблюдать главные, наиболее устойчивые во времени объекты и явления с помощью изменений скорости демонстрации анимаций.
Генерализация (данных)
Генерализация (данных)
Обобщение координатных и/или атрибутивных данных пространственных объектов. Примечание: Главные операции генерализации – упрощение, сглаживание, прерывание и утоньшение линейных объектов, объединение смежных полигональных объектов, отбор, агрегация, утрирование размеров и форм объектов, изменение их мерности, переклассификация данных [ГОСТ Р 52438-2005].
Генерализация картографическая
Генерализация картографическая
Процесс отбора показываемых на карте предметов и явлений, обобщения их начертаний (контуров), а также качественных и количественных характеристик с целью отображения наиболее существенных, типичных свойств и характерных особенностей местности. Направление и степень картографической генерализации определяются назначением карты, ее масштабом, географическими особенностями местности, применяемыми средствами картографического изображения и источниками, по которым составляется карта. Генерализованность изображения – неотъемлемое свойство карты, в принципе отличающее ее от аэрофотоснимка.
Генерализация пространственных данных
Генерализация пространственных данных
Обобщение позиционных и атрибутивных данных о пространственных объектах в ГИС в автоматическом или интерактивном режиме с использованием операторов генерализации, или генерализационных операторов, их наборов или последовательностей, часть которых имеет соответствие в приемах и методах картографической генерализации. Основные из них: упрощение, сглаживание, утоньшение линий, разрядка линий, т.е. устранение избыточных промежуточных точек в цифровой записи линий, отбор, переклассификация, агрегирование, в частности, объединение смежных полигонов с уничтожением границ между ними, слияние, маскирование, прерывание линий, утрирование размера или формы, уменьшение мерности объектов, или свертка, коллапс. Операторы генерализации пространственных данных могут применяться глобально (к слою в целом) или локально (к фрагменту слоя, сегменту линии и т.п.), обслуживать чисто графические (позиционные) или структурные преобразования данных. Вмешательство пользователя в процесс автоматической генерализации пространственных данных обычно преследует цель индикации и устранения графических конфликтов в отображениях однотипных и разнотипных объектов путем их смешения, или перемещения, минимизации синергетических эффектов при многократном применении однотипных или последовательном – разнотипных операторов, уменьшения или устранения геометрических и топологических погрешностей, контроля целостности данных и ненарушенности связи позиционной и атрибутивной части данных.
Географическая информационная (геоинформационная) система, ГИС
Географическая информационная (геоинформационная) система, ГИС
1. Множество структурных элементов, находящихся между собой в многосвязевых отношениях и реализующих достижения в области сбора, хранения, анализа и распространения пространственной информации об объектах земной поверхности, природных и общественных процессах и явлениях реального мира. ГИС предназначены для решения различных задач человеческой деятельности с использованием формализованной геоинформации различной степени детализации из разных сфер (политической, экономической, демографической, оборонной и т.д.) и представления результатов в удобной для визуального восприятия форме при подготовке и принятии оптимизированных управленческих решений. 2. Компьютеризованная программная система, основанная на базе геоинформационных данных и обеспечивающая сбор, накопление, хранение, анализ и распространение пространственной информации об объектах земной поверхности, природных и общественных процессах и явлениях реального мира. В зависимости от территориального охвата, назначения и содержания ГИС могут быть: глобальные, региональные, городские, муниципальные, природных ресурсов, физико-экономические, кадастровые и т.д. (77). 3. Информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, пространственных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, квадротомических и иных). 4. Программное средство ГИС (1) – программный продукт, в котором реализованы функциональные возможности ГИС. Поддерживаются программным, аппаратным, информационным, нормативно-правовым, кадровым и организационным обеспечением. По территориальному охвату различают глобальные, или планетарные, ГИС, субконтинентальные ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие статус государственных, региональные ГИС, субрегиональные ГИС и локальные, или местные ГИС. ГИС различаются предметной областью информационного моделирования: городские, или муниципальные, ГИС, МГИС, природоохранные ГИС и т.п. Среди них особое наименование, как широко распространенные, получили земельные информационные системы. Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными). Среди них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений. Интегрированные ГИС, ИГИС совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений данных дистанционного зондирования (см. Обработка снимков) в единой интегрированной среде. Полимасштабные, или масштабно-независимые, ГИС основаны на множественных, или полимасштабных, представлениях пространственных объектов, обеспечивая графическое или картографическое воспроизведение данных на любом уровне масштабного ряда на основе единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением. Пространственно-временные ГИС оперируют пространственно-временными данными. Реализация геоинформационных проектов, создание ГИС в широком смысле слова включают: этапы предпроектных исследований, в том числе изучение требований пользователя, и функциональных возможностей используемых программных средств ГИС, технико-экономическое обоснование, оценку соотношения затраты/прибыль; системное проектирование ГИС, включая стадию «пилот-проекта»; разработку ГИС; ее тестирование на небольшом территориальном фрагменте или тестовом участке; прототипирование, или создание опытного образца, или прототипа; внедрение ГИС; эксплуатацию и использование. Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС изучаются геоинформатикой (3).
Географическая информационная (геоинформационная) система, ГИС
Географическая информационная (геоинформационная) система, ГИС
1. Множество структурных элементов, находящихся между собой в многосвязевых отношениях и реализующих достижения в области сбора, хранения, анализа и распространения пространственной информации об объектах земной поверхности, природных и общественных процессах и явлениях реального мира. ГИС предназначены для решения различных задач человеческой деятельности с использованием формализованной геоинформации различной степени детализации из разных сфер (политической, экономической, демографической, оборонной и т.д.) и представления результатов в удобной для визуального восприятия форме при подготовке и принятии оптимизированных управленческих решений. 2. Компьютеризованная программная система, основанная на базе геоинформационных данных и обеспечивающая сбор, накопление, хранение, анализ и распространение пространственной информации об объектах земной поверхности, природных и общественных процессах и явлениях реального мира. В зависимости от территориального охвата, назначения и содержания ГИС могут быть: глобальные, региональные, городские, муниципальные, природных ресурсов, физико-экономические, кадастровые и т.д. (77). 3. Информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, пространственных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, квадротомических и иных). 4. Программное средство ГИС (1) – программный продукт, в котором реализованы функциональные возможности ГИС. Поддерживаются программным, аппаратным, информационным, нормативно-правовым, кадровым и организационным обеспечением. По территориальному охвату различают глобальные, или планетарные, ГИС, субконтинентальные ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие статус государственных, региональные ГИС, субрегиональные ГИС и локальные, или местные ГИС. ГИС различаются предметной областью информационного моделирования: городские, или муниципальные, ГИС, МГИС, природоохранные ГИС и т.п. Среди них особое наименование, как широко распространенные, получили земельные информационные системы. Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными). Среди них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений. Интегрированные ГИС, ИГИС совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений данных дистанционного зондирования (см. Обработка снимков) в единой интегрированной среде. Полимасштабные, или масштабно-независимые, ГИС основаны на множественных, или полимасштабных, представлениях пространственных объектов, обеспечивая графическое или картографическое воспроизведение данных на любом уровне масштабного ряда на основе единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением. Пространственно-временные ГИС оперируют пространственно-временными данными. Реализация геоинформационных проектов, создание ГИС в широком смысле слова включают: этапы предпроектных исследований, в том числе изучение требований пользователя, и функциональных возможностей используемых программных средств ГИС, технико-экономическое обоснование, оценку соотношения затраты/прибыль; системное проектирование ГИС, включая стадию «пилот-проекта»; разработку ГИС; ее тестирование на небольшом территориальном фрагменте или тестовом участке; прототипирование, или создание опытного образца, или прототипа; внедрение ГИС; эксплуатацию и использование. Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС изучаются геоинформатикой (3).
Географическая основа карты, Географическая основа
Географическая основа карты, Географическая основа
Общегеографическая часть содержания отраслевых, тематических и специальных карт, служащая для нанесения их специального содержания и ориентирования при пользовании картой [ГОСТ 21667-76]. Топографическая основа карты – общегеографическая часть тематической или специальной карты, используемая для привязки данных, нанесения тематического содержания, ориентирования при работе с картой. Географическая основа карты обычно включает береговую линию, гидрографию, границы, населенные пункты и дорожную сеть (3).
Географические данные
Географические данные
Информация о земной поверхности и околоземном пространстве, положении и распространении в соответствующей среде объектов, явлений, событий, их состоянии, взаимосвязи, зависимости и динамике, используемая для формирования позиционной и содержательной частей базы данных ГИС (77).
Географические объекты
Географические объекты
Существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа; города и другие поселения, районы, волости, железнодорожные станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты [ФЗ**** от 18.12.1997, № 152-Ф3].
