Геоинформационный сервис

Геоинформационные сервисы в сфере туризма

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

Начало развития web-карт ГИС положили проекты Xerox в 1993 году и Александрийской цифровой библиотеки в 1994 году. И уже тогда M. Harrower, C.P. Keller и D. Hocking начали оценивать пригодность интернет-карт для туризма в ходе опросов пользователей [1 - 5]. Однако ограничения растрового формата карт привело к тому, что активизировались попытки создания динамических и интерактивных web-карт (Mapquest, MultiMap, Geomedia WebMap, Terraserver USA и др.), которые предоставляют пользователям гибкость для работы с содержанием карты, а также возможности выбора объектов, выполнения пространственного анализа. В 2004 году запущен проект Open Street Maps, началась разработка web-сервисов Google и Yandex, чуть позже начинается развитие инструментария создания web-карт на базе подобных сервисов через API.

Бурное развитие сервисов привело к тому, что на современном этапе почти половина поисковых запросов о путешествиях работает с географическими данными [6 - 10]. Интернет заполонили тысячи сервисов на базе web-карт, создаются геопортальные решения. Подготовка и осуществление путешествий уже практически не мыслится без использования картографических web-сервисов: бронирование, навигация, поиск аттракций и многое другое данными [11 - 15].

В настоящее время в мире имеется множество ГИС, относящихся к разряду полнофункциональных, т.е. имеющих основные функции ГИС для создания, визуализации и анализа карт.

Практически все современные полнофункциональные ГИС работают под управлением операционной системы (ОС) Windows, и только некоторые - на других платформах: в MS-DOS и на различных Unix-клонах. В настоящее время большинство производителей ГИС прекратило производство ГИС для MS-DOS и Unix. Это связано с тем, что MS-DOS уже устарела, а Unix использовался раньше только из-за того, что под его управлением работали самые мощные компьютеры в мире - рабочие станции, и только они были способны обрабатывать большие массивы пространственных данных, характерных для ГИС. В настоящее время обычные персональные компьютеры обладают достаточными для ГИС мощностями, а поэтому почти все современные ГИС ориентированы на ОС Windows.

Большинство современных ГИС имеет модульную архитектуру. ГИС имеет некоторое ядро, обеспечивающее только минимальную функциональность (отображение карт, поддержку основных моделей данных, некоторые функции пространственного анализа) и предоставляющее возможности по расширению функций, подключая дополнительные модули. В качестве программного интерфейса для подключения модулей обычно используется технология ActiveX.

В таблице 6.1 представлен перечень протестированных программных продуктов для разработки интерактивных web-карт.

Перечень протестированных программных продуктов для разработки интерактивных web-карт
№пп Название программного продукта Ссылка на официальный сайт
Формирования интерфейса интерактивной туристской web-карты
MapBender
OpenLayers
Leaflet
Геоинформационные серверы
GeoServer
ArcSDE
QGIS Server
Mapserver
Базы данных
MySQL
PostgreSQL/PostGIS
Spatialite
DB2
API картографических онлайн сервисов
Яндекс.Карты
Google Maps
2GIS
MapBox
OpenStreetMaps
Web-браузеры
Mozilla Firefox
Google Chrome
Chromium
Internet Explorer
Safari
Opera
Яндекс.Браузер
Среды разработки
Webstorm
Visual Studio Code
Notepad++
Geany
Комплексные программные продукты
NextGIS Web
ArcGIS Server
MapBox
Фреймворк OpenGeo Suite
GeoMixer
GeoNode
Географические информационные системы
MapInfo
ArcGIS
GRASS
QGIS/NextGIS

Ниже представлено описание наиболее популярных программных продуктов в геоинформатике:

ArcGIS представляет собой полную систему, которая позволяет собирать, организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять географическую информацию. Являясь мировым лидером среди платформ для построения и использования геоинформационных систем (ГИС), ArcGIS используется людьми по всему миру для применения географических знаний в практической сфере государственного управления, бизнеса, науки, образования и СМИ. Платформа ArcGIS позволяет публиковать географическую информацию для доступа и использования любыми пользователями. Система доступна в любой точке, где возможно использование веб-браузеров, мобильных устройств в виде смартфонов, а также настольных компьютеров.

В ArcGIS имеются два основных приложения, которые используются для картографирования и визуализации: ArcMap и ArcGIS Pro.

ArcMap может использоваться для картографирования, редактирования и анализа в 2D-среде, а также для управления данными, в ArcGIS Desktop (Рис.6.1)

ArcGIS Pro может также использоваться для создания на настольном компьютере пространственных данных и работы с ними. В нем есть инструменты для визуализации, анализа, компиляции и публикации данных в 2D- и в 3D-среде.

По умолчанию в ArcMap доступно 10 базовых карт - изображение, снимки с надписями, улицы, топографическая, темно-серое полотно, светло-серое полотно, National Geographic, Terrain с надписями, океаны и OpenStreetMap (рис.6.2).

В ArcPro доступно по умолчанию 11 базовых карт: почти все те же самые, что и в ArcMap (за исключением National Geographic) и добавлено две новые - навигация и World Street Map (Night) (рис.6.3).

При подключении к ArcGIS Online количество базовых карт увеличивается в разы. В этом случае становятся доступны базовые карты, опубликованные Esri в общем доступе. Например, веб-сервис, представляющий физическую карту мира с отмывкой рельефа Natural Earth, или National Geographic World Map - карта мира, содержащая большое количество картографических объектов (рис.6.5).

Так же есть возможность открыть карты или мозаики снимков, хранящиеся в Живом Атласе (например, рельеф с тоновой растушевкой или снимки Sentinel-2 Views) (рис.6.6).

Кроме того, есть возможность подключить сторонние картографические сервисы - Bing Maps, HERE, 2GIS, Яндекс, Google Maps, Open Street Map, WMS, Геоцентр-Консалтинг, DCW или подложку Росреестра из Публичной кадастровой карты. Некоторые из этих сервисов подключаются бесплатно, для других - необходимо получить ключ доступа или приобрести соответствующую подписку.

Сам процесс подключения к сервису достаточно прост: подключается слой Публичной кадастровой карты, который является WMS сервисом. Выбирается "Добавить слой из интернета", вам предлагается подключиться к одному из сервисов: ArcGIS Server, WMS, WMTS, WFS, базовая карта Bing и другие (рис.6.8, 6.9).

Для подключения базовых карт Яндекс или ДубльГИС (2GIS) требуется приобрести соответствующую подписку.

Для добавления новой базовой карты в галерею для всей организации необходимы права администратора. Есть возможность выбрать базовую карту, экстент и единицы измерения, которые будут применяться по умолчанию, а также добавить ключ Bing Maps, если ваша организация планирует работать с Bing Maps.

Карты ArcGIS дают не только представление о том, что находится на поверхности земли - они также могут быть интерактивными хранилищами данных.

С помощью ArcGIS можно, например, посмотреть карту землетрясения (рис. 6.10.)

Операционные панели комбинируют карты и другие способы визуализации данных для мониторинга операций в реальном времени. Эта операционная панель показывает данные землетрясений, включая землетрясения, которые произошли в реальном времени. Карта постоянно обновляется. Мигающий круг желтого цвета показывает последнее землетрясение.

Можно выбрать любое землетрясение на карте (рис.6.11).

При выборе определенной точки появляется всплывающее окно с дополнительной информацией. На рисунке в примере землетрясение в Вануату было достаточно сильным, чтобы вызвать зеленый уровень опасности. К счастью, зеленый уровень означает, что нет погибших, хотя может быть некоторый экономический ущерб.

В приложении есть возможность выставлять фильтр минимальной магнитуды (Filter by minimum magnitude) (рис. 6.12)

При выставлении минимальной магнитуды в 4 балла операционная панель покажет список последних землетрясений с магнитудой более 4.

Дополнительно, рядом с основной картой будет видна карта поменьше, для визуализации точки землетрясения на снимке.

MapInfo

Геоинформационная система MapInfo была разработана в начале 90-хгодов фирмой Mapping Information Systems Corporation (USA). Насегодняшний день этот пакет является одним из наиболее популярныхпакетов на рынке настольных геоинформационных систем [15 - 19].

MapInfo предназначена для:

  • создания и редактирования карт;
  • визуализации и дизайна карт;
  • создания тематических карт;
  • пространственного и статистического анализа графической и семантической информации;
  • геокодирования;
  • работы с базами данных, в том числе через ODBC;
  • вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл.
  • Среди многих географических информационных систем MapInfo отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функций для пользователя, удобной и понятной концепцией работы, как с картографическими, так и ссемантическими данными.

    MapInfo совмещает преимущества обработки данных, которыми обладают базы данных, и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo совмещены эффективные средства анализа и представления данных. На рисунке 6.13 показан пример тематической карты MapInfo.

    С помощью ГИС MapInfo решаются следующие задачи:

  • поставщики услуг сотовой связи используют MapInfo для улучшения качества услуг и расширения зоны обслуживания
  • транспортные компании используют MapInfo для планирования и оптимизации маршрутов доставки грузов
  • торговые компании с помощью MapInfo могут следить за динамикой продаж, проводить маркетинговый анализ, планировать размещение торговых точек
  • страховые компании используют MapInfo для оценки степеней риска для данной территории
  • правоохранительные органы используют MapInfo для анализа оперативной обстановки и обеспечения общественной безопасности
  • органы государственной власти применяют MapInfo для территориального планирования и ведения земельного и других кадастров
  • геологи и маркшейдеры используют MapInfo при разведке и добыче полезных ископаемых.
  • MapInfo поддерживает все распространённые форматы данных, включая офисные форматы, такие как Microsoft Excel, Access, форматы реляционных и пространственных баз данных (Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite), форматы графических данных (AutoCAD DXF/DWG, SHP, DGN) и многие другие.

