МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ К. И. САТПАЕВА

Горный институт имени

Кафедра «Маркшейдерское дело и геодезия»

«Утверждаю»

Директор Горного института

_____________

«____»_____________ 2009 г

ПРОГРАММА КУРСА (SYLLABUS)

по дисциплине «Цифровые модели и планы местности»

Специальность: 050711 «Геодезия и картография»

Форма обучения - очная

Всего 4 кредита

Курс 3

Семестр 6

Лекций 30 часов

Лабораторных 30 часов

Рубежный контроль (количество) 2

СРС 60 часов

СРСП 60 часов –аудиторные – 30

офисные - 30

Всего аудиторных 90 часов

Всего внеаудиторных 45 часов

Трудоемкость 135 часов

экзамен - 6 семестр

АЛМАТЫ 2009

Программа курса составлена на основании типовой учебной программы по дисциплине «Цифровые модели и планы местности» и нового общеобразовательного стандарта для специальности 050711 «Геодезия и картография».

Рассмотрена на заседании кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия»

«_____» _________ 2009 г. Протокол №

Зав. кафедрой __________________

Одобрена методическим Советом Горного института

« _____» _________ 2009 г. Протокол №

Председатель _________________

Сведения о преподавателе: , ст. преподаватель.

В 1966 г. окончила Львовский политехнический институт по специальности Астрономогеодезия. 30 лет проработала в аэрогеодезическом предприятии. Общий стаж 45 лет, педагогический 10 лет.(18 публикаций).

Офис: кафедра «Маркшейдерское дело и геодезия»

Адрес: Алматы, ул. Сатпаева, 22

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Тел.: 257-72-63

Факс: 92-64-37

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

1.1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания дисциплины «Цифровые модели и планы местности» является обучение студентов методам и способам картографического отображения объектов и явлений в системе машинной обработки картографической информации, создания и обновления топографических планов по автоматизированной технологии в интересах народного хозяйства, для исследования и охраны окружающей среды и природных ресурсов.

1.2 Задачи изучения дисциплины.

Главной задачей дисциплины является достижение соответствия уровня образования студентов с квалификационной характеристикой.

Исходя из задач изучения дисциплины, студентам необходимо приобрести навыки:

-  по созданию цифровых моделей местности (сбор информации);

-  по преобразованию картографической информации в цифровую форму (векторизация планов);

-  работы на сканирующих устройствах, устройствах вывода на печать;

программного обеспечения по оцифровке планов;

-  работы в программе MapInfo;

-  работы в программе CREDO;

-  работы в программе AutoCad;

-  иметь представления создания планов на современных фотограмметрических станциях Талка, Photomod, LPS.

-  подготовка планов к изданию.

1.3 Пререквизиты:

Перечень дисциплин, предшествующих изучению курса «Цифровые модели и планы местности»: геодезия, топографо-геодезическое изыскание, фотограмметрия, информатика, топографическое черчение.

1.4 Постреквизиты: Знания дисциплины «Цифровые модели и планы местности»» используется при изучении следующих дисциплин: картография, топография.

2 Система оценки знаний студентов

2.1 Распределение рейтинговых баллов по видам контроля

Вид итогового контроля

Виды контроля

%

экзамен

Итоговый контроль

100

Рубежный контроль

100

Текущий контроль

100

Календарный график сдачи всех видов контроля по дисциплине «Цифровые модели и планы местности»»

Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Недельное

к-во

контроля

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

Вид контроля

Л1

Л2

CР1

Л3

Л4

Л5

CР3

Л6

Л7

Л8

РК

Л9

Л10

CР6

Л11

Л12

СР14

Л13

Л14

С8

РК

Виды контроля: СР – самостоятельная работа, Л - лабораторная работа

РК – рубежный контроль

Вид итогового контроля – Экзамен - 100 %

Оценки знаний студентов

Оценка

Буквенный эквивалент

В процентах %

В баллах

Отлично

А

95 - 100

4

А-

90-94

3,67

Хорошо

В+

85-89

3,33

В

80-84

3,0

В-

75-79

2,67

Удовлетворительно

С+

70-74

2,33

С

65-69

2,0

С-

60-64

1,67

D+

55-59

1,33

D

50-54

1,0

Неудовлетворительно

F

0-49

0

3 Содержание дисциплины

3.1 Распределение часов по видам учебных занятий

Наименование темы

Количество академических часов

Лекция

Лабораторные

СРСП

СРС

1. Назначение топографических планов

2

2

4

4

2. Картографическое отображение объектов и явлений

2

2

4

4

3. Составные части геоинформационных систем

2

2

4

4

4. Технические средства автоматизации в картографии

2

2

4

4

5. Система картографических условных знаков и основы ее формализации в машинной ориентации