Географический азимут
Географический азимут
Двугранный угол между плоскостью меридиана данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном направлении, отсчитываемый от направления на север по ходу часовой стрелки [ГОСТ 22268-76]. Двугранный угол, образованный плоскостью геодезического меридиана точки наблюдения и плоскостью, проходящей через нормаль к поверхности референц-эллипсоида в точке наблюдения и данное направление отсчитывается от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки от 00 до 3600 (65).
Геодезическая (картографическая) деятельность
Геодезическая (картографическая) деятельность
Научная, техническая, производственная и управленческая деятельность в области геодезии (картографии) (Закон «О геодезии и картографии») [ОСТ 68-14-99]. Научная, техническая, производственная и управленческая деятельность в области геодезии картографии [Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-Ф3].
Геодезическая линия
Геодезическая линия
Линия кратчайшего расстояния между двумя пунктами на поверхности, в том числе на эллипсоиде; на сфере – дуга большого круга, на плоскости – прямая. Название принято в геодезии и математике (3). Линия кратчайшего расстояния на какой-либо поверхности. На поверхности шара геодезическая линия – дуга большого круга, на боковой поверхности цилиндра – винтовая линия, на поверхности эллипсоида – кривая двоякой кривизны, в каждой точке которой соприкасающаяся плоскость проходит через нормаль к поверхности в той же точке. Для геодезической линии на шаре и эллипсоиде произведение радиуса параллели какой-либо ее точки на синус азимута геодезической линии в той же точке есть величина постоянная для данной геодезической линии (r sin A=C) (65).
Геодезическая основа карты
Геодезическая основа карты
Совокупность геодезических данных, необходимых для создания карты [ГОСТ 21667-76]. Совокупность геодезических данных, необходимых для создания карты и определяющих положение объектов на карте по широте, долготе и абсолютной высоте. Геодезическая основа карты включает принятый для построения карты эллипсоид и геодезическую сеть (3).
Геодезическая сеть
Геодезическая сеть
Сеть закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат [ГОСТ 22268-76]. Сеть геодезических пунктов, закрепленных на земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе координат. Геодезические сети подразделяют на нивелирные, или высотные, геодезические сети, построенные нивелированием с помощью нивелиров и других геодезических приборов, каждый нивелирный пункт, репер, хранит высоту; плановые, или опорные, геодезические сети, созданные способами триангуляции – измерение углов и некоторых сторон треугольников, полигонометрии – построения ходов, все стороны и углы поворота которых подлежат измерению, трилатерации – измерения длин сторон треугольников и других геометрических фигур, комплексирования линейно-угловых построений и с применением спутниковых систем позиционирования. Каждый пункт плановой геодезической сети хранит геодезические широты и долготы и/или плоские прямоугольные координаты. Пространственные геодезические сети – геодезические сети, создаваемые методами космической геодезии; каждый пункт хранит три координаты, определяющие его положение в земном пространстве. Геодезические сети различают по назначению, территориальному охвату, по точности и густоте построения. Геодезические сети бывают мировыми, континентальными, государственными, локальными. Геодезические сети, на части пунктов которых определены астрономические координаты и азимуты, называют астрономо-геодезическими геодезическими сетями. Геодезические сети, создаваемые в развитие сетей более высокого порядка точности, называют геодезическими сетями сгущения. Геодезическую сеть сгущения, создаваемую для ведения топографических съемок, называют геодезическими сетями сгущения. Геодезическую сеть сгущения, создаваемую для ведения топографических съемок, называют съемочной геодезической сетью. Наиболее достоверные значения высот, плановых или пространственных координат находят уравниванием – обработкой отягощенных погрешностями геодезических измерений по методу наименьших квадратов (3). Система пунктов на земной поверхности, закрепленных на местности, специальными знаками и центрами, положение которых определено в плановом отношении и по высоте. Геодезические сети служат для плановой и высотной основой для топографических съемок и составления карт, а также для изыскательских и строительных работ, связанных с точными расчетами на местности. Геодезические сети подразделяются на государственную геодезическую сеть, сети местного (специального) значения и съемочные сети. Государственная геодезическая сеть является главной геодезической основой для общегосударственных и специальных топографических съемок и составления карт, для развития сетей специального назначения и служит для решения научных задач. Геодезические сети местного (специального) значения являются сетями сгущения государственных геодезических сетей и развиваются при геодезическом обеспечении крупномасштабных топографических съемок и территорий промышленных, транспортных, ирригационных инженерных сооружений. Построение геодезической сети регламентируется соответствующими инструкциями (65).
Геодезическая сеть сгущения
Геодезическая сеть сгущения
Геодезическая сеть, создаваемая в развитие геодезической сети более высокого порядка. Примечание: Частным случаем геодезических сетей сгущения являются сети, представляющие собой связующее звено между государственной геодезической сетью и съемочными сетями [ГОСТ 22269-76].
Геодезическая широта (B)
Геодезическая широта (B)
Острый угол, образованный нормалью к поверхности эллипсоида в данной точке и плоскостью экватора, положительной по направлению к северу и отрицательной – к югу [ГОСТ Р 52572-2006]. Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора [ГОСТ 22268-76].
Геодезические исходные данные
Геодезические исходные данные
Математическая модель, которая наилучшим образом соответствует определенной части или всему геоиду. Она определяется эллипсоидом и взаимосвязью между эллипсоидом и точкой на топографической поверхности, принятой за начало исходных дат. Эта взаимосвязь может быть установлена с помощью шести величин (геодезическая широта, геодезическая долгота и высота исходной точки, два компонента уклонения вертикали в этой точке и геодезический азимут, от исходной до некоторой другой точки) (2).
Геодезические референцные системы, системы относимости
Геодезические референцные системы, системы относимости
Устанавливают параметры, определяющие фигуру, размеры и гравитационное поле Земли. Общеземные, или международные, межгосударственные геодезические референцные системы, используемые в масштабах всей планеты. Они также закрепляют геоцентрическую гринвичскую прямоугольную систему координат, ее начало в центре масс Земли, ось Z направлена на фиксированное положение Северного Полюса Земли (C/O, CTP), ось Х лежит в плоскости среднего гринвичского меридиана, оси X и Y – в плоскости экватора. Важнейшими параметрами Земли являются: произведение гравитационной постоянной на массу, угловая скорость вращения, экваториальный радиус, сжатие, скорость света в вакууме и коэффициенты, характеризующие гравитационное поле Земли. Общеземными геодезическими референцными системами являются IERS, ее европейская подсистема ETRS, GRS-80. GPS действует в геодезических референцных системах с WGS-84. В России без интеграции с западными странами создана геодезическая референцная система ПЗ-90 (Параметры Земли 1990 г.). В ней работает ГЛОНАСС. В Российской Федерации с 1995 г. действует геодезическая референцная система СК-95. Составной частью геодезической референцной системы являются геодезические сети, фиксирующие положение координатной системы. В IERS установлены сети ITRF. Небесные сети CRF закрепляют полярную ось Земли в Солнечной системе, приводя ее к положению на начало 2000 г. Поверхность и полюса Земли подвержены геодинамическим процессам, и геоцентрические координаты со временем изменяются. Их каталоги обновляют и указывают, к какой эпохе они относятся, например, ITRF-89, ITRF-94 и т.д. ETRS принадлежат опорные сети EUREF. В отдельных регионах или государствах, применяя референц-элипсоиды, центры которых не совмещены с центром масс Земли, устанавливают квазигеоцентрические координаты. Например, система координат 1942 г. (СК-42) на референц-элипсоиде Красовского применялась в СССР, действует в РФ; центр эллипсоида смещен с центра масс Земли на более чем 150 м (3).