    Так же можно использовать в работе изображения практически любых форматов (аэрофотоснимки, спутниковые многозональные снимки, сканированные бумажные карты и др.). Кроме того, MapInfo имеет доступ к гибридным картам и снимкам Microsoft Bing (Рис. 6.14)

    Инструментарий MapInfo для создания и редактирования графических и табличных данных позволяет быстро и удобно вносить изменения как на картах, так и в семантические данные. А развитые инструменты анализа позволяют делать пространственные запросы, оверлейные операции, строить буферные зоны, а также многое другое (Рис. 6.15)

    Мастер создания карт в MapInfo и удобные настройки, позволяют пользователям с любым уровнем подготовки быстро создать наглядные карты. В качестве фона карты можно использовать космические снимки, а сверху наложить данные в виде точек, линий и полигонов. Стиль и внешний вид любого набора данных легко изменить, используя методы аналитической обработки и настройки отображения. Можно использовать статистические и математические функции, для отображения рассчитанных значений на карте символами или цветом. Например, территории продаж могут быть раскрашены в соответствии с числом клиентов на каждой территории. (рис. 6.16)

    QGIS

    QGIS - это свободная бесплатная десктопная географическая информационная система с открытым кодом. С ее помощью можно создавать, редактировать, визуализировать, анализировать и публиковать геопространственную информацию в Windows, Mac, Linux, BSD (а вскоре и на Android). Система хорошо документирована на русском языке, плюс у нее обширное русскоязычное сообщество пользователей и разработчиков.

    Функциональность QGIS определяется большим количеством устанавливаемых расширений, загружаемых через меню "Управление модулями". Можно найти модули под самые разнообразные задачи, от геокодинга, до упрощения геометрии, интеграции с картографическими веб-сервисами и 3D-моделирования ландшафта.

    Основные объекты, с которыми пользователь работает в ГИС - это слои. Обычный слой представляет собой таблицу, каждой строке которой соответствуют по одному объекту на карте. В отличие от привычных каждому таблиц в стиле Microsoft Excel кроме атрибутивных данных, таких как, например, наименование объекта недвижимости, арендатора, адреса, площади и т.д., в таблице QGIS есть столбец, по умолчанию скрытый, с так называемой "геометрией" объекта - пространственными данными, позволяющими отобразить на карте объект, описанный в соответствующей строке этой таблицы (рис.6.17).

    В зависимости от типа слоя объектами, которые могут быть разнесены по карте, являются растровые объекты (изображения, например, куски спутниковых снимков) или векторные данные, которые описываются координатам вершин. Существуют три основных типа векторных объектов:

  • точки;
  • линии, в том числе ломаные;
  • полигоны (замкнутые линии площадных объектов).
  • Пользователю QGIS важно понимать где именно хранятся таблицы, строки которых содержат пространственные данные. В приложении мы формируем проект, в котором создаем новые, или в который затаскиваем ранее созданные или публично доступные таблицы. Это могут быть табличные файлы в разнообразных форматах, таблицы баз данных, созданных QGIS или другими приложениями, публичные и частные веб-сервисы.

    В простейшем варианте пользователь создает свои слои в табличных файлах с расширением ".shp" (от англ. Shape - форма, облик) - родном формате QGIS. Один слой (таблица) содержится в одном файле .shp. Если необходимо передать кому-то картографическую информацию для дальнейшей работы, то можно отправить один файл ".shp", хотя во многих случаях целесообразнее запаковать в архив и передать всю папку проекта.

    Как уже было сказано, для хранения геометрии отводится отдельное поле в таблице слоя (рис.6.18). Если его нет в источнике (файле, базе данных, внешнем приложении), то QGIS поможет его создать. Это значит, что можно, например, присоединить в проект выгруженный из Microsoft Excel файл с адресами контрагентов в формате CSV, создать в нем поля геометрии или конвертировать в полноценный слой ".shp" для отображения этих адресов на карте.

    QGIS позволяет присоединять в проект файлы таблиц слоев во множестве форматов, например MapInfo, ArcGIS или даже CSV, но как правило, после присоединения я их сразу конвертирую в формат QGIS (.shp), так как при этом появляются дополнительные возможности, особенно в части стилизации. Иногда присоединенные файлы слоев имеют неверную кодировку текста. В этом случае правильную можно выбрать в свойствах слоя.

    Поскольку файлы не импортируются, а присоединяются в проект, то изменения, которые вносятся в строки таблицы будут сохраняться в эти же самые файлы. То есть, они станут видны во всех приложениях, использующих эту таблицу, и наоборот.

    Стоит отметить, что загруженные в проект слои по умолчанию защищены от записи и не редактируются, на них нельзя наносить новые объекты, передвигать их, изменять атрибуты и добавлять поля в таблице. Для всего этого необходимо выделить нужный слой и нажать кнопку редактирования. После этого станут доступны соответствующие другие кнопки и опции.

    Не стоит забывать, что правки распространяются на выделенный слой и, если переключиться на другой - прежний хотя и останется в режиме редактирования, но нанести на карту новый объект у вас не получится до тех пор, пока вы не выберите редактируемый слой вновь (рис.6.19).

    Стили в QGIS

    Таблицы с данными и правила их отображения на карте (стили) хранятся и обрабатываются QGIS раздельно.

    Стиль устанавливается для каждой таблицы ( рис. 6.21). Самое простое, что описывает стиль - это цвета, маркеры и изображения, используемые для отображения объектов таблицы на карте, форматирование и расположение подписей и поля таблицы из которых эти подписи формируются, масштаб при котором отображается слой или подписи. В том числе, с помощью стиля можно легко поставить оформление слоя на карте в зависимость от каких-нибудь полей этой или связанных таблиц. Например, отображать должников и кредиторов на карте разными символами.

    Кроме того, можно настроить действия, которые производятся, например, при нажатии на маркер объекта на карте. Если вы желаете щелчком мыши по карте переходить на страницу объекта в закрытой корпоративной сети или запустить некое приложение для обработки объекта - нет проблем.

    Использование слоев из публичных источников

    Существуют специальные веб-сервисы WMS и WFS которые предназначены для передачи картографической информации. Пользователь использует специальную HTTP ссылку, по которой клиент пользователя (QGIS) запрашивает данные. Сервер отдает данные и они отображаются на мониторе пользователя. В некоторых случаях эти данные можно редактировать и возвращать на сервер.

    Принципиальная разница между протоколами WMS и WFS заключается в следующем:

  • WMS - передает картографическую информацию в виде готовых изображений (растров), привязанных к координатам.
  • WFS - позволяет запрашивать и при наличии полномочий редактировать на карте векторные пространственные данные, такие как дороги, береговые линии, земельные участки и т.д.
  • Существует много полезных публичных сервисов для предоставления картографической информации в виде слоев (обычно WMS), доступных по веб-ссылке и напрашивающихся в наши проекты QGIS. Множество из этих сервисов доступны из модуля QGIS "Quick Map Services".

    После установки модуля откройте в его настройках вкладку "Загрузить сервисы" и нажмите кнопку "Получить источники данных". Вам станут доступны публичная кадастровая карта, фотопланы от Google и Yandex, лицензионно чистая и, на мой взгляд, наиболее подробная из доступных карт OpenStreetMap (она же OSM), а также еще десятки полезных слоев, которые можно разместить в своем проекте (рис.6.21).

    Кроме того, некоторые сервисы предоставляют полезную информацию для автоматического анализа. Например, из OSM можно получить все региональные и федеральные дороги на карте с номерами, типами дорог, покрытием и т.д.

    Геокодирование в QGIS

    Геокодирование (Геокодинг) - процесс назначения географических идентификаторов (таких как географические координаты, выраженные в виде широты и долготы) объектам карты и записям данных.

    Для этого в QGIS есть функция конвертирования таблицу из CSV-файла в слой .shp (модуль "RuGeocoder"). При этом таблица слоя получит скрытый столбец с геометрией (координатами точек), но он изначально будет пуст.

    С помощью того же модуля можно использовать процедуру геокодинга, указывая таблицу слоя и ее поле с адресами, стоит выбирать поставщика услуги. В примере на рисунке 6.23 выбран Yandex, поскольку он справляется с адресами на русском языке лучше всех.

    Системы координат в QGIS

    Существуют различные системы координат.

    В школьное программе изучаются только географические (WGS-84), представляющие точку на карте в виде градусов, минут, секунд широты и долготы. Однако в геоинформационных системах географические координаты хранятся в градусах и их десятичных долях, а минуты и секунды не используются (например, описание точки с координатами 45/circ34\prime55\prime \prime северной широты и 15\circ30\prime0\prime \prime западной долготы будут выглядеть так: 45.581944\circ, -15.5\circ).

    Нередки случаи, когда из сторонних источников получаются слои, поля геометрии которых используют одну из прямоугольных систем координат. Прямоугольные системы активно используют геодезисты и проектировщики - это, так называемые, местные системы координат (МСК). Прямоугольные системы координат предполагают, что земля плоская и все измерения по осям абсцисс и ординат проводятся от конкретной нулевой точки в километрах от нее.

    Это связано с тем, что допущение о плоской планете не позволяет использовать одну местную систему координат по всей Земле, так как уже через несколько сотен километров погрешность становится ощутимой. Зато они незаменимы в случае, когда требуется высокая точность на территории, ограниченной несколькими градусами широты и долготы. Так в Московской области геодезистами используются системы МСК-50 зоны 1 или 2.