2

2

4

4

6. Специализированная система MapInfo

2

2

4

4

7. Подготовительные работы в программе MapInfo

2

2

4

4

8. Обновление плана местности в программе MapInfo

2

2

4

4

9. Современные приборы и оборудование для создания планов

2

2

4

4

10. Обработка материалов наземной съемки в системе CREDO_TER

2

2

4

4

11. Построение ситуационных объектов и текстов в программе CREDO

2

2

4

4

12. Обработка результатов полевой съемки в программе AutoCAD-2007

2

2

4

4

13. Создание прямоугольной сетки – области построения ЦМР в программе Photomod

2

2

4

4

14. Построение горизонталей по TIN

2

2

4

4

15. Создание цифровой модели ситуации

2

2

4

4

Итого

30

30

60

60

3.2 Наименование тем лекционных занятий, их содержание и объем

Наименование темы

Содержание

Объем в часах

1

2

3

1.Назначение топографических планов

В зависимости от назначения топографические крупномасштабные съемки делятся на основные и специализированные.

На основные топографические планы наносятся все объекты и контуры, предусмотренные таблицами условных знаков, а рельеф местности на них изображается с точностью, установленной Основными положениями.

Специализированные топографические планы создаются для решения конкретных задач отдельной отрасли или группы смежных отраслей народного хозяйства.

2

2. Картографическое отображение объектов и явлений

Под картографическим отображением объектов и явлений понимают процесс представления исходной информации о природных и общественных явлениях картографируемой поверхности на плоскости. Понятие картографического отображения объектов и явлений выражает сущность и весь процесс создания карты.

2

3. Составные части геоинформационных систем

1. Аппаратные средства: в настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров;

2. Программное обеспечение ГИС: содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации;

3. Данные: могут быть представлены в виде готовых планов, либо в виде космических снимков, аэрофотосъемки и др.

2

4.Технические средства автоматизации в картографии

Персональная ЭВМ, Система ввода информации

Система ввода информации – это программный блок, отвечающий за получение данных, источниками которых могут явятся разнообразные электронные устройства, такие как, дигитайзер, на котором осуществляется оцифровка карт, сканер, считывающий изображение в виде растровой картинки, электронные тахеометры и другие геодезические приборы.

2

5.Система картографических условных знаков и основы ее формализации в машинной ориентации

Все многообразие объектов и явлений на земной поверхности, выраженных в виде упорядоченных и взаимосвязанных подмножеств, отображается посредством СКУЗ, ориентированных не только на человека, но и на машину.

2

6. Специализированная система MapInfo

MapInfo - это картографическая база данных. Встроенный мощный язык запросов SQL, благодаря географическому расширению, позволяет организовать выборки с учетом пространственных отношений объектов, таких как удаленность, вложенность, перекрытия, пересечения, площади и т. п.

2

7. Подготовительные работы в программе MapInfo

На территорию, которую охватывает создаваемый цифровой план, подбирается весь доступный картографический материал. Затем производится оценка подобранного картографического материала: в каких картографических проекциях создан, какие системы координат используются, точность, качество изображения. После выбора проводится подготовка исходного картографического материала.

2

8. Обновление плана местности в программе MapInfo

Процесс преобразования картографического изображения в цифровую форму сводится к его считыванию, то есть к определению координат графических элементов, формирующих картографическое изображение, и приведению считанного изображения в цифровой машинный код, а также к символьному кодированию семантических характеристик цифруемых объектов, отображенных на плане.

2

9. Современные приборы и оборудование для создания планов

Электронные тахеометры, Авиационный цифровой сенсор ADS40, Цифровые фотограмметрические станции: ЦНИИГАиК, Талка, Photomod, LPS.

2

10.Обработка материалов наземной съемки в системе CREDO_TER

Система CREDO_TER предназначена для создания и инженерного использования топографических крупномасштабных планов в виде цифровых моделей местности.

2

11.Построение ситуационных объектов и текстов в программе CREDO

Для создания ситуационных объектов используйтют процедуру «СИТУАЦИЯ», в которой действуют функции создания и корректирования площадных, линейных и точечных топографических объектов.