Геодезия
Геодезия
1. Область науки, техники и производства, разрабатывающая средства и методы измерений, а также методы вычислений взаимного и пространственного положения объектов, параметров Земли и ее объектов и изменения этих параметров во времени. Состоит из следующих дисциплин: теоретическая геодезия – занимается разработкой теорий и методов определения фигуры Земли (ее формы и размеров), внешнего гравитационного поля и их изменений во времени, используя астрономо-геодезические, гравиметрические, спутниковые и другие измерения высокой точности; сфероидическая геодезия – изучает геометрию земного эллипсоида, методы решения геодезических задач на его поверхности и в трехмерном пространстве, теорию его отображения на сфере, а также на плоскости с целью введения плоских прямоугольных координат; основные геодезические работы – изучает средства и методы высокоточных геодезических измерений, а также математической обработки результатов измерений с целью построения и закрепления на местности плановых высотных государственных геодезических сетей (эти три дисциплины традиционно составляют содержание высшей геодезии – геодезические работы, высшую геодезию); космическая или спутниковая геодезия – изучает вопросы использования искусственных и естественных спутников Земли для решения научных и научно-технических задач Геодезии; топография – изучает средства и методы геодезических измерений с целью отображения земной поверхности на топографических планах и картах; морская геодезия – решает задачи Геодезии в пределах Мирового океана; прикладная или инженерная геодезия – изучает методы геодезических измерений, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве и экаплуатации инженерных сооружений, монтаже оборудования, а также эксплуатации природных ресурсов; маркшейдерское дело – отрасль Геодезии в горной науке и технике – занимается пространственно-геометрическими измерениями в недрах Земли и их отображением на планах, картах и другой документации. Свои задачи Геодезия решает в тесном сотрудничестве с астрономией и гравиметрией (разделы этих наук, разрабатывающие вопросы соответствующих измерений в интересах Геодезии, называют геодезическими), тесно связана с картографией, ГИС, фотограмметрией, дистанционным зондированием, науками о Земле, математикой, физикой и др. (3). 2. Наука, изучающая форму и размеры Земли и разрабатывающая вопросы создания координатной плановой и высотной основы для детального изучения физической поверхности Земли средствами и методами топографии и картографии. Свои задачи Геодезия решает в тесном сотрудничестве с астрономией и гравиметрией; разделы этих наук, разрабатывающие вопросы астрономических и гравиметрических определений в интересах Геодезии называются геодезической астрономией и геодезической гравиметрией (65). 3. Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров, гравитационного поля Земли, координат точек земной поверхности и их изменений во времени (Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ).
Геоид
Геоид
1. Уровенная поверхность, наилучшим образом аппроксимирующая уровень моря как в локальном, так и в глобальном случаях. Примечание: Уровенная поверхность является эквипотенциальной поверхностью земного гравитационного поля, которая везде перпендикулярна к направлению отвесной линии [ГОСТ Р 52752-2006]. 2. Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия и продолженной под материками [ГОСТ 22268-76]. 3. Фигура Земли, ограниченная поверхностью, к которой отвесные линии всюду перпендикулярны и которая проходит через точку начала отсчета высот, закрепленную на высоте среднего уровня моря. Эта поверхность близка к уровням морей и океанов в состоянии покоя и равновесия. В России она проходит через нуль Кронштадтского футштока, совпадающей со средним уровнем Балтийского моря за период 1825 – 1840 гг. Поверхность геоида служит началом отсчета ортометрических высот. Нормальные высоты отсчитывают от поверхности квазигеоида, однозначно определяемой по наземным измерениям, совпадающей с Геоидом на морях, океанах и близко подходящей к нему на суше – на равнинах отклонения от Геоида составляют несколько см, в горах не превосходят 2 м (3). 4. Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей в открытых морях и океанах с их спокойной поверхностью (без волн, приливов и течений) и продолженной под материками. Строгое определение положения поверхности Геоида относительно отсчетной поверхности практически невозможно, поэтому при изучении физической поверхности Земли роль вспомогательной поверхности выполняет поверхность квазигеоида (65). 5. Обоснованная эквипотенциальная поверхность, которая может создавать воображаемое продолжение под континентами. Эта поверхность всегда перпендикулярна к направлению силы гравитации (2).
Геоизображение
Геоизображение
Любая пространственно-временная, масштабная, генерализованная модель земных объектов или процессов, представленная в графической образной форме. Современная компьютерная техника позволяет реализовать в ГИС три класса геоизображений: плоские или двумерные, объемные или трехмерные и динамические трех-четырехмерные (77). Любая пространственно-временная, масштабная, генерализованная модель земных (планетных) объектов или процессов, представленная в иконической образной форме. Различают двумерные плоские геоизображения, например: карты, планы, электронные карты, аэро- и космические снимки, трехмерные, или объемные, геоизображения, например: стереомодели, анаглифы, блок-диаграммы, картографические голограммы; динамические геоизображения, т.е. анимация, картографические фильмы, мультимедийные карты и атласы (3).
Геоиконика
Геоиконика
Отрасль знания, разрабатывающая общую теорию геоизображений, методы их анализа, преобразования, распознавания и использования в науке и практике (77). Научная дисциплина, разрабатывающая общую теорию геоизображений, методы их анализа, преобразования, распознавания и использования в научно-практической деятельности (3).
Геоинформатика
Геоинформатика
Отрасль знания, разрабатывающая общую теорию геоизображений, методы их анализа, преобразования, распознавания и использования в науке и практике (77). Научная дисциплина, разрабатывающая общую теорию геоизображений, методы их анализа, преобразования, распознавания и использования в научно-практической деятельности (3).
Геоинформатика
Геоинформатика
Научно-техническое направление, объединяющее теорию цифрового моделирования предметной области с использованием пространственных данных, технологии создания и использования геоинформационных систем, производство геоинформационной продукции и оказание геоинформационных услуг [ГОСТ Р 52438-2005]. Область науки, занимающаяся изучением законов, методов и способов получения, накапливания, обработки и передачи информации об окружающем мире (7). Наука, технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем, по разработке геоинформационных технологий, по прикладным аспектам или приложению ГИС для практических или геонаучных целей. Входит составной частью в геоматику (по одной из точек зрения) или предметно и методически пересекается с ней (3).
Геоинформационная система (ГИС)
Геоинформационная система (ГИС)
Информационная система, оперирующая пространственными данными [ГОСТ Р 52438-2005]. Автоматизированная система, предназначенная для сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения данных, а также решения информационных и расчетных задач с использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой информации [ГОСТ 28441-99]. См. Географическая информационная система (3).
Геоинформационное картографирование (ГК)
Геоинформационное картографирование (ГК)
1. Автоматизированное создание и использование карт на основе ГИС и баз картографических данных и знаний. Суть геоинформационного картографирования составляет информационно-картографическое моделирование геосистем. В геоинформационном картографировании выделяются пространственные уровни и оптимальные для них масштабы картографирования: глобальный уровень – 1:10 000 000 – 1: 45 000 000; всероссийский уровень (включая прибрежные акватории и пограничные районы) – 1:2 500 000 – 1: 20 000 000; региональный уровень – крупные природные и экономические регионы, субъекты Российской Федерации – 1:500 000 – 1:4 000 000; локальный уровень – области, районы, национальные парки, ареалы кризисных ситуаций и т.д. – 1:50 000 – 1:1 000 000; муниципальный уровень – города, городские районы, пригородные зоны – 1:50 000 и крупнее (77). 2. Отрасль картографии, занимающаяся автоматизированным составлением и использованием карт на основе геоинформационных технологий и баз географических (геологических, экологических, социально-экономических и др.) знаний (3).
Геоинформационное картографирование (телекоммуникационное)
Геоинформационное картографирование (телекоммуникационное)
Создание, распространение и использование карт и других геоизображений в компьютерных сетях дистанционной связи. Геоинформационное картографирование (телекоммуникационное) позволяет расширить и сделать максимально оперативным использование геоинформации и баз цифровых данных, накопленных в различных странах, и одновременно включить российские геоинформационные ресурсы в мировой научный оборот (77).
Геоинформационные технологии, ГИС-технологии
Геоинформационные технологии, ГИС-технологии
Совокупность приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники, позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС [ГОСТ Р 52155-2003]. Технологическая основа создания географических информационных систем, позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС (3).
Геокодирование (пространственного объекта)
Геокодирование (пространственного объекта)
Косвенное описание местоположения пространственного объекта путем его соотношения с позиционированным объектом. Примечание: Местоположение геокодированного объекта обычно описывается через географическое название, почтовый адрес, почтовый код и другие идентификационные и адресные характеристики какого-либо позиционированного объекта [ГОСТ Р 52438-2005]. 1. Процесс присвоения геокодов данным, описывающим объекты, которые могут быть размещены на карте. 2. Метод и процесс позиционирования пространственных объектов относительно некоторой системы координат, включая плоские прямоунольные и географические координаты (77). Метод и процесс позиционирования пространственных объектов относительно некоторой системы координат и их атрибутирования. Примером может служить адресная привязка существующих позиционно неопределенных наборов данных, осуществляемая путем установления связей между непространственными базами данных и позиционной частью Базы Данных ГИС (3).
Геоматика
Геоматика
Научно-техническое направление, объединяющее методы и средства интеграции информационных технологий сбора, обработки и использования пространственных данных, включая геоинформационные технологии [ГОСТ Р 52438-2005]. Сфера деятельности в науке и технике, связанная с использованием информационных технологий и средств коммуникации для сбора, хранения, анализа, представления, распространения и управления пространственно-координированной информацией, обеспечивающей принятие решения (77). 1. Совокупность применений информационных технологий, мультимедиа и средств телекоммуникации для обработки данных, анализа геосистем, автоматизированного картографирования; 2. Термин, употребляемый как синоним геоинформатики или геоинформационного картографирования (3).