    QGIS позволяет выбрать систему координат для каждого слоя. То есть в одном проекте могут быть слои с разными системами координат, и они легко конвертируются из одной системы в другую - достаточно сохранить слой в shp-файл или базу данных, выбрав в качестве параметра новую систему. Кроме того в QGIS можно настроить систему координат в которую будут переводиться все слои проекта при их отображении на экране, а также системы которые будет устанавливаться по умолчанию для новых проектов и слоев в текущем проекте.

    Информация о системе координат хранится вместе с таблицей в shp-файле QGIS, и передавая кому-либо файл слоя вместе с ним можно передать соответствующие настройки. В других источниках слоев, включаемых в проект, информация о системе координат может отсутствовать. Поэтому, если получить от кого-либо слой с информацией, которая почему-то не отображается на карте, необходимо сделать следующее - открыть таблицу объектов этого слоя, выделите любую строку и нажать кнопку перехода к объекту. Если на экране отобразилась Африка или мировой океан, значит, QGIS систему координат распознал неправильно. В этом случае необходимо уточнить в какой системе координат хранятся данные, и установите ее для слоя в QGIS (рис.6.23).

    Если нужной системы координат нет в QGIS, то ее можно ввести самому (Пользовательская система координат). Для этого надо знать строку настроек.

    Просмотрщики карт

    Компьютер - это хороший помощник для туриста. На компьютере можно просматривать различные карты, что будет полезно любому. Также, если у вас есть GPS-навигатор (или смартфон с GPS-приёмником), на компьютере можно работать с навигационными данными (точками, треками и маршрутами), что поможет подготовиться к предстоящему походу, а после похода просмотреть, где же вы бродили (включая различную статистику: данные по времени, высотам, скорость вашего движения и т.д.) [20, 21, 23, 24].

    SAS Планета. Данную программу можно поставить на первое место по степени полезности для абсолютно любого туриста. Она позволяет просматривать множество онлайн-карт и спутниковых снимков (Google, Яндекс, топографические карты и т.д.), измерять расстояния и высоты, отмечать точки и прокладывать маршруты, скачивать нужные куски карт на компьютер и конвертировать их в различные форматы.

    Google Earth (или Google Планета Земля). Популярная программа, использующая спутниковые снимки, в которой Земля изображена в виде глобуса. Доступны трёхмерные рельефные изображения местности. Можно включать отображение различных объектов на местности, а также выполнять некоторые операции с точками, маршрутами и треками. Пользуюсь ей редко, в основном для просмотра местности в трёхмерном виде, а остальные нужные мне операции выполняю в других программах.

    Mobile Atlas Creator - самый простой способ создать карту для навигатора или смартфона с GPS-приёмником. В качестве источника используются различные онлайн-карты. Позволяет делать карты множества форматов: для навигаторов Garmin, Magellan, для iPhohe и целого ряда программ на Android. Можно также просто скачать кусок онлайн-карты в виде картинки себе на компьютер. Программа очень простая и осваивается за 5 минут.

    ГИС-ВЕБ сервера

    В последние годы развитие интернет-технологий все в большей степени стало позволять пользователям Сети использовать новые средства доставки информации, в том числе и пространственной. С помощью современных технологий, используемых в веб-картографии, можно сделать небольшой экскурс в историю и оценить текущую ситуации с основными игроками, данными, перспективами технологии. Здесь не ставиться цель подробно описать все упоминаемые технологий, а рекомендуем заинтересованным читателям воспользоваться веб, особенно его англоязычной частью, для получения дополнительных данных.

    Веб-картография - это область компьютерных технологий, связанная с доставкой пространственных данных конечному пользователю. Используя приставку веб для удобства, в качестве среды могут использоваться любые сети, не только интернет. Безусловно, веб-картография является одним из направлений геоинформационных технологий в целом. Как это часто бывает при переводе и адаптации нового термина, прямого аналога устоявшемуся в России словосочетанию "веб-гис" в англоязычных источниках найти не удастся, и читатель гораздо чаще встретит такой термин как web mapping services (картографические веб-сервисы). Но далее по тексту, для краткости и во избежание недоразумений, будет использоваться термин веб-картография, так же, упоминая "данные" будем иметь в виду пространственные данные, то есть данные включающие координатную составляющую, привязывающую их к определенному месту на нашей планете. Основными задачи веб-картографии являются:

    Виртуальные глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth, ArcGIS Explorer) - простое и эффективное средство быстрого создания и публикации данных в интернет. Эта категория инструментов характеризуется массовым распространением и быстрая доставка данных пользователям. Могут использовать в качестве клиента как веб-браузер, так и отдельное приложение. Как правило включают доступ по умолчанию к некой "подложке" - базе данных, что является одновременно их большим плюсом и не меньшим минусом, так как сменить эту подложку в большинстве случаев нельзя. Так же, как правило, этим инструментам свойственны проблемы при работе с большими объемами пользовательских данных, настраиваемостью, элементарным анализом (обрезка, пересечение слоев данных).

    Пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) - большая и сложная категория, тесно связанная с веб-картографией. Как правило, пользовательские ГИС, с одной стороны, играют роль клиентов работающих с данными поставляемых картографическими веб-серверами (как правило по WxS, см. ниже), и с другой, в них осуществляется массовая подготовка и анализ данных перед публикацией их в веб.

    Картографические веб-сервера (MapServer, GeoServer, OpenLayers и др.) - целое семейство продуктов свободного и проприетарного характера, предназначенных для быстрой публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать сервис с базой данных, поддерживающей классы пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE). Главное отличие подобных систем от Google Maps является полный контроль над программным обеспечением и самими данными, однако взамен приходится расплачиваться большей сложностью установки и настройки, часто требующей хотя бы начальных знаний языков программирования (javascript, php) и основ администрирования.

    Особый тип инструментов, появляющихся совсем недавно - пользовательские ГИС интегрированные с виртуальными глобусами, которые играют роль одного из способов представления данных. Примером подобного приложения является расширение для ArcGIS разработанное Brian Flood и позволяющее интегрировать его с Virtual Earth (рис.6.24).

    Данные для веб-серверов

    Основой всего являются данные и то, насколько большой аудиторией обладает тот или иной проект определяется в большой степени их количеством и детальностью. Правила игры просты, чем больше данных вы можете показать конечному пользователю и чем удобнее будет к ним доступ, тем больше вы сможете показать сопутствующей рекламы и в конечном итоге заработать денег. Современные средства позволяют создавать данные быстро и в большом количестве. Разумеется, времена, когда карты дорог были достоянием отдельных групп уходят в прошлое, однако с появлением данных появляется и ряд новых проблем. Остановимся на некоторых из них:

    Развитие концепции открытости, как и многие другие процессы в современном компьютерном мире, получившие развитие благодаря развитию интернет, не обошло стороной и пространственные данные. Как и в случае программного обеспечения, открытые базы пространственных данных противопоставили себя крупным корпорациям вкладывающим большое количество ресурсов в системы сбора данных и имеющих обыкновение продавать одни и те же наборы по несколько раз. В современном мире, идея о том, что данные об улицах по которым можно ходить не принадлежат общественности, рано или поздно должна была показаться кому-то неправильной, что и случилось - появился OpenStreetMap. Каждый кто имеет GPS, может пройти по знакомым ему улицам и отправить результат в общую базу данных, где не только конкретная репрезентация, но и исходные, пространственные данные доступны любому пользователю. Данный процесс получил название краудсорсинга (crowdsourcing) и приобрел поистине широкие масштабы, за полтора года существования проекта OpenStreetMap количество зарегистрированных пользователей перевалило за 45 000. Интересно, что подобные "ключи" к общественности пытаются подбирать и коммерческие компании, активно использующие краудсорсинг для исправления ошибок в своих картах. Корпорация Google, более года использующая систему участия, при которой вы можете исправить ошибки геокодинга, сделала следующий шаг в этом направлении и представила систему MapMaker, фактически дублирующую OpenStreetMap. Конечно, это не могло не вызвать бурю раздражения в мире opensource геоданных, ведь результат вашей работы фактически принадлежит Google! Это выглядит тем более странно, учитывая, что Google поддерживал первую конференцию OpenStreetMap. На фоне этих событий, действия другого гиганта Yahoo выглядят куда более логичными. В 2006 г. Yahoo разрешил использовать свои данные высокого разрешения для оцифровки дорожной сети и других объектов и размещения результатов в открытом пользовании в базе OpenStreetMap. Что означает, что включиться в работу над общей картой теперь может любой, не выходя из дома.

    ArcGIS for Server. Cерверное программное обеспечение ArcGIS позволяет сделать географическую информацию доступной для большого круга пользователей, как в локальной сети внутри организации, так и в сети Интернет. Доступ предоставляется посредством веб-сервисов на планшетных ПК, смартфонах, ноутбуках, настольных рабочих компьютерах и любых других устройствах.

    Для начала работы с ArcGIS for Server необходимо подготовить аппаратное и программное обеспечение, данные, а затем настроить веб-сервисы ГИС. После этого вы можете использовать различные типы приложений для доступа к сервисам.

    Ниже приведено описание основных компонентов рабочего пространства (сайта) ArcGIS Server, которое поможет понять основные принципы работы ArcGIS for Server:

    ГИС-сервер - выполняет обработку запросов, полученных веб-сервисами. Он производит отрисовку карт, производит запуск инструментов, обработку запросов к данным и выполняет любые другие действия, доступные в сервисе. ГИС-сервер может состоять из одного или нескольких компьютеров, работающих вместе, количество которых можно легко увеличивать или сокращать. ГИС-сервер предоставляет доступ к сервисам по стандартному протоколу HTTP. После установки ГИС-сервера вы сразу получаете набор веб-сервисов, которые можно использовать в своих приложениях. ГИС-серверы можно организовать в группы, называемые кластерами. Каждый кластер обрабатывает выделенный набор сервисов, настроенных администратором сервера.