2

12.Обработка результатов полевой съемки в программе AutoCAD-2007

Система AutoCAD предназначена в первую очередь для двумерного рисования и выпуска с ее помощью проектной документации самых различных отраслей знаний. Большим преимуществом системы является возможность последующего формирования электронного архива чертежей и подшивок листов.

2

13.Создание прямоугольной сетки – области построения ЦМР в программе Photomod

Модуль PHOTOMOD DTM предназначен для создания и редактирования в стереорежиме Цифровых Моделей Рельефа (ЦМР) и горизонталей. Основным форматом представления ЦМР в системе PHOTOMOD DTM является пространственная нерегулярная сеть треугольников – TIN (Triangulated Irregular Network).

2

14.Построение горизонталей по TIN

В диалоге необходимо настроить следующие параметры:

- начальный уровень – минимальное значение Z при построении горизонталей.

- шаг – высота сечения рельефа в метрах.

- минимальное число вершин – пороговое значение для удаления горизонталей с небольшим количеством вершин (значение по умолчанию 5).

- утолщенные горизонтали – позволяет вводить начальную высоту для проведения утолщённых горизонталей и их шаг.

2

15. Создание цифровой модели ситуации

При изображении населенных пунктов следует наглядно отобразить внешние очертания (конфигурацию), общую систему планировки, все магистральные и главные, выборочно прочие улицы, общий характер и относительную плотность застройки, форму кварталов и их ориентировку.

2

Итого

30

3.3 Наименование тем лабораторных занятий, их содержание и объем

Наименование темы

Содержание

Объем, часов

1

2

3

1.Сканирование картографического материала.

Сканирование плана выполняют на планшетном сканере SCSI Interface / 36 bit Prisa 620s

2

2. Трансформирование космических снимков в программе Photoshop

Adobe Photoshop предназначен для редактирования и создания растровой графики (bitmapped images). Программа предоставляет весь спектр средств обслуживания допечатного процесса – от сканирования до установки параметров цветоделения и раастирования.

2

3. Изучение программы MapInfo

MapInfo позволяет редактировать и создавать электронные карты. Оцифровка возможна как с помощью дигитайзера, так и по сканированному изображению. MapInfo поддерживает растровые форматы GIF, JPEG, TIFF, PCX, BMP, TGA (Targa), BIL (SPOT-спутниковые фотографии).

2

4. Регистрация плана в программе MapInfo и привязка снимков к карте

Регистрация плана выполняется по километровой сетке. Точность регистрации можно увеличить за счет большего числа опорных точек. Привязка снимков к плану выполняется по идентичным точкам

2

5.Обновления плана

Любой цифровой план состоит из векторных слоев. Векторный слой - полный набор однотипных векторных объектов одного класса, в пределах данной территории.

2

6.Съемка местности электронным тахеометром

Тахеометрическая съемка используется главным образом при составлении планов с горизонталями, на основании которых разрабатываются различные проекты для сооружений жилых помещений, дорог, железных дорог, гидротехнических и промышленных объектов и т. д.

Характерной особенностью тахеометрической съемки является подробное изображение рельефа местности. Планы с горизонталями, снятые тахеометрическим путем, для целей строительства имеют обычно масштаб 1:500 или 1:1000.

2

7.Изучение программы CREDO

Комплекс CREDO обеспечивает полный технологический цикл проектирования от

обработки топографо-геодезических данных (CREDO_DAT), создания цифровой

модели местности (CREDO_TER, CREDO_MIX), объемной геологической модели

(CREDO_GEO) до функционального и конструкторского проектирования

(CREDO_PRO, CREDO_MIX и CAD_CREDO) и получения проектной документации.

2

8.Обработка тахеометрической съемки в программе CREDO_DAT

Работа ведется в каталоге (каталогах) Пользователя, По запуску программа запрашивает имя объекта. В Карточке объекта указывают имя, масштаб съемки, систему высот и координат, класс плановой сети

После введения исходных данных указывают команды: Съемка > Тахеометрия > Обработка > Предобработка > Расчет

2

9.Создание рельефа в программе CREDO_MIX

Для создания ЦММ рельефные и ситуационные точки являются основой, а при геометрическом проектировании объектов точки, как правило, образуются в результате построений (пересечения, сопряжения и т. д.) геометрических элементов.

Для построения ЦММ используются точки двух видов: Точки, необходимые для формирования ЦМР – рельефные и рельефно-ситуационные.

2

10.Создание ситуации в программе CREDO_MIX

Точки, необходимые для формирования ЦМС – ситуационные без высотной отметки и ситуационные с отметкой.