Геометрическая модель местности (фототопография)
Геометрическая модель местности (фототопография)
Совокупность точек пересечения соответственных проектирующих лучей, полученная по стереопаре ориентированных топографических фотоснимков [ГОСТ Р 52369-2005]. Совокупность точек пересечения соответственных проектирующих лучей, полученная по стереопаре топографических фотоснимков [ГОСТ 21002-75].
Геометрический примитив (примитивы), базисный элемент
Геометрический примитив (примитивы), базисный элемент
Тип пространственного объекта с присущими ему геометрическими свойствами и размерностью, рассматриваемый как неделимый [ГОСТ Р 52438-2005]. 1. Функция графической библиотеки или графических программ для отображения простейших геометрических объектов. Основное назначение Геометрического примитива – обеспечить программистов и пользователей удобным набором программных средств для формирования геометрических объектов. 2. Структуры для передачи информации о простейших геометрических объектах, с помощью которых может быть сформировано описание принятой модели для передачи в другую систему. Эти структуры подобны параметрам функций графической библиотеки. Однако в первом случае действуют ограничения машинной графики. Описание геометрического примитива обычно содержит метрическую и атрибутивную части. Атрибутивная часть передает графические параметры геометрического примитива. Наиболее употребляемыми являются следующие геометрические примитивы: 1) точка – простейший геометрический объект, имеющий нулевую размерность, характеризуется только местоположением; 2) отрезок – совокупность точек (пикселов), через которые проходит геометрический отрезок с заданными конечными точками, характеризуется начальной и конечной точками, или начальной точкой и приращениями координат, или длиной и углом наклона; 3) ломаная – последовательности отрезков, соединяющих заданные точки; 4) полигон, или многоугольник – область, ограниченная замкнутой ломаной; 5) прямоугольник – частный случай полигона, ограниченного четырехугольником, все углы которого прямые, как правило, геометрический примитив имеет стороны параллельные осям координат; 6) плоская кривая – множество точек плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению P(x, y) = 0. Если эта кривая во всех точках имеет непрерывно изменяющуюся касательную, то она называется «гладкой кривой». Плоские кривые чаще всего применяются для работы с изолиниями. Наиболее часто в ГИС используют следующие виды плоских кривых: - кривая Безье – полиноминальная кривая, используемая для аппроксимации кривой по опорным точкам. Кривая Безье целиком лежит в выпуклой оболочке опорных точек; - сплайн порядка k – рассматриваемая на отрезке [a, b] с узлами а = хо<х1<…<Х = b функция Sk(х), k-1 раз непрерывно дифференцируемая на этом отрезке и совпадающая на каждом промежутке [xi – 1, Xi] с многочленом степени не выше k. На сплайновой кривой, заданной в пространстве координат X0Y, выделяют точки соединения – точки, в которых соединяются два последовательных сегмента сплайновой кривой (определена в пространстве координат), те же точки в параметрическом пространстве называют «опорными точками»; - бета-сплайн – специальная кривая, построенная на основе кубического сплайна и имеющая дополнительные параметры для учета локального наклона и гладкости. В ГИС, предназначенных для решения крупномасштабных задач, число геометрических примитивов обычно расширяется, в их состав включают дуги окружностей и эллипсов, окружности и эллипсы, дуги других кривых второго порядка, различные треугольники и правильные многоугольники и т.п. (3).
Гидрографические объекты
Гидрографические объекты
(Изображения на картах). К числу Гидрографических объектов относятся моря, озера, водохранилища, реки, каналы, колодцы и родники. Гидрографические объекты являются обязательным элементом карт всех видов, масштабов и назначений. Гидрографические объекты изображаются на картах с помощью линейных условных знаков (побережья морей, озер, водохранилищ, реки, каналы), внемасштабных знаков (колодцы, родники, малые водохранилища) и фоновых закрасок (зеркало водных пространств) (65).
Гидролокационная съемка
Гидролокационная съемка
Технологический процесс съемки дна шельфа и водоемов, в котором первичную информацию о донной поверхности получают при помощи гидролокатора, установленного на плавающем средстве [ОСТ 68-14-99]. Один из методов топографической съемки дна и подводной ситуации гидролокатором (61).
Гиперспектральный космический сканерный снимок
Гиперспектральный космический сканерный снимок
Бинарный файл , включающий совокупность сканерных изображений (сигнатур) одного участка земной поверхности, полученных в большом числе (более 128) узких диапазонов электромагнитного спектра в специальном формате, требующий для визуализации специальное программное обеспечение . [природа]
Гиростабилизированная платформа
Гиростабилизированная платформа
Входит в состав разнообразной аппаратуры (съемочной, гравиметрической, инерциальной и др.), применяемой в топографо-геодезическом производстве, геологических и инженерных изысканиях. Предназначена для удержания в условиях подвижного основания определенного по отношению к какой-либо системе координат пространственного положения устанавливаемых на ней съемочных и измерительных блоков (65).
Глазомерная съемка
Глазомерная съемка
Упрощенный способ топографической съемки с целью быстрого получения наглядного и выразительного, но приближенного по точности схематического плана участка местности. Выполняется с помощью простейших приборов (компас, визирная линейка, циркуль) на легком планшете – листе бумаги, прикрепленном к картону или фанере (65).
Глобус
Глобус
Шар с картографическим изображением на его поверхности [ГОСТ 21667-76]. Издание, представляющее собой шар с картографическим изображением на его поверхности [ГОСТ 21667-76][ОСТ 68-17-03]. Вращающаяся шарообразная модель Земли, другой планеты или небесной сферы с нанесенным на ее поверхность картографическим изображением. Глобус имеет масштаб, систему меридианов и параллелей, условные обозначения, но не содержит искажений, присущих картографическим проекциям. По тематике Глобусы могут быть общегеографическими, геологическими, политическими и т.п., а по назначению – учебными, навигационными и др. Различают земные глобусы, планетные глобусы и небесные глобусы (3).
Горизонталь
Горизонталь
Линия равных высот на карте [ГОСТ 22268-76]. (Изогипса) – линия на карте, соединяющая точки поверхности с одинаковой высотой. Горизонталь служит основным способом изображения рельефа земной поверхности на топографических картах. Горизонтали, отстоящие одна от другой на принятую для данной карты высоту сечения рельефа, называют основными горизонталями, применяются дополнительные горизонтали, проводимые через половину основного сечения (полугоризонтали) (65).
Государственная тайна
Государственная тайна
Защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации [Федеральный закон от 21.07.1993, № 5485-1].
Гравиметрическая сеть
Гравиметрическая сеть
Система пунктов, в которых проведены гравиметрические наблюдения (61). Система пунктов на земной поверхности, закрепленных на местности, значение силы тяжести на которых известно с высокой точностью. Гравиметрическая сеть служит основой для гравиметрических съемок и составления гравиметрических карт (65).
Гравиметрическая съемка
Гравиметрическая съемка
Технологический процесс, заключающийся в проведении комплекса гравиметрических работ, выполняемых для детального изучения гравитационного поля Земли в данном районе. Примечание: различают следующие виды гравиметрической съемки: наземная; морская, в том числе ледовая и донная; аэросъемка [ОСТ 68-14-99]. Совокупность гравиметрических наблюдений и определений координат и высот с целью изучения площадного или пространственного распределения поля силы тяжести (61). Совокупность гравиметрических наблюдений и определений координат с целью изучения пространственного распределения поля силы тяжести на Земле. Для выяснения общего характера распределения силы тяжести на Земле производится общая Гравиметрическая съемка, а для подробного изучения – детальная Гравиметрическая съемка. По характеру расположения определяемых точек Гравиметрическая съемка подразделяется на площадную и маршрутную (65).
Гравиметрический эталонный полигон
Гравиметрический эталонный полигон
Предназначается для эталонирования гравиметров методом наблюдения на пунктах с известной разностью значений силы тяжести. Гравиметрический эталонный полигон представляет собой группу (5 – 8) гравиметрических пунктов с последовательно изменяющимися в одну сторону значениями силы тяжести (65).
Гравирование издательского оригинала (карты)
Гравирование издательского оригинала (карты)
Изготовление издательского оригинала карты путем гравирования на специальном слое, нанесенном на малодеформирующийся материал [ГОСТ 21667-76]. Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заключающийся в изготовлении издательского оригинала карты путем гравирования на специальном слое, нанесенном на малодеформирующийся прозрачный материал [ОСТ 68-14-99]. См. Подготовка карт к изданию (65).