    Веб-сервер - может содержать веб-приложения и обеспечивать дополнительные функции безопасности и балансировки нагрузки для сайта ArcGIS Server. Если вам требуется просто размещать ГИС-сервисы, можно использовать сайт, который вы создаете после установки ArcGIS for Server. В других случаях, можно установить Web Adaptor. Установка Web Adaptor обеспечивает возможность интеграции сайта ArcGIS Server с IIS, WebSphere, WebLogic и другими веб-серверами.

    Web Adaptor - используется для интеграции ГИС-серверов с существующим корпоративным веб-сервером. Web Adaptor получает запросы к веб-сервисам посредством общего URL (по выбранному вами порту и имени сайта) и отправляет их на различные компьютеры ГИС-сервера на сайте [25, 26]. Вы также можете предоставить доступ к сайту с помощью других технологий "веб-шлюза", например, балансировки нагрузки HTTP, сетевого маршрутизатора или программ балансировки нагрузки сторонних производителей. В некоторых случаях можно использовать Web Adaptor вместе с существующим решением для балансировки нагрузки.

    Сервер данных - используется для размещения данных непосредственно на каждом ГИС-сервере или получения доступа к ГИС-серверам из центрального хранилища данных, например, из сетевой папки с общим доступом или базы геоданных ArcSDE. Независимо от выбранного варианта данные содержат все ГИС-ресурсы, опубликованные как сервисы на ГИС-сервере. К числу этих ресурсов могут относиться карты, глобусы, локаторы, базы геоданных и т. д.

    NextGIS Web. Веб-ГИС представляет собой распределённую информационную систему. В простейшем варианте веб-ГИС состоит из клиента и сервера. Клиент, отправляет на сервер HTTP запросы и получает от сервера ответы. В зависимости от запроса сервер может посылать клиенту ответы в различных форматах (рис. 6.25).

    Веб-ГИС - это любая ГИС, использующая веб-технологии для обмена данными между своими компонентами.

    Так же как и большинство современных веб-приложений, веб-ГИС строится на основе трёхуровневой архитектуры, которая предполагает наличие таких уровней как:

  • клиентское приложение (обычно говорят "тонкий клиент" или терминал);
  • сервер приложений;
  • сервер баз данных.
  • Основное отличие архитектуры веб-ГИС от обычного веб-приложения заключается в наличии в ее составе дополнительного компонента, который условно можно назвать ГИС-сервер. Зачастую в реальных приложениях роль такого ГИС-сервера выполняют несколько программных продуктов [30, 32]. Одни служат для публикации векторных и растровых сервисов, другие для публикации сервисов метаданных, третьи обеспечивают возможность создания файловых кэшей и т.д.

    Литература

  • Кожаев Ю.П., Шаньгин А.Е., Шайтура С.В. Анализ туристических Интернет-ресурсов Крымского полуострова / В сборнике: Организационно-экономический механизм управления опережающим развитием регионов - 2016. - с. 39-46.
  • Шайтура С.В. Интеграция геоинформационных систем и интернет // Славянский форум. - 2012. - № 1 (1). - с. 92-99.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Анализ туристических Интернет - ресурсов Московской области // Славянский форум. - 2018. - № 2 (20) - с. 176 - 183.
  • Шайтура С.В., Муминова С.Р., Кожаев Ю.П., Винтова Т.А. Виртуальные предприятия в туризме // Сервис plus. 2019. Т. 13. № 1. С. 19-26.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Туризм и сервис после коронавируса - В сборнике: Современные проблемы туризма и сервиса. Сборник статей научных докладов по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 213-223.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Туристические виртуальные предприятия // Славянский форум. - 2018. - № 4 (22). - с. 110-113.
  • Сумзина Л.В., Шайтура С.В. Геоинформационные сервисы инфраструктуры пространственных данных - Приложение к журналу Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. Сборник статей по итогам научно-технической конференции. - 2018. - № 9. - с. 90-97.
  • Харитонов С.В., Шайтура С.В. Маркетинговый интеллектуальный анализ данных развития туризма в крымском регионе // Славянский форум. - 2015. - № 4 (10). - с. 334-339.
  • Шайтура С.В. Интеллектуальный анализ геоданных // Перспективы науки и образования. - 2015. - № 6 (18). - с. 24-30.
  • Шайтура С.В. Интеллектуальный анализ данных // Славянский форум. 2015. № 2 (8). С. 341-350.
  • Шайтура С.В. Интернет-ресурсы славянства // Славянский форум. - 2015. - № 3 (10). - с. 309-318
  • Шайтура С.В. Информационная ситуация в геоинформатике // Образовательные ресурсы и технологии. - 2016. - № 5 (17). - с. 103-108.
  • Шайтура С.В. Информационные модели данных и баз знаний в геоинформатике // Славянский форум. - 2012.- № 2 (2). - с. 69-79.
  • Шайтура С.В. Информационные ресурсы в геоинформатике // Образовательные ресурсы и технологии. - 2015. - № 1 (9). - с. 103-108.
  • Митрофанов Е.М., Князева М.Д., Шайтура С.В. Рабочие процессы геопространственных объектов на примере МАПИНФО - Учебное пособие / Бургас, 2020.- 99 с.
  • Шайтура С.В., Кожаев Ю.П., Бердыко А.П. Геоинформационные сервисы в планировании туристических маршрутов // Славянский форум, № 1 (31), 2021, с. 356-368
  • Шайтура С.В., Белю Л.П., Минитаева А.М., Неделькин А.А. Геоинформационный сервис - новое направление или этап развития цифровой экономики // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 8. С. 100-110.
  • Shaitura S.V., Feoktistova F.M., Minitaeva A.M., Olenev L.A., Chulkov V.O., Kozhaev Y.P. Spatial geomarketing powered by big data //Revista Turismo Estudos ' Pr?ticas. 2020. № S5. С. 13.
  • Shaitura S.V., Kozhaev Yu.P., Ordov K.V., Antonenkova A.V., Zhenova N.A. Performance evaluation of the electronic commerce systems // Espacios.- 2017.- Т. 38.- № 62.- С. 11.
  • Shaitura S.V., Kozhaev Yu.P., Ordov K.V., Vintova T.A., Minitaeva A.M., Feoktistova V.M. Geoinformation services in a spatial economy // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 2. С. 829-841.
  • Shaitura S.V., Minitaeva A.M, Ordov K.V., Shaparenko V.V. Virtual enterprises in a spatial economy // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) -2019. Т. 7. № 6. С. 719 - 724.
  • Методы статистики и возможности их применения в социально-экономических исследованиях: монография / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, А.Ю. Быстрицкая, О.В. Власова, Ал.А. Головин, Ар.А. Головин, В.В. Жилин, Д.А. Зюкин, Е.В. Колтышева, А.А. Конопля, М.Н. Наджафова, А.И. Овод, О.А. Овчинникова, Т.А. Олейникова, Е.Ю. Перькова, Н.А. Пожидаева, Е.В. Пыжова, Е.В. Репринцева, Н.М. Сергеева, О.В. Святова, О.И. Соловьева, Т.Н. Соловьева, В.А. Солянина, О.Ю. Фомин, С.В. Шайтура. - Курск: "Деловая полиграфия", - 2021. - 168 с.
  • Практические аспекты применения регрессионного метода в исследовании социально-экономических процессов: монография / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, О.В. Власова, Ал.А. Головин, Ар.А. Головин, В.В. Жилин, Д.А. Зюкин, А.А. Конопля, М.Н. Наджафова, А.И. Овод, Т.А. Олейникова, Е.Ю. Перькова, О.В. Петрушина, Н.А. Пожидаева, О.Н. Пронская, Е.В. Репринцева, Н.М. Сергеева, О.В. Святова, О.И. Соловьева, Т.Н. Соловьева, В.А. Солянина, М.А. Федулов, О.С. Фомин, О.Ю. Фомин, С.В. Шайтура. - Курск: "Деловая полиграфия", - 2021. - 166 с.
  • Китов В.В. Исследование точности метода градиентного бустинга со случайными поворотами //Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2016. № 4. С. 22-26
  • Китов В.В. Метод взвешенного учета наблюдений для прогнозирования при наличии структурных сдвигов // Математическое моделирование. 2008. Т. 20. № 3. С. 29-48.
  • Китов В.В. Новый метод оценки качества прогнозов, учитывающий неточность вычисления неизвестных параметров// Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. 2008. № 1. С. 33-40.
  • Китов В.В. Использование метрических признаков в решающих деревьях на примере задачи классификации типов лесных массивов //Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2015. № 4 (82). С. 148-152.
  • Шайтура С.В. Теоретические проблемы формирование электронных карт // Приложение к журналу Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. Сборник статей по итогам научно-технической конференции. 1995. № 1. С. 91-98.
  • Шайтура С.В., Кожаев Ю.П., Бердыко А.П. Геоинформационные сервисы в планировании туристических маршрутов // Славянский форум, № 1 (31), 2021, с. 356-368
  • Шайтура С.В., Белю Л.П., Минитаева А.М., Неделькин А.А. Геоинформационный сервис - новое направление или этап развития цифровой экономики // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 8. С. 100-110.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Кочетков А.С., Кудров Ю.В. Теоретические основы рабочих процессов объектов геоинформационного сервиса- Бургас, - 2017. - 340 c.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Минитаева А.М. Подготовка кадров в сфере геоинформационных услуг - В книге: Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров. сборник тезисов докладов национальной научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, -2020. - С. 179-183.
  • Страницы:

    Начало развития web-карт ГИС положили проекты Xerox в 1993 году и Александрийской цифровой библиотеки в 1994 году. И уже тогда M. Harrower, C.P. Keller и D. Hocking начали оценивать пригодность интернет-карт для туризма в ходе опросов пользователей [1 - 5]. Однако ограничения растрового формата карт привело к тому, что активизировались попытки создания динамических и интерактивных web-карт (Mapquest, MultiMap, Geomedia WebMap, Terraserver USA и др.), которые предоставляют пользователям гибкость для работы с содержанием карты, а также возможности выбора объектов, выполнения пространственного анализа. В 2004 году запущен проект Open Street Maps, началась разработка web-сервисов Google и Yandex, чуть позже начинается развитие инструментария создания web-карт на базе подобных сервисов через API.