2

11.Создание слоев в программе AutoCad

Электронная обработка начинается с создания слоев. Но автоматически в скаченном файле уже имеются «Нулевой» слой, слой «Превышения», слой «Индексы» и слой «Точки». Для того, чтобы создать новый слой нужно нажать на значок «Все слои » , выбрать знак «Создать новый слой», дать имя новому слою и задать его параметры.

2

12.Программа Photomod

Модуль сбора данных для фототриангуляции PHOTOMOD AT

Программный модуль PHOTOMOD AT (Aerial Triangulation) служит для выполнения комплекса работ по построению маршрутных и блочных сетей пространственной фототриангуляции. После сбора всех необходимых исходных данных происходит уравнивание блока фототриангуляции в модуле PHOTOMOD Solver Конечной целью работ по построению и уравниванию сетей фототриангуляции является определение значений элементов внешнего ориентирования снимков, которые используются при последующей фотограмметрической обработке стереопар снимков в программных модулях PHOTOMOD DTM и PHOTOMOD StereoDraw.

2

13.Построение ЦМР в программе Photomod

После окончания построения горизонталей по TIN, необходимо воспользоваться операцией сглаживания горизонталей. Исходная ломаная линия в результате сглаживания преобразуется в гладкую кривую.

2

14.Создание отчета

Рабочий Набор содержит информацию обо всех открытых окнах, их размерах и положении на экране, текущих шрифтах, символах, линиях и штриховках. При сохранении Рабочего Набора игнорируются результаты редактирования таблиц, а также операции над косметическим слоем. Их сохранение производится отдельно.

2

15.Работа с базами данных. Таблицы Microsoft Access

Выбирают образцы таблиц для применения при создании собственной таблицы. Выбирают категорию и образец таблицы, а затем нужные образцы полей.

2

Итого

30

3.4 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП)

Задание

Форма проведения

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

1

Проектирование съемочного обоснования для выполнение съемки м-ба 1:500

Проект

Составление проекта развязки дорог.

1 осн.[3-19].

2

Методы моделирования

1. Моделирование исходной картографической информации

2. Основные методы моделирования

Тренинг

Для закрепления лекционной темы проводится тренинг по вопросам.

1 осн.[3-19].

3

Математическая основа географических карт

1. Перечислить требования предъявляемые к математической основе

Тренинг

Изучить и научиться применять картографические проекции для составления карт.

4 осн.[28-104].

4

Картографические проекции

Классификация картографических проекции

Тренинг

Изучить и научиться применять картографические проекции для составления карт.

4 осн.[28-104].

5

Сканирование картографической основы

Ознакомление со сканирующими устройствами.

2. Отсканировать фрагмент карты.

Тренинг

Уметь работать на планшетном сканере используя фрагмент карты согласно своему варианту.

3 осн.[3-8].

12 доп.[120-126]

6

Сканирование картографической основы

Тренинг

Уметь работать на планшетном сканере используя фрагмент карты согласно своему варианту.

3 осн.[3-8].

12 доп.[120-126]

7

Тема: Автоматическая векторизация объектов карты программы «Easy Trace»

1. Создать слои по тематике фрагмента карты

2. Выполнить векторизацию объектов фрагмента карты полуавтоматическом режиме

Тренинг

Изучить и выполнить векторизацию в программе «Easy Trace» отсканированного фрагмента карты.

3 осн.[3-8],

11 доп.[4-20].

8

Автоматическая векторизация объектов карты программы «Easy Trace» (продолжение темы 7)

1. Продолжить векторизацию объектов фрагмента карты полуавтоматическом режиме

Тренинг

Изучить и выполнить векторизацию в программе «Easy Trace» отсканированного фрагмента карты.

3 осн.[3-8],

11 доп.[4-20].

9

Особенности оцифровки многоэтажных зданий

Тренинг

Наиболее детально должны отображаться многоэтажные здания, а из прочих — дома, выходящие на красные линии кварталов и, особенно, здания, являющиеся памятниками архи­тектуры.

1 доп.[90-93].

10

Построение и редактирование модели поверхности в системе CREDO ТОПОПлан 1.0

Тренинг

Команда Установки/Активный проект/Стили элементов Проекта позволяет настраивать стили отображения поверхности. Каждому стилю, настраиваемому для различных масштабных рядов,

соответствует свой набор параметров.

.