Граф
Граф
Конечное множество вершин, соединенных ребрами. Вершины и ребра – элементы Графа, число вершин называется «порядком графа». Таким образом, вершины Графов – объекты, ребра – связи между объектами. Граф называется пустым, если не имеет ребер. Две вершины называются смежными, если соединены ребром; два ребра смежные, если имеют общую вершину. Граф называется «ориентированным», если каждое ребро имеет определенное направление. Ребра такого Графа называются дугами. Граф называется связным, если любые две его вершины соединены маршрутом. Формализмы теории Графов нашли применение в ГИС в части анализа сетей (3).
Гринвичский меридиан
Гринвичский меридиан
Меридиан, проходящий через плоскость большого круга пассажного инструмента в Королевской обсерватории Гринвича Соединенного Королевства Великобритании [ГОСТ Р 52572-2006]. Астрономический меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в Англии. В международном счете географических долгот Гринвичский меридиан принят начальным (нулевым); от него ведется счет долгот от 00 до 3600 в направлении с запада на восток или в обе стороны от 00 до 1800 с припиской соответственно слова «восточная», или знака плюс, и «западная», или знака минус (65).
Данные
Данные
Информация, предоставленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека [ГОСТ 19781-90]. 1. Информация, представленная в формализованном виде, позволяющем воспринимать ее и обрабатывать на компьютере. 2. Совокупность фактов, представленных в каком-либо формализованном виде для их использования в различных сферах деятельности человека (77). 1. Зарегистрированные факты, описания явлений реального мира или идей, которые представляются достаточно ценными для того, чтобы их сформулировать и точно зафиксировать. 2. Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека [ГОСТ 15971-90]. [Вычислительная техника…, 1992]. Факты, понятия или команды, представленные в формализованном виде, позволяющем осуществить их передачу, интерпретацию или обработку как вручную, так и с помощью систем автоматизации (СТ ИСО 2382/1-84). Обработка данных. Словарь. Основные термины [Вычислительная техника…, 1992]. Данные о пространственных объектах, снабженные указанием на их локализацию в пространстве (позиционными атрибутами), носят наименование пространственных или географических данных (3). Информация, представленная в формализованном виде, позволяющем передавать, хранить и обрабатывать ее при помощи ЭВМ (45).
Данные
Данные
Информация, предоставленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека [ГОСТ 19781-90]. Примечание: По пространственному охвату различают глобальные, субконтинентальные, национальные, межнациональные, региональные, субрегиональные и локальные ГИС. В Российской Федерации принято различать федеральные ГИС (ФГИС), региональные (РГИС), муниципальные (МГИС) и локальные (ЛГИС). В наименованиях ГИС может быть отражена их специализация, включая инвентаризацию, анализ, оценку, мониторинг, прогноз, управление и планирование, поддержку принятия решений; для этого рекомендуется использовать конструкцию «ГИС для…». Пример: ГИС для оценки состояния лесных ресурсов. Предметная область может быть включена в наименование ГИС в виде прилагательного, производного от ее наименования. Пример: земельная ГИС; путем ее указания в родительном падеже. Пример: ГИС коммунального хозяйства; в виде имени собственного в именительном падеже, заключенного в кавычки. Пример: ГИС «Особо охраняемые природные территории» [ГОСТ Р 52438-2005].
Данные Данные дистанционного зондирования (ДДЗ)
Данные Данные дистанционного зондирования (ДДЗ)
Данные аэрокосмического зондирования – данные о поверхности Земли, объектах, расположенных на ней или в ее недрах, полученные в процессе съемок любыми неконтактными, т.е. дистанционными методами. По сложившейся традиции к ДДЗ относят данные, полученные с помощью съемочной аппаратуры наземного, воздушного или космического базирования, позволяющей получать изображения в одном или нескольких участках электромагнитного спектра. Характеристики такого изображения зависят от многих природных условий и технических факторов. К природным условиям относятся: сезон съемки, освещенность снимаемой поверхности, состояние атмосферы и т.д. К основным техническим факторам: тип платформы, несущей съемочную аппаратуру; тип сенсора; метод управления процессом съемки; ориентация оптической оси съемочного аппарата; метод получения изображения. Главные характеристики ДДЗ определяются числом и градацией спектральных диапазонов; геометрическими особенностями получаемого изображения (вид проекции, распределение искажений), его разрешением (3).
Данные дистанционного зондирования
Данные дистанционного зондирования
Данные о поверхности Земли ( или других небесных тел), объектах расположенных на ней или в ее недрах , полученные с п омощью съемочной аппаратуры наземного , воздушного или космического базирования , позволяющей получать изображения поверхности Земли (и других небесных тел) в одном или нескольких участках электромагнитного спектра.[природа]
Демаскирующие признаки
Демаскирующие признаки
Характерные особенности объектов, позволяющие опознавать их на аэрофотоснимках по фотографическому изображению. Основными демаскирующими признаками являются: формы и размеры объекта,; тень падающая на него; расположение объекта на местности относительно рельефа, угодий и других объектов; следы деятельности человека в районе объекта, цвет объекта. Демаскирующие признаки служат основой при дешифровании аэрофотоснимков (65).
Деформация аэрофотоснимка
Деформация аэрофотоснимка
Изменение размеров фотографического изображения относительно соответствующих размеров оптического изображения. Деформация аэрофотоснимка обусловлена нестабильностью подложек и эмульсионного слоя фотоматериалов – аэропленки и фотобумаги. Основными причинами возникновения деформации аэрофотоснимка являются химико-фотографическая обработка, нагрев в фотограмметрических приборах, сушка и хранение (65).
Дешифрование фотоснимка
Дешифрование фотоснимка
Выявление, распознавание и определение характеристик объектов, изобразившихся на фотоснимке местности [ГОСТ 21002-75]. Технологический процесс, основное содержание которого заключается в выявлении, распознавании и определении характеристик объектов, изобразившихся на фотоснимке местности. Примечание: Дешифрование может быть автоматическим, автоматизированным и визуальным [ОСТ 68-14-99]. Процесс изучения по аэро- и космическим изображениям территорий, акваторий и атмосферы, основанный на зависимости между свойствами дешифруемых объектов и характером их воспроизведения на снимках. Содержанием и задачей Дешифрования является получение определенного объема качественной и количественной информации по ДДЗ о состоянии, составе, структуре, размерах, взаимосвязях и динамике процессов, явлений и объектов с помощью дешифровочных признаков. Различают: визуальное дешифрование, инструментальное, или измерительное дешифрование и автоматическое. По содержанию дешифрование может быть общегеографическим (топографическим), тематическим (например, геологическим, геоботаническим, почвенным) и специальным (мелиоративным, лесоустроительным и т.п.). Изучение аэрофотоснимков с целью опознавания изображенных на них объектов и определения их качественных и количественных характеристик. Дешифрование подразделяется на: 1) топографическое и специальное. Топографическое дешифрование заключается в опознании элементов местности, подлежащих нанесению на карту, определение границ контуров и их содержания. Подразделяется на: 2) полевое и камеральное. При полевом дешифровании элементы местности опознаются путем непосредственного сличения аэрофотоснимков с местностью. Камеральное дешифрование выполняется в стационарных условиях на основе демаскирующих признаков, опыта и сопоставления аэрофотоснимков с эталонами дешифрования. Специальное дешифрование выполняется в целях решения различных практических и научных задач в интересах геологии, землеустройства, гидрографии, проектирования инженерных сооружений и пр. (65).
Дешифровочные признаки (фототопография)
Дешифровочные признаки (фототопография)
Характерные особенности изображений объектов местности, используемые при дешифровании топографического фотоснимка [ГОСТ Р 52369-2005]. Характерные особенности природных и антропогенных объектов дешифрования, проявленные в ДДЗ и позволяющие опознать, выделить и интерпретировать эти объекты, Дешифровочные признаки принято подразделять на прямые дешифровочные признаки, присущие изображению самих объектов дешифрования (например, их геометрические и оптические характеристики), косвенные или индикационные дешифровочные признаки, характеризующие объект дешифрования опосредовано через какой-либо другой природный компонент, и комплексные. К прямым дешифровочным признакам, помимо формы, размера, цвета объектов, относятся: тон изображений, его структура, которая связана с пространственной сменой и взаимным расположением его участков, различающихся по оптическим характеристикам, текстура изображения, обусловленная взаимным закономерным расположением тоновых неоднородностей изображения (например, тонкосетчатая, полосчатая, однородная, пятнистая), тень – по теневому силуэту можно определить форму объектов. Важной характеристикой изображения, влияющей на использование дешифровочных признаков, является освещенность, пропорциональная яркости объектов. Изображение формируется благодаря различной яркости элементов ландшафта, вследствие чего между ними проявляются яркостные контрасты. Контраст объектов местности определяется величиной К=(В1 – В2)/В1, где В1 и В2 – яркости двух объектов. Абсолютный контраст К=1 соответствует случаю, когда яркость одного из объектов пренебрежимо мала по сравнению с яркостью другого (например, черный хвойный лес на фоне свежевыпавшего снега). Контрастными, легко дешифруемыми считаются объекты с контрастом более 0,5. Обычно в процессе дешифрования используются наборы дешифровочных признаков исследуемых объектов. Эти наборы могут быть разными, в зависимости от природных условий, сезона, времени суток, освещенности и др. причин (3). Демаскирующие признаки объектов в том виде, в котором они передаются изображением. Дешифровочные признаки исследуемых объектов подразделяются на прямые и косвенные. К прямым признакам относятся: форма, размер, тон и цвет изображения, изображение деталей и структуры объекта, его падающей и собственной теней. Косвенными признаками являются: относительное расположение объектов или приуроченность одних объектов к другим, следы деятельности объекта. Природные объекты, как правило, дешифруются по тону, цвету и структуре фотоизображения. Для опознания искусственных объектов наиболее информативными признаками служат форма, размер, детали и тень (65).