    Бурное развитие сервисов привело к тому, что на современном этапе почти половина поисковых запросов о путешествиях работает с географическими данными [6 - 10]. Интернет заполонили тысячи сервисов на базе web-карт, создаются геопортальные решения. Подготовка и осуществление путешествий уже практически не мыслится без использования картографических web-сервисов: бронирование, навигация, поиск аттракций и многое другое данными [11 - 15].

    В настоящее время в мире имеется множество ГИС, относящихся к разряду полнофункциональных, т.е. имеющих основные функции ГИС для создания, визуализации и анализа карт.

    Практически все современные полнофункциональные ГИС работают под управлением операционной системы (ОС) Windows, и только некоторые - на других платформах: в MS-DOS и на различных Unix-клонах. В настоящее время большинство производителей ГИС прекратило производство ГИС для MS-DOS и Unix. Это связано с тем, что MS-DOS уже устарела, а Unix использовался раньше только из-за того, что под его управлением работали самые мощные компьютеры в мире - рабочие станции, и только они были способны обрабатывать большие массивы пространственных данных, характерных для ГИС. В настоящее время обычные персональные компьютеры обладают достаточными для ГИС мощностями, а поэтому почти все современные ГИС ориентированы на ОС Windows.

    Большинство современных ГИС имеет модульную архитектуру. ГИС имеет некоторое ядро, обеспечивающее только минимальную функциональность (отображение карт, поддержку основных моделей данных, некоторые функции пространственного анализа) и предоставляющее возможности по расширению функций, подключая дополнительные модули. В качестве программного интерфейса для подключения модулей обычно используется технология ActiveX.

    В таблице 6.1 представлен перечень протестированных программных продуктов для разработки интерактивных web-карт.

    Перечень протестированных программных продуктов для разработки интерактивных web-карт
    №пп Название программного продукта Ссылка на официальный сайт
    Формирования интерфейса интерактивной туристской web-карты
    MapBender
    OpenLayers
    Leaflet
    Геоинформационные серверы
    GeoServer
    ArcSDE
    QGIS Server
    Mapserver
    Базы данных
    MySQL
    PostgreSQL/PostGIS
    Spatialite
    DB2
    API картографических онлайн сервисов
    Яндекс.Карты
    Google Maps
    2GIS
    MapBox
    OpenStreetMaps
    Web-браузеры
    Mozilla Firefox
    Google Chrome
    Chromium
    Internet Explorer
    Safari
    Opera
    Яндекс.Браузер
    Среды разработки
    Webstorm
    Visual Studio Code
    Notepad++
    Geany
    Комплексные программные продукты
    NextGIS Web
    ArcGIS Server
    MapBox
    Фреймворк OpenGeo Suite
    GeoMixer
    GeoNode
    Географические информационные системы
    MapInfo
    ArcGIS
    GRASS
    QGIS/NextGIS

    Ниже представлено описание наиболее популярных программных продуктов в геоинформатике:

    ArcGIS представляет собой полную систему, которая позволяет собирать, организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять географическую информацию. Являясь мировым лидером среди платформ для построения и использования геоинформационных систем (ГИС), ArcGIS используется людьми по всему миру для применения географических знаний в практической сфере государственного управления, бизнеса, науки, образования и СМИ. Платформа ArcGIS позволяет публиковать географическую информацию для доступа и использования любыми пользователями. Система доступна в любой точке, где возможно использование веб-браузеров, мобильных устройств в виде смартфонов, а также настольных компьютеров.

    В ArcGIS имеются два основных приложения, которые используются для картографирования и визуализации: ArcMap и ArcGIS Pro.

    ArcMap может использоваться для картографирования, редактирования и анализа в 2D-среде, а также для управления данными, в ArcGIS Desktop (Рис.6.1)

    ArcGIS Pro может также использоваться для создания на настольном компьютере пространственных данных и работы с ними. В нем есть инструменты для визуализации, анализа, компиляции и публикации данных в 2D- и в 3D-среде.

    По умолчанию в ArcMap доступно 10 базовых карт - изображение, снимки с надписями, улицы, топографическая, темно-серое полотно, светло-серое полотно, National Geographic, Terrain с надписями, океаны и OpenStreetMap (рис.6.2).

    В ArcPro доступно по умолчанию 11 базовых карт: почти все те же самые, что и в ArcMap (за исключением National Geographic) и добавлено две новые - навигация и World Street Map (Night) (рис.6.3).

    При подключении к ArcGIS Online количество базовых карт увеличивается в разы. В этом случае становятся доступны базовые карты, опубликованные Esri в общем доступе. Например, веб-сервис, представляющий физическую карту мира с отмывкой рельефа Natural Earth, или National Geographic World Map - карта мира, содержащая большое количество картографических объектов (рис.6.5).

    Так же есть возможность открыть карты или мозаики снимков, хранящиеся в Живом Атласе (например, рельеф с тоновой растушевкой или снимки Sentinel-2 Views) (рис.6.6).

    Кроме того, есть возможность подключить сторонние картографические сервисы - Bing Maps, HERE, 2GIS, Яндекс, Google Maps, Open Street Map, WMS, Геоцентр-Консалтинг, DCW или подложку Росреестра из Публичной кадастровой карты. Некоторые из этих сервисов подключаются бесплатно, для других - необходимо получить ключ доступа или приобрести соответствующую подписку.

    Сам процесс подключения к сервису достаточно прост: подключается слой Публичной кадастровой карты, который является WMS сервисом. Выбирается "Добавить слой из интернета", вам предлагается подключиться к одному из сервисов: ArcGIS Server, WMS, WMTS, WFS, базовая карта Bing и другие (рис.6.8, 6.9).

    Для подключения базовых карт Яндекс или ДубльГИС (2GIS) требуется приобрести соответствующую подписку.

    Для добавления новой базовой карты в галерею для всей организации необходимы права администратора. Есть возможность выбрать базовую карту, экстент и единицы измерения, которые будут применяться по умолчанию, а также добавить ключ Bing Maps, если ваша организация планирует работать с Bing Maps.

    Карты ArcGIS дают не только представление о том, что находится на поверхности земли - они также могут быть интерактивными хранилищами данных.

    С помощью ArcGIS можно, например, посмотреть карту землетрясения (рис. 6.10.)

    Операционные панели комбинируют карты и другие способы визуализации данных для мониторинга операций в реальном времени. Эта операционная панель показывает данные землетрясений, включая землетрясения, которые произошли в реальном времени. Карта постоянно обновляется. Мигающий круг желтого цвета показывает последнее землетрясение.

    Можно выбрать любое землетрясение на карте (рис.6.11).

    При выборе определенной точки появляется всплывающее окно с дополнительной информацией. На рисунке в примере землетрясение в Вануату было достаточно сильным, чтобы вызвать зеленый уровень опасности. К счастью, зеленый уровень означает, что нет погибших, хотя может быть некоторый экономический ущерб.

    В приложении есть возможность выставлять фильтр минимальной магнитуды (Filter by minimum magnitude) (рис. 6.12)

    При выставлении минимальной магнитуды в 4 балла операционная панель покажет список последних землетрясений с магнитудой более 4.

    Дополнительно, рядом с основной картой будет видна карта поменьше, для визуализации точки землетрясения на снимке.

    MapInfo

    Геоинформационная система MapInfo была разработана в начале 90-хгодов фирмой Mapping Information Systems Corporation (USA). Насегодняшний день этот пакет является одним из наиболее популярныхпакетов на рынке настольных геоинформационных систем [15 - 19].

    MapInfo предназначена для:

  • создания и редактирования карт;
  • визуализации и дизайна карт;
  • создания тематических карт;
  • пространственного и статистического анализа графической и семантической информации;
  • геокодирования;
  • работы с базами данных, в том числе через ODBC;
  • вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл.
  • Среди многих географических информационных систем MapInfo отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функций для пользователя, удобной и понятной концепцией работы, как с картографическими, так и ссемантическими данными.

    MapInfo совмещает преимущества обработки данных, которыми обладают базы данных, и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo совмещены эффективные средства анализа и представления данных. На рисунке 6.13 показан пример тематической карты MapInfo.

    С помощью ГИС MapInfo решаются следующие задачи:

  • поставщики услуг сотовой связи используют MapInfo для улучшения качества услуг и расширения зоны обслуживания
  • транспортные компании используют MapInfo для планирования и оптимизации маршрутов доставки грузов
  • торговые компании с помощью MapInfo могут следить за динамикой продаж, проводить маркетинговый анализ, планировать размещение торговых точек
  • страховые компании используют MapInfo для оценки степеней риска для данной территории
  • правоохранительные органы используют MapInfo для анализа оперативной обстановки и обеспечения общественной безопасности
  • органы государственной власти применяют MapInfo для территориального планирования и ведения земельного и других кадастров
  • геологи и маркшейдеры используют MapInfo при разведке и добыче полезных ископаемых.
  • MapInfo поддерживает все распространённые форматы данных, включая офисные форматы, такие как Microsoft Excel, Access, форматы реляционных и пространственных баз данных (Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite), форматы графических данных (AutoCAD DXF/DWG, SHP, DGN) и многие другие.

