
- •Землеустройство
- •1. Роль зем-ва в гос.Регул-и зем.Отношений
- •2. Задачи внутрихозяйственного землеустройства. Состав и содержание проектов землеустройства.
- •3. Способы образования земельных участков
- •4.Нормативно-правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ.
- •5.Объекты землеустройства и виды землеустроительных работ.
- •Понятие кадастра, краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного кадастра.
- •2. Гкн: основные понятия, используемые при ведении гкн, цель создания и ведения гкн.
- •Содержание и порядок ведения гкн
- •Объекты гкн и его классификация.
- •5.Основные разделы гкн.
- •6.Структура и содержание межевого плана, создаваемого на земельные участки.
- •7.Понятие мониторинга. Мониторинг земель: цель, задачи и содержание.
- •8.Классификация мониторинга земель.
- •Мониторинг городской среды: понятие, цель, задачи и содержание
- •2. Охрана городской среды: понятие, принципы осуществления и основное
- •1. Проектирование геодезических сетей сгущения для целей государственного
- •Проектирование опорных геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.
- •3.Оценка точности опорных межевых сетей, предназначенных для целей государственного кадастра недвижимости.
- •4. Проектирование и построение на местности геодезических фигур разбивки для выноса в натуру проекта межевания или восстановления границ землепользования.
- •5.Оценка точности геодезических фигур разбивки для землеустроительных и кадастровых работ
- •7. Системы координат, применяемые в землеустройстве и кадастре
- •Технология и организация кадастровых работ
- •Введение в дисциплину “Технология и организация кадастровых и землеустроительных работ”
- •2.Термины, определения и основные понятия технологического процесса
- •3.Правила составления сетевого графа и расчет его параметров при проектировании технологического процесса для создания и ведения государственного кадастра недвижимости.
- •4.Методы оптимизации ориентированного сетевого графа для получения минимальной трудоемкости технологического процесса.
- •Информационные системы для землеустройства в Сибири
- •1.Методы и системы сбора кадастровой информации
- •2.Современные наземные методы сбора кадастровой информации Геоинформационные системы
- •1.Геоинформационные системы (гис): понятие, определение, назначение
- •2.Классификация гис. Модули гис
- •3.Системы управления базами данных (субд). Модели данных в субд.
- •4.Растровые и векторные форматы данных.
- •Земельное право
- •Понятие земельного права.
- •Земельные правоотношения.
- •Источник земельного права.
Информационные системы для землеустройства в Сибири
1.Методы и системы сбора кадастровой информации
Методы: оригинальные (геодезические, фотограмметрические, специализированные) и вторичные (картографические методы).
Геодезические: астрономогравиметрический, традиционные и соврем.методы создания опорной геод.сети, а также автогональные и полярные способы, применяемые при создании карт и планов.
К фотограмметрическим относятся аэрокосмические методы (дистанц.зондирование земли), аэрофототопосъемка и фототеодолитная съемка).
К картографическим методам относятся три технологии: ручная, сканерная и сканерно-следящая.
Астрономо-гравиметрический метод: разрабатываются и определяются методы, позволяющие определять широту, долготу и азимут и дир.углы. Этим методом определяется форма земного шара, что позволяет перейти к эллипсоиду вращения.
Традиционный метод создания ГГС: триангуляция, трилатерация, полигонометрия и др.
Современный методы: Транзит и цикада- 1-е поколение, НАВСТАР и Глопасс- современные. Mx,y =20м. GPS- созвездие спутников, реализуется пространственно - линейной засечкой со спутников к приемной станции. Ошибка 20м. В комплект входит также наземный комплекс и аппаратура потребителя. Инерциальные геодезической системы: принцип координирования основан на 2-ом законе Ньютона. Координаты измеряются по ускорениям. Прибор- акселерометр. Ошибки при определении координат в 10 раз больше, чем GPS. При создании ГСС не используется.
Фотограмметрические методы: дистанционное зондирование-основано на использовании искусственных спутников, снабженных спец.аппаратурой для ДЗЗ. Фотокамеры, инфракрасная аппаратура, радиолокационные системы и ус-ва метода сравнения спектра.
Аэроснимки: отличаются большой разрешающей способностью: 0.15-0.6мм. m=0,15-06м (ориентировочная точность).
Инфрокрасная аппаратура: позволяет получить изображение в тепловой области спектра, где объекты обнаруживаются по разности их температур. m=18-60м.
Радиолокационные системы- системы, позволяющие проникать через покров земной поверхности и изучать подпочвенный покров.m=8-365м.
Аэрофототопограф.метод: 1.аналитический: измеряют непосредственно аэроснимки. Используют стереокомпаратор. 2.аналогоаналитический: применяется универсальный стереоприбор, который позволяет выполнить внутреннюю и внешнюю ориентировку снимка.
Специализированный: методы поиска подземных коммуникаций (аэрофотосъемка, шурфование (рытье каналов), индуктивный метод) и способы сбора семантической информации: метод опроса в виде интервью, а также сбор данных с помощью оптических систем распознавания текстов. В качестве оптических системы используется FineReader.
Картографический метод:
1)ручная технология: происходит поочередное наведение курсора дигитайзера на точки и происходит считывание координат автоматически;
2) при сканерной технологии: автоматическое считывание карты, путем перемещения считывающей колодки (ус-ва), которая функционирует на определении интенсивности света отражающего материала,
3) сканерно-следящая технология: происходит отслеживание контура в полуавтоматическом режиме, при котором оператор устанавливает курсор на контур и далее отслеживание производится автоматически.
Все топосистемы можно разделить на два класса:
1)камеральные: сбор данных производится на местности, а формирование ЦММ в камеральных условиях, т.е. в этих системах реализован пакетный режим сбора и обработки.
2)мобильные: сбор и обработка выполняется непосредственно на местности, т.е. в этих системах реализован режим в масштабе реального времени. Также все топосистемы делят на 6 классов по принципу определения координат: динамически невизуальные, лазерно-паралактические, видео-системы, тахеометрические, картографические, нестандартные.