Дигитайзер (цифрователь)
Дигитайзер (цифрователь)
Устройство для ручного цифрования курсором картографической и графической документации в виде последовательности точек, положение которых описывается прямоугольными декартовыми координатами в плоскости дигитайзера (77). Цифрователь, графический планшет, графическое устройство ввода данных, графоповторитель, жаргонное «Сколка», таблетка – 1. Устройство для аналого-цифрового преобразования сигналов, источников и данных; 2. В геоинформатике, компьютерной графике и картографии: устройство для ручного цифрования картографической и графической документации в виде множества или последовательности точек, положение которых описывается прямоугольными декартовыми координатами плоскости. Дигитайзер состоит из плоского стола и съемника информации. Большеформатные столы могут крепиться на подставке Дигитайзера. Рабочее поле стола может быть выполнено из прозрачного материала и иметь подсветку. Комплектуется съемниками двух типов: курсором – для высокоточного или пером – для низкоточного съема координат. Дигитайзеры различаются размерами рабочего поля и общими габаритами, примерно соответствующими форматам А4 – А0; точностью, контролируемой погрешностями курсора; точностью поля Дигитайзера, конструктивным разрешением, т.е. величиной минимального шага – инкремента, дискрета (интегральная точность обычно лежит в пределах сотых или десятых долей миллиметра). Небольшой дигитайзер известен также под названием «таблетка». Функции дигитайзера с ручным обводом поддерживают некоторые модели электронных планиметров (в словаре ВНИИКИ Госстандарта России «Информатика. Русско-английский терминологический словарь». (М., 1992, с. 21) термин «графоповторитель» помечен как синоним «графического устройства ввода данных», а термины «дигитайзер» и «цифрователь» не приводятся (3).
Дирекционный угол
Дирекционный угол
Угол между проходящим через данную точку направлением и линией, параллельной оси абсцисс, отсчитываемой от северного направления оси абсцисс по ходу часовой стрелки. Примечание: В зависимости от выбора системы поверхностных координат или проекции земного эллипсоида на плоскость, дирекционный угол может иметь собственное название, например: геодезический дирекционный угол, гауссов дирекционный угол и т.д. [ГОСТ 22268-76]. Дирекционный угол – угол на плоскости, отсчитываемый в данной точке от линии, параллельной северному направлению координатной оси или осевому меридиану, по часовой стрелке до заданного направления. Дирекционные углы изменяются от 00 до 3600. Сближение меридианов – угол в данной точке между ее меридианом и линией, параллельной северному направлению координатной оси или осевому меридиану. На величину сближения меридианов различаются «геодезический азимут» Дирекционного угла (3). Дирекционный угол обозначается буквой α с индексами начала и конца направления и отсчитывается по ходу часовой стрелки от северного направления прямой, параллельной осевому меридиану, в проекции Гаусса (65).
Дистанционное зондирование
Дистанционное зондирование
Процесс получения информации о поверхности Земли (и других космических тел), объектах, расположенных на ней или в ее недрах, дистанционными (неконтактными) методами. При м е ч а н и е - В рамках данной терминосистемы дистанционное зондирование понимается как процесс получения видеоинформации о поверхности Земли или другого космического тела путем наблюдения, измерения и регистрации из космоса собственного или отраженного излучения элементами суши, океана и атмосферы в целях определения местонахождения , описания характера и временной изменчивости естественных природных параметров и явлений , природных ресурсов , окружающей среды , а также антропогенных факторов и образований [природа]
Дистанционные методы
Дистанционные методы
Неконтактные методы изучения поверхности Земли, гидросферы, литосферы, атмосферы и космических тел (например, аэрокосмическое зондирование, аэрогеофизические методы, сонарные съемки дна акваторий). Термин получил распространение после запуска в 1957 г. первого в мире ИСЗ и съемки обратной стороны Луны в 1959 г. с автоматической межпланетной станции «Зонд-3» (3).
Дифференциальные измерения
Дифференциальные измерения
Измерения GPS могут быть разностными (дифференциальными) относительно приемников, относительно спутников и относительно времени. Хотя возможно много комбинаций, но современная договоренность, касающаяся дифференциальных фазовых измерений GPS, состоит в том, чтобы формировать разности в следующем порядке: вначале разность между приемниками, во вторую очередь разность между спутниками и в третью очередь разность между различными моментами времени. Измерения, базирующиеся на первой разности, т.е. между приемниками, представляют собой мгновенную разность текущих фаз принимаемого сигнала, измеряемых одновременно двумя приемниками при наблюдении одного и того же спутника. Измерения, базирующиеся на второй разности, т.е. между приемниками и спутниками, представляют собой разность между первой разностью, полученной для одного спутника, и соответствующей первой разностью, полученной для выбранного опорного спутника. Измерения, базирующиеся на третьей разности, т.е. между приемниками, между спутниками и между различными моментами времени, представляют собой разность между второй разностью, относящейся к одному момент времени, и аналогичной второй разностью, относящейся к другому моменту времени (2).
Дифференциальные поправки (к измеренным значениям псевдодальности)
Дифференциальные поправки (к измеренным значениям псевдодальности)
Поправки, определенные как разность между измеренными значениями псевдодальности по кодам и/или фазовым измерениям и значениям расстояний между приемником и спутником, вычисленным по известным значениям координат пункта и бортовым эфемеридам спутника (60).
Долгота
Долгота
Координата, определяющая положение точки на Земле в направлении запад-восток. Существуют: астрономическая долгота – двухгранный угол между плоскостями астрономических меридианов данной точки и начального; геодезическая долгота – двухгранный угол между плоскостями геодезических меридианов данной точки и начального; геоцентрическая долгота – двухгранный угол между плоскостями геоцентрических меридианов данной точки и начального. Счет долгот ведется от 00 до 3600 с запада на восток или в обе стороны от 00 до 1800 с припиской соответственно слова «восточная», или знака «+», и «западная», или знака «-« (3). Одна из географических координат может быть астрономической и геодезической. Долгота астрономическая – двугранный угол, образуемый плоскостью начального меридиана и плоскостью астрономического меридиана данной точки земной поверхности; обозначается обычно буквой λ. Долгота геодезическая – двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью геодезического меридиана данной точки земной поверхности; обозначается обычно буквой L (65).
Доплеровский метод наблюдения ИСЗ
Доплеровский метод наблюдения ИСЗ
Среди радиотехнических методов наблюдений ИСЗ наиболее широко в настоящее время распространен метод, основанный на использовании эффекта Доплера. Он проявляется в том, что принимаемая частота радиосигнала изменяется при движении источника сигнала относительно приемника (наблюдателя). Это изменение называется «допплеровской» частотой. При сближении источника и приемника частота будет больше, а при удалении источника от приемника – меньше излучаемой частоты (65).
Дополнительная погрешность средств измерений
Дополнительная погрешность средств измерений
Разность (без учета знака) между значением погрешности, соответствующим некоторому заданному значению влияющей величины в пределах рабочих условий применения, и значением погрешности, соответствующим нормальному значению влияющей величины [ГОСТ 8.009-84].
Дорожная сеть (изображение на картах)
Дорожная сеть (изображение на картах)
Железные и автогужевые дороги на топографических картах крупных масштабов изображаются полностью, на картах более мелких масштабов – с отбором. Степень отбора определяется густотой дорожной сети и назначением карты, а также зависит в значительной мере от отбора населенных пунктов. Как правило, с уменьшением масштаба полнота отображения дорожной сети сокращается за счет исключения дорог низших классов. На картах все виды дорог изображаются линейными условными знаками различного рисунка, точно определяющими их протяженность, но не отражающими действительной ширины. На топографических картах дороги классифицируются по техническим признакам (железные – по количеству путей, ширине колеи, способу тяги; автогужевые – по их устройству) и сопровождаются количественными и качественными характеристиками (ширина, материал покрытия), что позволяет оценить эксплуатационные характеристики дороги. На общегеографических картах мелких масштабов дороги классифицируются по обобщенным показателям (магистральные, главные, прочие и т.п.), а их дополнительные характеристики не приводятся (65).