    Так же можно использовать в работе изображения практически любых форматов (аэрофотоснимки, спутниковые многозональные снимки, сканированные бумажные карты и др.). Кроме того, MapInfo имеет доступ к гибридным картам и снимкам Microsoft Bing (Рис. 6.14)

    Инструментарий MapInfo для создания и редактирования графических и табличных данных позволяет быстро и удобно вносить изменения как на картах, так и в семантические данные. А развитые инструменты анализа позволяют делать пространственные запросы, оверлейные операции, строить буферные зоны, а также многое другое (Рис. 6.15)

    Мастер создания карт в MapInfo и удобные настройки, позволяют пользователям с любым уровнем подготовки быстро создать наглядные карты. В качестве фона карты можно использовать космические снимки, а сверху наложить данные в виде точек, линий и полигонов. Стиль и внешний вид любого набора данных легко изменить, используя методы аналитической обработки и настройки отображения. Можно использовать статистические и математические функции, для отображения рассчитанных значений на карте символами или цветом. Например, территории продаж могут быть раскрашены в соответствии с числом клиентов на каждой территории. (рис. 6.16)

    QGIS

    QGIS - это свободная бесплатная десктопная географическая информационная система с открытым кодом. С ее помощью можно создавать, редактировать, визуализировать, анализировать и публиковать геопространственную информацию в Windows, Mac, Linux, BSD (а вскоре и на Android). Система хорошо документирована на русском языке, плюс у нее обширное русскоязычное сообщество пользователей и разработчиков.

    Функциональность QGIS определяется большим количеством устанавливаемых расширений, загружаемых через меню "Управление модулями". Можно найти модули под самые разнообразные задачи, от геокодинга, до упрощения геометрии, интеграции с картографическими веб-сервисами и 3D-моделирования ландшафта.

    Основные объекты, с которыми пользователь работает в ГИС - это слои. Обычный слой представляет собой таблицу, каждой строке которой соответствуют по одному объекту на карте. В отличие от привычных каждому таблиц в стиле Microsoft Excel кроме атрибутивных данных, таких как, например, наименование объекта недвижимости, арендатора, адреса, площади и т.д., в таблице QGIS есть столбец, по умолчанию скрытый, с так называемой "геометрией" объекта - пространственными данными, позволяющими отобразить на карте объект, описанный в соответствующей строке этой таблицы (рис.6.17).

    В зависимости от типа слоя объектами, которые могут быть разнесены по карте, являются растровые объекты (изображения, например, куски спутниковых снимков) или векторные данные, которые описываются координатам вершин. Существуют три основных типа векторных объектов:

  • точки;
  • линии, в том числе ломаные;
  • полигоны (замкнутые линии площадных объектов).
  • Пользователю QGIS важно понимать где именно хранятся таблицы, строки которых содержат пространственные данные. В приложении мы формируем проект, в котором создаем новые, или в который затаскиваем ранее созданные или публично доступные таблицы. Это могут быть табличные файлы в разнообразных форматах, таблицы баз данных, созданных QGIS или другими приложениями, публичные и частные веб-сервисы.

    В простейшем варианте пользователь создает свои слои в табличных файлах с расширением ".shp" (от англ. Shape - форма, облик) - родном формате QGIS. Один слой (таблица) содержится в одном файле .shp. Если необходимо передать кому-то картографическую информацию для дальнейшей работы, то можно отправить один файл ".shp", хотя во многих случаях целесообразнее запаковать в архив и передать всю папку проекта.

    Как уже было сказано, для хранения геометрии отводится отдельное поле в таблице слоя (рис.6.18). Если его нет в источнике (файле, базе данных, внешнем приложении), то QGIS поможет его создать. Это значит, что можно, например, присоединить в проект выгруженный из Microsoft Excel файл с адресами контрагентов в формате CSV, создать в нем поля геометрии или конвертировать в полноценный слой ".shp" для отображения этих адресов на карте.

    QGIS позволяет присоединять в проект файлы таблиц слоев во множестве форматов, например MapInfo, ArcGIS или даже CSV, но как правило, после присоединения я их сразу конвертирую в формат QGIS (.shp), так как при этом появляются дополнительные возможности, особенно в части стилизации. Иногда присоединенные файлы слоев имеют неверную кодировку текста. В этом случае правильную можно выбрать в свойствах слоя.

    Поскольку файлы не импортируются, а присоединяются в проект, то изменения, которые вносятся в строки таблицы будут сохраняться в эти же самые файлы. То есть, они станут видны во всех приложениях, использующих эту таблицу, и наоборот.

    Стоит отметить, что загруженные в проект слои по умолчанию защищены от записи и не редактируются, на них нельзя наносить новые объекты, передвигать их, изменять атрибуты и добавлять поля в таблице. Для всего этого необходимо выделить нужный слой и нажать кнопку редактирования. После этого станут доступны соответствующие другие кнопки и опции.

    Не стоит забывать, что правки распространяются на выделенный слой и, если переключиться на другой - прежний хотя и останется в режиме редактирования, но нанести на карту новый объект у вас не получится до тех пор, пока вы не выберите редактируемый слой вновь (рис.6.19).

    Стили в QGIS

    Таблицы с данными и правила их отображения на карте (стили) хранятся и обрабатываются QGIS раздельно.

    Стиль устанавливается для каждой таблицы ( рис. 6.21). Самое простое, что описывает стиль - это цвета, маркеры и изображения, используемые для отображения объектов таблицы на карте, форматирование и расположение подписей и поля таблицы из которых эти подписи формируются, масштаб при котором отображается слой или подписи. В том числе, с помощью стиля можно легко поставить оформление слоя на карте в зависимость от каких-нибудь полей этой или связанных таблиц. Например, отображать должников и кредиторов на карте разными символами.

    Кроме того, можно настроить действия, которые производятся, например, при нажатии на маркер объекта на карте. Если вы желаете щелчком мыши по карте переходить на страницу объекта в закрытой корпоративной сети или запустить некое приложение для обработки объекта - нет проблем.

    Использование слоев из публичных источников

    Существуют специальные веб-сервисы WMS и WFS которые предназначены для передачи картографической информации. Пользователь использует специальную HTTP ссылку, по которой клиент пользователя (QGIS) запрашивает данные. Сервер отдает данные и они отображаются на мониторе пользователя. В некоторых случаях эти данные можно редактировать и возвращать на сервер.

    Принципиальная разница между протоколами WMS и WFS заключается в следующем:

  • WMS - передает картографическую информацию в виде готовых изображений (растров), привязанных к координатам.
  • WFS - позволяет запрашивать и при наличии полномочий редактировать на карте векторные пространственные данные, такие как дороги, береговые линии, земельные участки и т.д.
  • Существует много полезных публичных сервисов для предоставления картографической информации в виде слоев (обычно WMS), доступных по веб-ссылке и напрашивающихся в наши проекты QGIS. Множество из этих сервисов доступны из модуля QGIS "Quick Map Services".

    После установки модуля откройте в его настройках вкладку "Загрузить сервисы" и нажмите кнопку "Получить источники данных". Вам станут доступны публичная кадастровая карта, фотопланы от Google и Yandex, лицензионно чистая и, на мой взгляд, наиболее подробная из доступных карт OpenStreetMap (она же OSM), а также еще десятки полезных слоев, которые можно разместить в своем проекте (рис.6.21).

    Кроме того, некоторые сервисы предоставляют полезную информацию для автоматического анализа. Например, из OSM можно получить все региональные и федеральные дороги на карте с номерами, типами дорог, покрытием и т.д.

    Геокодирование в QGIS

    Геокодирование (Геокодинг) - процесс назначения географических идентификаторов (таких как географические координаты, выраженные в виде широты и долготы) объектам карты и записям данных.

    Для этого в QGIS есть функция конвертирования таблицу из CSV-файла в слой .shp (модуль "RuGeocoder"). При этом таблица слоя получит скрытый столбец с геометрией (координатами точек), но он изначально будет пуст.

    С помощью того же модуля можно использовать процедуру геокодинга, указывая таблицу слоя и ее поле с адресами, стоит выбирать поставщика услуги. В примере на рисунке 6.23 выбран Yandex, поскольку он справляется с адресами на русском языке лучше всех.

    Системы координат в QGIS

    Существуют различные системы координат.

    В школьное программе изучаются только географические (WGS-84), представляющие точку на карте в виде градусов, минут, секунд широты и долготы. Однако в геоинформационных системах географические координаты хранятся в градусах и их десятичных долях, а минуты и секунды не используются (например, описание точки с координатами 45/circ34\prime55\prime \prime северной широты и 15\circ30\prime0\prime \prime западной долготы будут выглядеть так: 45.581944\circ, -15.5\circ).

    Нередки случаи, когда из сторонних источников получаются слои, поля геометрии которых используют одну из прямоугольных систем координат. Прямоугольные системы активно используют геодезисты и проектировщики - это, так называемые, местные системы координат (МСК). Прямоугольные системы координат предполагают, что земля плоская и все измерения по осям абсцисс и ординат проводятся от конкретной нулевой точки в километрах от нее.

    Это связано с тем, что допущение о плоской планете не позволяет использовать одну местную систему координат по всей Земле, так как уже через несколько сотен километров погрешность становится ощутимой. Зато они незаменимы в случае, когда требуется высокая точность на территории, ограниченной несколькими градусами широты и долготы. Так в Московской области геодезистами используются системы МСК-50 зоны 1 или 2.