12 доп.[4-34]

11

1. Выполнить импорт слоев из программы «Easy Trace»

Тренинг

Изучить и выполнить векторизацию в программе «MapInfo»

1 осн.[81-95],

10 доп.[4-26].

12

Оцифровка объектов промышленных и коммунального хозяйства

Тренинг

Здания промышленных предприятий изображают условными знаками построек с подразделением на огнестойкие и не огнестойкие

1 доп.[95-96].

13

Оформление и подготовка карт к печати в среде «MapInfo»

Тренинг

Научиться создавать новый отчет и готовый материал подготовить к печати.

6 осн.[81-95],

3 осн.[3-8],

14

Обновление фрагмента плана масштаба 1:2000 города Алматы по цифровой технологии

Тренинг

Нанести сохранившиеся и вновь появившиеся на местности объекты.

7 доп.[4-150],

10 доп.[4-26].

15

1. Подготовить к печати и распечатать обновленный план.

Тренинг

.

6 осн.[81-95]

3.5 Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п

Задание

Форма проведения

Методические

рекомендации

Рекомендуемая литература

1

Проектирование геодезических сетей 4 класса, 1 и 2 раз­рядов и съемочного обоснования

Доклад

Запроектировать съемочное обоснования для сoздания плана определенного масштаба.

5 осн.[3-20]

2

Подготовить реферат на тему: «Векторные и растровые модели»

Реферат

Ознакомиться и найти применение векторных и растровых моделей.

1 осн.[16-19]

3

Проекции, применяемые для создания планов.

Реферат

Научиться делать правильный выбор проекции и использовать ее для картографирования.

4 осн.[28-104].

4

Подготовить реферат на тему:

«Применение проекции Гаусса-Крюгера и WGS-84»

Реферат

Научиться делать правильный выбор проекции и использовать ее для картографирования.

4 осн.[28-104].

5

Подготовить по группам реферат на тему: «Применение современной техники в картографическом производстве»

Реферат

Ознакомиться, изучить характеристики и использование современной техники.

3 осн.[3-8].

12 доп.[120-126]

6

Программа Mapinfo 9.5

реферат

Версия 9.5 предоставляет больше возможностей для создания и редактирования данных, доступа к данным, а также улучшение системы лицензирования и установки. Разработчики получили более широкую поддержку с появлением средств проектирования и интеграции технологии. Net.

http://www. geoas. de

7

Создание слоя в EASY TRASE, автоматическое рисование рельефа.

выполнение

При цифровании карты, когда рисуют рельеф и дорогу пользуются программой Easy Tras.

На панели инструментов выбираем «автомат» и ваша выбранная программа пойдет только по рельефу не зависимо от разновидности рельефа. Но где песок, необходимо рисовать вручную.

3 осн.[3-8],

11 доп.[4-20],

13 доп.[21-24]

8

В программе «MapInfo» разработать структуру базы данных для плана масштаба 1:1000

выполнение

Изучить и научиться создавать структуру базы данных.

13 доп.[21-24]

9

Оцифровка разноэтажных частей дома.

Тренинг

В знаках домов, расположенных на крутых склонах и имею­щих в силу этого разное количество этажей с противоположных сторон, указывают две цифры этажности, но обязательно раз­деляют их черточкой.

Полуподвалы, в том числе жилые и занятые учрежде­ниями, в счет этажей включать не следует.

1 доп.[90-93].

10

Система CREDO ТОПОПлан 1.0. Исходные данные. Общие сведения

реферат

Система CREDO ТОПОПлан 1.0 предназначена для создания цифровой модели местности (ЦММ),

выпуска чертежей топографических планов и

планшетов.

12 доп.[4-34]

11

Данные для импорта.

Параметры импорта файла DXF

выполнение

Программа устанавливает соответствие кодов топографических объектов (если они есть), созданных по данным полевого кодирования в CREDO_DAT соответствующим

объектам классификатора ТОПОПЛАН.

12 доп.[4-34]

12

Современные геодезические приборы

реферат

Оптико-электронное оборудование, спутниковое оборудование

13

Программа Талка 3.1

реферат

Программный комплекс «Талка» предназначен для создания цифровых фотопланов, ортофотопланов и фотосхем, а также цифровых моделей рельефа местности и векторизованных контуров объектов

14

Создание плана микрорайона и базы данных о школах

выполнение

Базу данных создают в программе Mapinfo Таблицы Microsoft Access

Осн.6[595-596]

15

Определение площади участка местности, водоема и т. д.