Единый банк (цифровых) картографических данных
Единый банк (цифровых) картографических данных
1. Разветвленная, многоуровневая сеть центральных и региональных банков цифровых картографических данных, функционирующая на основе единых принципов управления [ГОСТ 28441-99]. 2. Разветвленная, многоуровневая сеть центральных и региональных банков картографических данных, функционирующая на основе единых принципов управления (3).
Единый нуль постов моря
Единый нуль постов моря
Единая условная поверхность, от которой производится отсчет уровня моря на всех уровенных постах данного моря или ряда морей. Примечание: За единый нуль постов моря на морях, имеющих связь с океанами на 5.000 ниже нуля Кронштадтского футштока, т.е. горизонт минус 5.000 м, а на морях: Каспийском – минус 28.000 м и на Аральском – плюс 51.494 м (61).
Единый фонд цифровой картографической информации
Единый фонд цифровой картографической информации
Совокупность цифровой картографической информации в виде баз данных, сформированных на основе единых требований и находящихся под единым управлением [ГОСТ 28441-99]. Совокупность цифровой картографической информации в виде баз данных, сформированных на основе единых требований и находящихся под единым управлением (3).
Заказчик ГИС
Заказчик ГИС
Орган государственной власти и местного самоуправления, юридическое или физическое лицо, которые определяют цель и назначение ГИС, устанавливают требования к ГИС, определяют разработчика, обеспечивают финансирование, приемку работ и, возможно, эксплуатацию ГИС, а также выполнение отдельных работ по созданию ГИС [ГОСТ Р 52155-2003].
Закон нормального распределения ошибок
Закон нормального распределения ошибок
Совокупность следующих свойств, которым, как правило, подчиняются ряды случайных ошибок равноточных измерений: равные по абсолютной величине положительные и отрицательные ошибки одинаково вероятны: малые по абсолютной величине ошибки появляются чаще больших (65).
Заложение ската
Заложение ската
Заложение по направлению, нормальному к горизонталям [ГОСТ 22268-76]. Расстояние на топографической карте между смежными горизонталями, зависящее от принятой высоты сечения рельефа на данной карте и крутизны ската в данном месте. Заложение ската является проекцией линии ската на горизонтальную плоскость. По величине заложения ската можно определить в нужном месте крутизну ската (65).
Запрос
Запрос
Задание на поиск данных в базе данных, отвечающих некоторым условиям. Запрос формулируется посредством языка общения пользователя с СУБД – языка запросов, запроса по шаблону или иным способом. В процессе выполнения запроса могут проводиться дополнительные действия (если это позволяет язык запроса): сортировка, вычисления и пр. Стандартный язык запроса реляционных СУБД – SQL. Поиск пространственных объектов по условиям, содержащим координаты, осуществляется по пространственному запросу на поиск объектов в окне прямоугольной, круглой или произвольной формы (3).
Засечка
Засечка
Геодезическая засечка – способ определения координат точки измерением параметров на ней или на исходных пунктах с известными координатами. Чаще всего измеряют направления (азимуты, дирекционные углы), углы, расстояния, разности расстояний от определяемого пункта до двух исходных и др. В двумерном пространстве этим параметрам соответствуют линии положения – прямые, окружности, гиперболы, в трехмерном пространстве им соответствуют поверхности положения – плоскости, сферы, гиперболоиды (см. GELOP, LOP). Пересекаясь, линии и поверхности определяют положение (координаты) точек. В спутниковых системах позиционирования первого поколения на основе эффекта Доплера измеряли разности расстояний от приемника до двух положений спутника на орбите; координаты пункта определяли по пересечению гиперболоидов вращения. В современных системах измеряют дальности до спутников и скорости изменений этих дальностей вследствие перемещений спутника и приемника; координаты пункта находят соответственно по пересечению сфер и конусов. Геометрический фактор – характеристика качества засечки, определяющая потери точности из-за геометрии взаимного расположения исходных пунктов (спутников). Чем геометрический фактор больше, чем засечка хуже (см. POOP, HOOP, HTDOP, VDOP, JDOP) (3).
Зрительная труба геодезического прибора, зрительная труба
Зрительная труба геодезического прибора, зрительная труба
Визирное устройство геодезического прибора, содержащее объектив, окуляр и сетку нитей [ГОСТ 21830-76]. Служит для визирования на наблюдаемые предметы. Зрительная трубка состоит из объектива и окуляра, расположенных так, что задний фокус объектива почти совпадает с передним фокусом окуляра и плоскостью сетей нитей (65).
Изготовление глобусов
Изготовление глобусов
Производственный процесс, заключающийся в получении шарообразных моделей: Земли, другого небесного тела, с нанесенным на них картографическим изображением определенного масштаба или звездного неба. Примечание: Картографическое изображение на поверхности шара может быть получено либо наклейкой бумажных сегментов на шаровую основу, либо формированием пластмассовых полушарий с заранее нанесенными на них изображениями [ОСТ 68-14-99].
Издание карты (атласа)
Издание карты (атласа)
Воспроизведение и размножение карты полиграфическими или другими множительными средствами [ГОСТ 21667-76]. Технологический процесс в составе картоиздательского процесса, заключающийся в воспроизведении и размножении карты (атласа) полиграфическими или другими множительными средствами [ОСТ 68-14-99]. 1. Совокупность технологических процессов воспроизведения карт, атласов и другой картографической продукции полиграфическими или другими множительными средствами; 2. Научно-техническая дисциплина, разрабатывающая и изучающая методы и технологии печати и другой формы воспроизведения картографических произведений (3). Полиграфическое воспроизведение подготовленных к изданию оригиналов карт, полученных путем съемки местности или составления. Издание карт производится по технологическим схемам, основанным на использовании фотомеханических и светокопировальных процессов и офсетной печати (65).
Измерение вертикальных углов
Измерение вертикальных углов
Измерение угла состоит из визирований на наблюдаемую цель и отсчетов по вертикальному кругу теодолита при положениях круга слева и справа от зрительной трубы. При визировании пузырек уровня при алидаде вертикального круга должен быть приведен в нуль-пункт (на середину ампулы) (65).
Измерение горизонтальных углов
Измерение горизонтальных углов
Существуют различные способы измерения вертикальных углов, причем во всех способах углы измеряют многократно. Основными способами измерения вертикальных углов являются: измерение отдельного угла, способ круговых приемов, измерение углов во всех комбинациях и способ повторений (65).
Изобаты
Изобаты
Линии равных глубин. Применяются на морских навигационных картах для придания наглядности характеристике подводного рельефа, а также для дополнительного выделения навигационно-опасных и характерных повышений и понижений морского дна – банок, мелей, рифов, баров, впадин, подводных долин и т.д. (65).
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Производственный процесс, заключающийся в сборе и обработке геодезической и топографической информации о местности, необходимой для проектирования и переноса в натуру конкретных инженерных объектов. Примечание: Инженерные изыскания выполняют в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов, согласованных с Роскартографией [ОСТ 68-14-99].
Интерактивная обработка
Интерактивная обработка
Обработка данных в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и компьютера (77). Обработка данных в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и компьютера, обмена между ними последовательностью запросов (вопросов) и ответов (приглашений) с целью вмешательства и управления вычислительным процессом (в отличие от пакетной обработки) (3).
Интерполяция, интерполирование
Интерполяция, интерполирование
Восстановление функции на заданном интервале по известным ее значениям в конечном множестве точек, принадлежащих этому интервалу. Если допустить, что приращение функции пропорционально приращению аргумента (линейная интерполяция), то функция заменяется ломанной. Интерполяция не сводится к восполнению значений функции для промежуточных значений аргумента, а заключается в построении по таблице значений функции ее аналитического выражения, чаще всего многочлена (полинома) степени на единицу меньше, чем число заданных значений (параболическая интерполяция). Формулы для построения такого многочлена называются интерполяционными формулами. Из них чаще всего применяются интерполяционные формулы Лагранжа, Ньютона, Бесселя, Стирлинга, Эверетта. При наличии в значениях функции случайных ошибок следует предпочесть аппроксимацию функции многочленами или рациональными дробями, которые минимизируют максимум абсолютной погрешности на всем интервале, либо средняя квадратическая погрешность (СКП) приближения. Интерполяция и аппроксимации используются, в частности, в картографическом методе исследования, математико-картографическом моделировании и ГИС, в том числе в операциях обработки цифровой модели рельефа для восстановления поверхностей по множеству ее дискретных значений и проведения изолиний (например, горизонталей по совокупности высотных отметок). Необходимость учета особенностей, связанных с пространственностью интерполируемых данных (сферичность Земли, искажения картографических проекций и др.), позволяет выделять так называемую пространственную интерполяцию с присущими ей особенностями реализации методов интерполяции (3).