    QGIS позволяет выбрать систему координат для каждого слоя. То есть в одном проекте могут быть слои с разными системами координат, и они легко конвертируются из одной системы в другую - достаточно сохранить слой в shp-файл или базу данных, выбрав в качестве параметра новую систему. Кроме того в QGIS можно настроить систему координат в которую будут переводиться все слои проекта при их отображении на экране, а также системы которые будет устанавливаться по умолчанию для новых проектов и слоев в текущем проекте.

    Информация о системе координат хранится вместе с таблицей в shp-файле QGIS, и передавая кому-либо файл слоя вместе с ним можно передать соответствующие настройки. В других источниках слоев, включаемых в проект, информация о системе координат может отсутствовать. Поэтому, если получить от кого-либо слой с информацией, которая почему-то не отображается на карте, необходимо сделать следующее - открыть таблицу объектов этого слоя, выделите любую строку и нажать кнопку перехода к объекту. Если на экране отобразилась Африка или мировой океан, значит, QGIS систему координат распознал неправильно. В этом случае необходимо уточнить в какой системе координат хранятся данные, и установите ее для слоя в QGIS (рис.6.23).

    Если нужной системы координат нет в QGIS, то ее можно ввести самому (Пользовательская система координат). Для этого надо знать строку настроек.

    Просмотрщики карт

    Компьютер - это хороший помощник для туриста. На компьютере можно просматривать различные карты, что будет полезно любому. Также, если у вас есть GPS-навигатор (или смартфон с GPS-приёмником), на компьютере можно работать с навигационными данными (точками, треками и маршрутами), что поможет подготовиться к предстоящему походу, а после похода просмотреть, где же вы бродили (включая различную статистику: данные по времени, высотам, скорость вашего движения и т.д.) [20, 21, 23, 24].

    SAS Планета. Данную программу можно поставить на первое место по степени полезности для абсолютно любого туриста. Она позволяет просматривать множество онлайн-карт и спутниковых снимков (Google, Яндекс, топографические карты и т.д.), измерять расстояния и высоты, отмечать точки и прокладывать маршруты, скачивать нужные куски карт на компьютер и конвертировать их в различные форматы.

    Google Earth (или Google Планета Земля). Популярная программа, использующая спутниковые снимки, в которой Земля изображена в виде глобуса. Доступны трёхмерные рельефные изображения местности. Можно включать отображение различных объектов на местности, а также выполнять некоторые операции с точками, маршрутами и треками. Пользуюсь ей редко, в основном для просмотра местности в трёхмерном виде, а остальные нужные мне операции выполняю в других программах.

    Mobile Atlas Creator - самый простой способ создать карту для навигатора или смартфона с GPS-приёмником. В качестве источника используются различные онлайн-карты. Позволяет делать карты множества форматов: для навигаторов Garmin, Magellan, для iPhohe и целого ряда программ на Android. Можно также просто скачать кусок онлайн-карты в виде картинки себе на компьютер. Программа очень простая и осваивается за 5 минут.

    ГИС-ВЕБ сервера

    В последние годы развитие интернет-технологий все в большей степени стало позволять пользователям Сети использовать новые средства доставки информации, в том числе и пространственной. С помощью современных технологий, используемых в веб-картографии, можно сделать небольшой экскурс в историю и оценить текущую ситуации с основными игроками, данными, перспективами технологии. Здесь не ставиться цель подробно описать все упоминаемые технологий, а рекомендуем заинтересованным читателям воспользоваться веб, особенно его англоязычной частью, для получения дополнительных данных.

    Веб-картография - это область компьютерных технологий, связанная с доставкой пространственных данных конечному пользователю. Используя приставку веб для удобства, в качестве среды могут использоваться любые сети, не только интернет. Безусловно, веб-картография является одним из направлений геоинформационных технологий в целом. Как это часто бывает при переводе и адаптации нового термина, прямого аналога устоявшемуся в России словосочетанию "веб-гис" в англоязычных источниках найти не удастся, и читатель гораздо чаще встретит такой термин как web mapping services (картографические веб-сервисы). Но далее по тексту, для краткости и во избежание недоразумений, будет использоваться термин веб-картография, так же, упоминая "данные" будем иметь в виду пространственные данные, то есть данные включающие координатную составляющую, привязывающую их к определенному месту на нашей планете. Основными задачи веб-картографии являются:

    Виртуальные глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth, ArcGIS Explorer) - простое и эффективное средство быстрого создания и публикации данных в интернет. Эта категория инструментов характеризуется массовым распространением и быстрая доставка данных пользователям. Могут использовать в качестве клиента как веб-браузер, так и отдельное приложение. Как правило включают доступ по умолчанию к некой "подложке" - базе данных, что является одновременно их большим плюсом и не меньшим минусом, так как сменить эту подложку в большинстве случаев нельзя. Так же, как правило, этим инструментам свойственны проблемы при работе с большими объемами пользовательских данных, настраиваемостью, элементарным анализом (обрезка, пересечение слоев данных).

    Пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) - большая и сложная категория, тесно связанная с веб-картографией. Как правило, пользовательские ГИС, с одной стороны, играют роль клиентов работающих с данными поставляемых картографическими веб-серверами (как правило по WxS, см. ниже), и с другой, в них осуществляется массовая подготовка и анализ данных перед публикацией их в веб.

    Картографические веб-сервера (MapServer, GeoServer, OpenLayers и др.) - целое семейство продуктов свободного и проприетарного характера, предназначенных для быстрой публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать сервис с базой данных, поддерживающей классы пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE). Главное отличие подобных систем от Google Maps является полный контроль над программным обеспечением и самими данными, однако взамен приходится расплачиваться большей сложностью установки и настройки, часто требующей хотя бы начальных знаний языков программирования (javascript, php) и основ администрирования.

    Особый тип инструментов, появляющихся совсем недавно - пользовательские ГИС интегрированные с виртуальными глобусами, которые играют роль одного из способов представления данных. Примером подобного приложения является расширение для ArcGIS разработанное Brian Flood и позволяющее интегрировать его с Virtual Earth (рис.6.24).

    Данные для веб-серверов

    Основой всего являются данные и то, насколько большой аудиторией обладает тот или иной проект определяется в большой степени их количеством и детальностью. Правила игры просты, чем больше данных вы можете показать конечному пользователю и чем удобнее будет к ним доступ, тем больше вы сможете показать сопутствующей рекламы и в конечном итоге заработать денег. Современные средства позволяют создавать данные быстро и в большом количестве. Разумеется, времена, когда карты дорог были достоянием отдельных групп уходят в прошлое, однако с появлением данных появляется и ряд новых проблем. Остановимся на некоторых из них:

    Развитие концепции открытости, как и многие другие процессы в современном компьютерном мире, получившие развитие благодаря развитию интернет, не обошло стороной и пространственные данные. Как и в случае программного обеспечения, открытые базы пространственных данных противопоставили себя крупным корпорациям вкладывающим большое количество ресурсов в системы сбора данных и имеющих обыкновение продавать одни и те же наборы по несколько раз. В современном мире, идея о том, что данные об улицах по которым можно ходить не принадлежат общественности, рано или поздно должна была показаться кому-то неправильной, что и случилось - появился OpenStreetMap. Каждый кто имеет GPS, может пройти по знакомым ему улицам и отправить результат в общую базу данных, где не только конкретная репрезентация, но и исходные, пространственные данные доступны любому пользователю. Данный процесс получил название краудсорсинга (crowdsourcing) и приобрел поистине широкие масштабы, за полтора года существования проекта OpenStreetMap количество зарегистрированных пользователей перевалило за 45 000. Интересно, что подобные "ключи" к общественности пытаются подбирать и коммерческие компании, активно использующие краудсорсинг для исправления ошибок в своих картах. Корпорация Google, более года использующая систему участия, при которой вы можете исправить ошибки геокодинга, сделала следующий шаг в этом направлении и представила систему MapMaker, фактически дублирующую OpenStreetMap. Конечно, это не могло не вызвать бурю раздражения в мире opensource геоданных, ведь результат вашей работы фактически принадлежит Google! Это выглядит тем более странно, учитывая, что Google поддерживал первую конференцию OpenStreetMap. На фоне этих событий, действия другого гиганта Yahoo выглядят куда более логичными. В 2006 г. Yahoo разрешил использовать свои данные высокого разрешения для оцифровки дорожной сети и других объектов и размещения результатов в открытом пользовании в базе OpenStreetMap. Что означает, что включиться в работу над общей картой теперь может любой, не выходя из дома.

    ArcGIS for Server. Cерверное программное обеспечение ArcGIS позволяет сделать географическую информацию доступной для большого круга пользователей, как в локальной сети внутри организации, так и в сети Интернет. Доступ предоставляется посредством веб-сервисов на планшетных ПК, смартфонах, ноутбуках, настольных рабочих компьютерах и любых других устройствах.

    Для начала работы с ArcGIS for Server необходимо подготовить аппаратное и программное обеспечение, данные, а затем настроить веб-сервисы ГИС. После этого вы можете использовать различные типы приложений для доступа к сервисам.

    Ниже приведено описание основных компонентов рабочего пространства (сайта) ArcGIS Server, которое поможет понять основные принципы работы ArcGIS for Server:

    ГИС-сервер - выполняет обработку запросов, полученных веб-сервисами. Он производит отрисовку карт, производит запуск инструментов, обработку запросов к данным и выполняет любые другие действия, доступные в сервисе. ГИС-сервер может состоять из одного или нескольких компьютеров, работающих вместе, количество которых можно легко увеличивать или сокращать. ГИС-сервер предоставляет доступ к сервисам по стандартному протоколу HTTP. После установки ГИС-сервера вы сразу получаете набор веб-сервисов, которые можно использовать в своих приложениях. ГИС-серверы можно организовать в группы, называемые кластерами. Каждый кластер обрабатывает выделенный набор сервисов, настроенных администратором сервера.

