
- •Введение
- •1. Теоретические основы
- •1.1. Теоретические аспекты управления проектами
- •1.2. Описания стандартов управления проектами
- •1. PmBoK (Руководство к Своду знаний по управлению проектами)
- •2. Гост р 54869-2021: Российский стандарт управления проектами
- •3. Iso 21500: Международный стандарт
- •4. Другие ключевые стандарты
- •5. Сравнение стандартов
- •6. Рекомендации по выбору стандарта
- •1.3. Основные понятия рынка беспилотных технологий
- •2. Анализ рынка
- •2.1. Обзор рынка беспилотных технологий
- •2.2. Обзор Российского рынка беспилотных технологий
- •2. Основные игроки и их продукты
- •1. Импортозамещение
- •2. Развитие автономных технологий
- •3. Экологичность
- •4. Интеграция с другими технологиями
- •5. Региональные особенности
- •1. Центральный федеральный округ (цфо)
- •2. Южный федеральный округ (юфо)
- •3. Сибирский федеральный округ (сфо)
- •4. Дальневосточный федеральный округ (дфо)
- •6. Проблемы и вызовы
- •6. Перспективы развития
- •Рост рынка гражданских бпла: от нишевого продукта к массовому внедрению
- •3. Экспортный прорыв: российские дроны на мировом рынке
- •5G и искусственный интеллект: технологии для «цифрового неба»
- •2.4. Актуальность продукта ортодромии и сервиса высот
- •3. Разработка продукта как проект
- •3.1. Предпроектный анализ и инициация проекта
- •1. Технические и функциональные характеристики продукта
- •2. Программное обеспечение для расчета ортодромии:
- •3. Анализ требований
- •Матрица стейкхолдеров
- •3.2. Планирование проекта
- •Заключение
- •Список использованной литературы
5. Сравнение стандартов
Таблица 1 Сравнение стандартов
Стандарт |
Страна |
Фокус |
Подходит для |
PMBoK |
Глобальный |
Процессы и документация |
Крупные проекты |
ГОСТ Р 54869-2021 |
Россия |
Госзакупки и регуляторы |
Инфраструктура, госпроекты |
ISO 21500 |
Международный |
Гибкость |
Межстрановые проекты |
PRINCE2 |
Великобритания |
Управление рисками |
Строительство, ИТ |
Agile/Scrum |
Глобальный |
Итеративная разработка |
ИТ, стартапы |
6. Рекомендации по выбору стандарта
Для госпроектов в РФ: ГОСТ Р 54869-2021 + учет PMBoK для интеграции с международными партнерами.
Для ИТ-сферы: Agile/Scrum для гибкости, PMBoK — для формализации процессов.
Для строительства: PRINCE2 + ISO 21500 для управления рисками и стандартизации.
1.3. Основные понятия рынка беспилотных технологий
Определение ключевых терминов
Ортодромия — это метод расчета оптимального маршрута для перемещения объекта (в данном случае — беспилотного летательного аппарата) с учетом минимальных затрат времени, энергии или других ресурсов. В контексте беспилотных технологий ортодромия используется для планирования маршрутов, которые учитывают географические, климатические и технические ограничения.
Сервис высот — это услуга, предоставляемая с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая включает сбор данных на различных высотах. Такие сервисы применяются в геодезии, картографии, мониторинге инфраструктуры и экологических исследованиях.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) — это устройства, способные выполнять полеты без пилота на борту. Они управляются дистанционно или автономно с помощью программного обеспечения. БПЛА классифицируются по размерам, дальности полета, назначению (гражданские, военные, коммерческие) и типу двигателя (электрические, бензиновые).
Теоретические основы функционирования беспилотных летательных аппаратов
Беспилотные технологии основаны на интеграции нескольких ключевых компонентов:
Навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС) — обеспечивают точное позиционирование аппарата в пространстве.
Системы управления — включают программное обеспечение для автономного полета и обработки данных.
Сенсоры и камеры — используются для сбора информации (например, LiDAR для 3D-сканирования или мультиспектральные камеры для анализа растительности).
Коммуникационные системы — обеспечивают передачу данных между аппаратом и оператором.
Функционирование БПЛА основано на принципах аэродинамики, механики и электроники. Современные аппараты способны выполнять сложные задачи, такие как автономное планирование маршрутов, избегание препятствий и сбор данных в реальном времени.
Примеры применения БПЛА в различных отраслях
Сельское хозяйство БПЛА находят широкое применение в сельском хозяйстве для мониторинга состояния посевов, оценки урожайности и борьбы с вредителями. С помощью БПЛА можно получать высококачественные изображения, которые позволяют отслеживать здоровье растений, уровень влажности, а также выявлять заболевания или вредителей на ранних стадиях. Например, в США используется система дронов для анализа состояния урожая с использованием инфракрасных и мультиспектральных камер, что значительно снижает затраты на агрохимикаты и повышает эффективность аграрного производства.
Логистика В сфере логистики БПЛА используются для доставки товаров на короткие дистанции. Это особенно актуально в регионах с труднодоступной местностью или для быстрой доставки в городских условиях. Примером является компания Amazon, которая активно разрабатывает систему доставки с помощью дронов, чтобы обеспечить доставку посылок в течение нескольких часов после заказа. Кроме того, БПЛА активно применяются для инвентаризации на складах, позволяя ускорить процесс учета товаров.
Экологический мониторинг БПЛА используются для наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе для мониторинга лесных пожаров, загрязнения воздуха, изменения климата и других экологических факторов. Например, с помощью БПЛА можно проводить съемку лесных массивов для оценки ущерба от пожаров или незаконных вырубок. Также дроны активно применяются для мониторинга состояния водоемов, выявления загрязнений и предотвращения экологических катастроф.
Геодезия и картография В геодезии БПЛА значительно ускоряют процесс создания карт и проведения топографических съемок. С помощью дронов можно получить точные данные о рельефе местности, что особенно важно при проведении строительных и инженерных работ. Примером является использование БПЛА для составления цифровых моделей местности в строительстве крупных инфраструктурных объектов, таких как мосты, дороги и плотины.
Строительство В строительной отрасли дроны используются для мониторинга хода строительства и инспекции труднодоступных объектов. БПЛА позволяют следить за качеством выполненных работ, а также обеспечивают контроль за соблюдением строительных норм и стандартов. Кроме того, дроны используются для создания 3D-моделей строительных объектов, что позволяет оптимизировать проектирование и ускорить процесс сдачи объектов в эксплуатацию.
Военное применение Военные используют беспилотные летательные аппараты для различных задач, таких как разведка, наблюдение, навигация и доставка. БПЛА являются ключевыми инструментами для сбора разведывательной информации, поскольку они могут летать на больших высотах и передавать видео и фотоматериалы в реальном времени. Это позволяет военным быть в курсе ситуации на поле боя, не рискуя жизнями пилотов. Примером является использование БПЛА для разведки на дальних территориях, например, в зонах конфликта на Ближнем Востоке, где беспилотники позволяют отслеживать передвижения противника и оценивать последствия воздушных ударов. Дроны также активно используются для доставки необходимых грузов, таких как боеприпасы, медикаменты и другие важные материалы в зонах боевых действий. В последние годы БПЛА стали неотъемлемой частью военных операций, таких как ударные операции, где беспилотники наносят точечные удары по целям с минимальными потерями среди военных и гражданских лиц.
Приведу данные по использованию БПЛА в разных отраслях на рис. 1
Рисунок 1 Распределение закупок в области БАС в 2018-2023 гг.
На графике видим, что наибольшие закупки БАС выражены в секторе Безопасности и экстренной помощи, а также в научной деятельность и исследования