Информативность карты
Информативность карты
1. Насыщенность карты содержанием, объем сведений, представленных на карте; 2. Информация, которую пользователь может извлечь из карты. Различают информацию, непосредственно воспринимаемую читателем при чтении карт, и скрытую информацию, которую можно получить, выполнив по карте определенные измерения, сопоставления, преобразования. Попытки найти количественные меры для оценки информативности карты пока не дают результатов (3).
Информационное обеспечение автоматизированной картографической системы
Информационное обеспечение автоматизированной картографической системы
Обеспечение автоматизированной картографической системы (банка цифровых картографических данных), (геоинформационной системы) цифровой картографической информацией и документами, определяющими правила ее представления [ГОСТ 28441-99].
Информационное обеспечение геоинформационной системы (ГИС)
Информационное обеспечение геоинформационной системы (ГИС)
Совокупность взаимосвязанных баз данных, классификаторов, правил цифрового описания, форматов предоставления данных и комплект соответствующей документации [ГОСТ Р 52155-2003]. Совокупность знаний о предметной области информационных ресурсов, информационных услуг, классификаторов, правил цифрового описания, форматов данных и соответствующей документации, предоставляемых пользователю и/или разработчику геоинформационных систем для решения задач ее создания, эксплуатации и использования. Примечание: К основным источникам пространственных данных в ГИС относят цифровые топографические и тематические карты, данные дистанционного зондирования Земли, данные систем спутникового позиционирования GPS и ГЛОНАСС; для крупномасштабных приложений используются геодезические данные, получаемые электронной аппаратурой и приборами для геодезических измерений, данные воздушного и наземного лазерного сканирования; дополнительно используются данные различных кадастров, данные органов государственной статистики и другие информационные ресурсы [ГОСТ Р 52438-2005].
Инфраструктура пространственных данных (ИПД)
Инфраструктура пространственных данных (ИПД)
Информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти к распределенным ресурсам пространственных данных, а также распространение и обмен данными в общедоступной глобальной информационной сети в целях повышения эффективности их производства и использования. Примечание: ИПД объединяет технологии, научно-техническую политику, организационное обеспечение, человеческие и другие ресурсы, необходимые для производства, обработки, хранения, распространения, интеграции и использования пространственных данных. ИПД включает три необходимых компонента: базовые пространственные данные; стандарты на пространственные данные и методы и[ производства и использования; базы метаданных и механизм доступа к данным [ГОСТ Р 52438-2005].
Ионосферная задержка (при спутниковых определениях)
Ионосферная задержка (при спутниковых определениях)
Задержка, которую испытывает радиосигнал, проходя через ионосферу (неоднородную и диспергирующую среду). Фазовая задержка зависит от содержания свободных электронов в ионосфере. Она оказывает влияние на параметры сигналов несущей частоты. Групповая задержка также зависит от дисперсионных свойств ионосферы и оказывает влияние на модулирующий (кодовый) сигнал. Фазовая и групповая задержки имеют одну и ту же величину, но противоположны по знаку (2). Изменение скорости (задержка) распространения электромагнитного излучения, распространяющегося от спутника к приемнику при прохождении ионосферы (ионизированной части атмосферы) (60).
Искажения на аэрофотоснимках (линейные и угловые)
Искажения на аэрофотоснимках (линейные и угловые)
На наклонном аэрофотоснимке холмистой и горной местности длины линий и величины углов отличаются от тех, какие получились бы на горизонтальном аэрофотоснимке или на топографическом плане. Разность r – r0 между длиной r0 радиуса-вектора для какой-либо точки на аэрофотоснимке и соответствующей длиной r0 на плане того же масштаба называется линейным искажением, или смещением точки, и обозначается через δr. Разность φ – φ0 между углом φ направления радиуса-вектора на какую-либо точку аэрофотоснимка и соответственным углом φ0 на плане называется угловым искажением, или изменением направления, и обозначается δφ (65).
Использование карт
Использование карт
1. Применение карт для познания изображенных на них объектов и явлений; 2. Раздел картографии, в котором изучаются особенности и направления использования картографических произведений (карт, атласов, глобусов и др.) в различных сферах практической, научной, культурно-просветительской деятельности, разрабатывается методика работы с картографическим произведениями, оцениваются возможность и эффективность получаемых результатов (3).
Исследования по картам
Исследования по картам
Один из видов познавательной деятельности в науках о Земле и смежных с ними социально-экономических науках. Исследования по карте позволяют выявлять размещение и структуру объектов и явлений, их взаимные соотношения, связи и корреляции, определять тенденции развития и динамику, получать разнообразные количественные характеристики и оценки, проводить кластеризации и районирование, прогнозировать изменения во времени и пространстве. Различают качественные и количественные, научные и прикладные, эмпирические и теоретические. Основным средством исследований по картам является картографический метод исследования (3).
Источники пространственных данных
Источники пространственных данных
Аналоговые или цифровые данные, которые могут служить основой информационного обеспечения ГИС. Различают исходные, необработанные данные, обычно получаемые непосредственно от приемников, или сенсоров, данных в процессе сбора данных, например в ходе дистанционного зондирования, и вторичные, обработанные, производные данные. К четырем основным типам источников пространственных данных принадлежат картографические источники, т.е. карты, планы, атласы и иные картографические изображения, данные дистанционного зондирования; данные режимных наблюдений на гидрометеопостах, океанографических станциях и т.п.; статистические данные ведомственной и государственной статистики и данные переписей. При оценке источников пространственных данных учитываются их пространственный охват: масштабы, разрешение, качество, форма существования (аналоговая-цифровая), периодичность съема или поступления, актуальность и обновляемость, условия и стоимость получения, приобретения и перевода в цифровую форму (цифрования), доступность, форматы представления, соответствие стандартам и иные характеристики метаданных (3)
Исходные геодезические даты
Исходные геодезические даты
Три величины, характеризующие ориентировку референц-эллипсоида в теле Земли и определяющие взаимную ориентировку основных плоскостей и осей астрономической и геодезической систем координат [ГОСТ 22268-75]. Термин, обобщающий геодезические, высотные и местные даты. Примечание: Даты определяют положение начала, масштаб и ориентировку систем координат по отношению к Земле [ГОСТ Р 52572-2006]. Параметры, которые характеризуют референц-эллипсоид, его расположение в теле Земли и определяют взаимосвязь астрономических и геодезических координат (3).
Исходный картографический материал (ИКМ)
Исходный картографический материал (ИКМ)
Картографический материал, используемый для создания, составления или обновления картографической продукции [ГОСТ 28441-99]. Картографическое произведение, которое используется для создания ЦТК [ГОСТ Р 51608-2000]. Картографический материал, используемый для получения цифровой картографической информации (77).
Космический панхроматический снимок
Космический панхроматический снимок
Изображение участка земной поверхности, зафиксированное на материальном носителе в аналоговом или цифровом виде, используемое для целей фотограмметрической или тематической обработки и полученное с космического или воздушного носителя съемочной системы в диапазоне длин волн электромагнитного излучения 0,37 - 0,77 мкм . При М е ч а н и е - Космический снимок может быть аналоговым и цифровым. [природа]
Радиометрическое разрешение космических снимков
Радиометрическое разрешение космических снимков
Величина, определяемая количеством градаций цвета, соответствующих переходу от яркости абсолютно «черного» К абсолютно «белому», и выражаемая в количестве бит на пиксель изображения. Например, 8 бит на пиксель означает 256 градаций серого цвета. [природа]
Служебные операции обработки снимков
Служебные операции обработки снимков
Обработка снимков, при которой выполняется сшивка нескольких соседних снимков в один, вырезание или отсечение части снимка, клиппирование ненужной части снимка, прямое редактирование значений пикселей, слияние изображений с различным пространственным разрешением.[природа] [природа]
Фотограмметрическая обработка (топографического фотоснимка
Фотограмметрическая обработка (топографического фотоснимка
Совокупность технологических процессов, связанных с преобразование метрической и фотометрической информации топографического фотоснимка в геометрическую и семантическую информацию об объекте фототопографической съемки [ГОСТ Р 52369-2005]. [природа]
Фотограмметрический снимок
Фотограмметрический снимок
Фотограмметрический снимок - Изображение объекта фотограмметрической съемки, зафиксированное на материальном носителе в аналоговом или цифровом виде , поддающееся однозначной идентификации во времени и в пространстве любого его элемента , с описанием технических характеристик применявшегося съемочного оборудования и внешних условий съемки [ГОСТ Р 52369- 2005]. [природа]English