    Веб-сервер - может содержать веб-приложения и обеспечивать дополнительные функции безопасности и балансировки нагрузки для сайта ArcGIS Server. Если вам требуется просто размещать ГИС-сервисы, можно использовать сайт, который вы создаете после установки ArcGIS for Server. В других случаях, можно установить Web Adaptor. Установка Web Adaptor обеспечивает возможность интеграции сайта ArcGIS Server с IIS, WebSphere, WebLogic и другими веб-серверами.

    Web Adaptor - используется для интеграции ГИС-серверов с существующим корпоративным веб-сервером. Web Adaptor получает запросы к веб-сервисам посредством общего URL (по выбранному вами порту и имени сайта) и отправляет их на различные компьютеры ГИС-сервера на сайте [25, 26]. Вы также можете предоставить доступ к сайту с помощью других технологий "веб-шлюза", например, балансировки нагрузки HTTP, сетевого маршрутизатора или программ балансировки нагрузки сторонних производителей. В некоторых случаях можно использовать Web Adaptor вместе с существующим решением для балансировки нагрузки.

    Сервер данных - используется для размещения данных непосредственно на каждом ГИС-сервере или получения доступа к ГИС-серверам из центрального хранилища данных, например, из сетевой папки с общим доступом или базы геоданных ArcSDE. Независимо от выбранного варианта данные содержат все ГИС-ресурсы, опубликованные как сервисы на ГИС-сервере. К числу этих ресурсов могут относиться карты, глобусы, локаторы, базы геоданных и т. д.

    NextGIS Web. Веб-ГИС представляет собой распределённую информационную систему. В простейшем варианте веб-ГИС состоит из клиента и сервера. Клиент, отправляет на сервер HTTP запросы и получает от сервера ответы. В зависимости от запроса сервер может посылать клиенту ответы в различных форматах (рис. 6.25).

    Веб-ГИС - это любая ГИС, использующая веб-технологии для обмена данными между своими компонентами.

    Так же как и большинство современных веб-приложений, веб-ГИС строится на основе трёхуровневой архитектуры, которая предполагает наличие таких уровней как:

  • клиентское приложение (обычно говорят "тонкий клиент" или терминал);
  • сервер приложений;
  • сервер баз данных.
  • Основное отличие архитектуры веб-ГИС от обычного веб-приложения заключается в наличии в ее составе дополнительного компонента, который условно можно назвать ГИС-сервер. Зачастую в реальных приложениях роль такого ГИС-сервера выполняют несколько программных продуктов [30, 32]. Одни служат для публикации векторных и растровых сервисов, другие для публикации сервисов метаданных, третьи обеспечивают возможность создания файловых кэшей и т.д.

    Литература

  • Кожаев Ю.П., Шаньгин А.Е., Шайтура С.В. Анализ туристических Интернет-ресурсов Крымского полуострова / В сборнике: Организационно-экономический механизм управления опережающим развитием регионов - 2016. - с. 39-46.
  • Шайтура С.В. Интеграция геоинформационных систем и интернет // Славянский форум. - 2012. - № 1 (1). - с. 92-99.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Анализ туристических Интернет - ресурсов Московской области // Славянский форум. - 2018. - № 2 (20) - с. 176 - 183.
  • Шайтура С.В., Муминова С.Р., Кожаев Ю.П., Винтова Т.А. Виртуальные предприятия в туризме // Сервис plus. 2019. Т. 13. № 1. С. 19-26.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Туризм и сервис после коронавируса - В сборнике: Современные проблемы туризма и сервиса. Сборник статей научных докладов по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 213-223.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Туристические виртуальные предприятия // Славянский форум. - 2018. - № 4 (22). - с. 110-113.
  • Сумзина Л.В., Шайтура С.В. Геоинформационные сервисы инфраструктуры пространственных данных - Приложение к журналу Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. Сборник статей по итогам научно-технической конференции. - 2018. - № 9. - с. 90-97.
  • Харитонов С.В., Шайтура С.В. Маркетинговый интеллектуальный анализ данных развития туризма в крымском регионе // Славянский форум. - 2015. - № 4 (10). - с. 334-339.
  • Шайтура С.В. Интеллектуальный анализ геоданных // Перспективы науки и образования. - 2015. - № 6 (18). - с. 24-30.
  • Шайтура С.В. Интеллектуальный анализ данных // Славянский форум. 2015. № 2 (8). С. 341-350.
  • Шайтура С.В. Интернет-ресурсы славянства // Славянский форум. - 2015. - № 3 (10). - с. 309-318
  • Шайтура С.В. Информационная ситуация в геоинформатике // Образовательные ресурсы и технологии. - 2016. - № 5 (17). - с. 103-108.
  • Шайтура С.В. Информационные модели данных и баз знаний в геоинформатике // Славянский форум. - 2012.- № 2 (2). - с. 69-79.
  • Шайтура С.В. Информационные ресурсы в геоинформатике // Образовательные ресурсы и технологии. - 2015. - № 1 (9). - с. 103-108.
  • Митрофанов Е.М., Князева М.Д., Шайтура С.В. Рабочие процессы геопространственных объектов на примере МАПИНФО - Учебное пособие / Бургас, 2020.- 99 с.
  • Шайтура С.В., Кожаев Ю.П., Бердыко А.П. Геоинформационные сервисы в планировании туристических маршрутов // Славянский форум, № 1 (31), 2021, с. 356-368
  • Шайтура С.В., Белю Л.П., Минитаева А.М., Неделькин А.А. Геоинформационный сервис - новое направление или этап развития цифровой экономики // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 8. С. 100-110.
  • Shaitura S.V., Feoktistova F.M., Minitaeva A.M., Olenev L.A., Chulkov V.O., Kozhaev Y.P. Spatial geomarketing powered by big data //Revista Turismo Estudos ' Pr?ticas. 2020. № S5. С. 13.
  • Shaitura S.V., Kozhaev Yu.P., Ordov K.V., Antonenkova A.V., Zhenova N.A. Performance evaluation of the electronic commerce systems // Espacios.- 2017.- Т. 38.- № 62.- С. 11.
  • Shaitura S.V., Kozhaev Yu.P., Ordov K.V., Vintova T.A., Minitaeva A.M., Feoktistova V.M. Geoinformation services in a spatial economy // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 2. С. 829-841.
  • Shaitura S.V., Minitaeva A.M, Ordov K.V., Shaparenko V.V. Virtual enterprises in a spatial economy // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) -2019. Т. 7. № 6. С. 719 - 724.
  • Методы статистики и возможности их применения в социально-экономических исследованиях: монография / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, А.Ю. Быстрицкая, О.В. Власова, Ал.А. Головин, Ар.А. Головин, В.В. Жилин, Д.А. Зюкин, Е.В. Колтышева, А.А. Конопля, М.Н. Наджафова, А.И. Овод, О.А. Овчинникова, Т.А. Олейникова, Е.Ю. Перькова, Н.А. Пожидаева, Е.В. Пыжова, Е.В. Репринцева, Н.М. Сергеева, О.В. Святова, О.И. Соловьева, Т.Н. Соловьева, В.А. Солянина, О.Ю. Фомин, С.В. Шайтура. - Курск: "Деловая полиграфия", - 2021. - 168 с.
  • Практические аспекты применения регрессионного метода в исследовании социально-экономических процессов: монография / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, О.В. Власова, Ал.А. Головин, Ар.А. Головин, В.В. Жилин, Д.А. Зюкин, А.А. Конопля, М.Н. Наджафова, А.И. Овод, Т.А. Олейникова, Е.Ю. Перькова, О.В. Петрушина, Н.А. Пожидаева, О.Н. Пронская, Е.В. Репринцева, Н.М. Сергеева, О.В. Святова, О.И. Соловьева, Т.Н. Соловьева, В.А. Солянина, М.А. Федулов, О.С. Фомин, О.Ю. Фомин, С.В. Шайтура. - Курск: "Деловая полиграфия", - 2021. - 166 с.
  • Китов В.В. Исследование точности метода градиентного бустинга со случайными поворотами //Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2016. № 4. С. 22-26
  • Китов В.В. Метод взвешенного учета наблюдений для прогнозирования при наличии структурных сдвигов // Математическое моделирование. 2008. Т. 20. № 3. С. 29-48.
  • Китов В.В. Новый метод оценки качества прогнозов, учитывающий неточность вычисления неизвестных параметров// Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. 2008. № 1. С. 33-40.
  • Китов В.В. Использование метрических признаков в решающих деревьях на примере задачи классификации типов лесных массивов //Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2015. № 4 (82). С. 148-152.
  • Шайтура С.В. Теоретические проблемы формирование электронных карт // Приложение к журналу Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. Сборник статей по итогам научно-технической конференции. 1995. № 1. С. 91-98.
  • Шайтура С.В., Кожаев Ю.П., Бердыко А.П. Геоинформационные сервисы в планировании туристических маршрутов // Славянский форум, № 1 (31), 2021, с. 356-368
  • Шайтура С.В., Белю Л.П., Минитаева А.М., Неделькин А.А. Геоинформационный сервис - новое направление или этап развития цифровой экономики // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 8. С. 100-110.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Кочетков А.С., Кудров Ю.В. Теоретические основы рабочих процессов объектов геоинформационного сервиса- Бургас, - 2017. - 340 c.
  • Шайтура С.В., Сумзина Л.В., Минитаева А.М. Подготовка кадров в сфере геоинформационных услуг - В книге: Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров. сборник тезисов докладов национальной научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, -2020. - С. 179-183.
  • Вернуться к учебному плану