выполнение

Открыть таблицу, указать тип файла *.tab, выбрать свой файл, указать левой операцию линейка > обвести участок > карта > режимы > площади > кв. метры > ОК

Осн 6[283-284]

3.6 График проведения занятий

Неделя

Время

Наименование тем

Лекции

1

1. Назначение топографических планов

2

2. Картографическое отображение объектов и явлений

3

3. Составные части геоинформационных систем

4

4. Технические средства автоматизации в картографии

5

5. Способы изображения тематического содержания

6

6. Специализированная система MapInfo

7

7. Подготовительные работы в программе MapInfo

8

8. Обновление плана местности в программе MapInfo

9

9. Современные приборы и оборудование для создания планов

10

10. Обработка материалов наземной съемки в системе CREDO_TER

11

11. Построение ситуационных объектов и текстов в программе CREDO

12

12. Обработка результатов полевой съемки в программе AutoCAD-2007

13

13. Создание прямоугольной сетки – области построения ЦМР в программе Photomod

14

14. Построение горизонталей по TIN

15

15. Создание цифровой модели ситуации

Лабораторные работы

1

Сканирование картографического материала.

2

Трансформирование космических снимков в программе Photoshop

3

Изучение программы MapInfo

4

Регистрация плана в программе MapInfo и привязка снимков к плану

5

Обновления плана

6

Съемка местности электронным тахеометром

7

Изучение программы CREDO

8

Обработка тахеометрической съемки в программе CREDO_DAT

9

Создание рельефа в программе CREDO_MIX

10

Создание ситуации в программе CREDO_MIX

11

Создание слоев в программе AutoCad

12

Программа Photomod

13

Построение ЦМР в программе Photomod

14

Создание отчета

15

Работа с базами данных. Таблицы Microsoft Access

4  Учебно-методические материалы по дисциплине «Геодезическая астрономия»

4.1 Список литературы

Основная литература

1. , , «Автоматизация и математические методы в картоставлении» - М.: Недра, 1991г

1.  Лебедев инженерной геодезии - М.: Недра, 1974

2.  , , Данилевич геодезия М.: Недра, 1984

3.  , , Писаренко по прикладной геодезии - М.: Недра, 1991

4.  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, М.: Недра, 1973

5.  Mapinfo, Руководство - М., 2001 г.

7. CREDO, Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирование генпланов и автомобильных дорог. Руководство Пользователя – Минск, НПО "КРЕДО-ДИАЛОГ" 2001

Дополнительная литература

1. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – М.: Недра, 1989г

2. «Цифровые карты» - М.: Недра, 1992

3. Информационный бюллетень ГИС Ассоциации – М., 2003 г., №4(41).

4. , Быкова системы. – Электронная версия учебного пособия. Сибирь, 2002 г.

5. Руководство пользователя к программе «Easy Trace» - М., 2001

6. Библия Adobe Photoshop. – Санкт-Петербург, 1997

7. Руководство пользователя к программе «AutoCad» - М., 2007

8. Руководство пользователя к программе «Photomod» - М.:Ракурс, 2007

9. Leica TPS1200 Руководство по эксплуатации - Leica Geosystems AG, 2007

10. Leica TPS700 Руководство по эксплуатации - Leica Geosystems AG, 2000

11. 3Та5Р Руководство по эксплуатации – Екатеринобург, 2002

12. Система CREDO ТОПОПЛА 1.0, Минск, НПО "КРЕДО-ДИАЛОГ" 2005

13. , , Оцифровка карт в программе MapInfo. Мет. указ. для выполнения лабораторных работ по дисциплине Цифровые модели и карты местности – КазНТУ, 2005 г.

14. Справочник работника геолого-геордезической службы местных органов по делам строительства и архитектуры М.: Стройиздат, 1984

14. Болотов по основным геодезическим работам.- М.: Недра, 1977

4.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

4.2.1 Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры

4.2. 2 Наглядные пособия

Содержание

1 Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 3

1.1 Цель преподавания дисциплины 3

1.2 Задачи изучения дисциплины 3

1.3 Пререквизиты 3

1.4 Постреквизиты 3

2. Система оценки знаний студентов 3

2.1 Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 3 2.2 Календарный график сдачи всех видов контроля 3

3 Содержание дисциплины 4

3.1 Распределение часов по видам учебных занятий 4

3.2 Наименование тем лекционных занятий, их содержание и объем 4

3.3 Наименование тем лабораторных занятий, их содержание и объем 7 3.4 Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРСП) 9

3.5 Самостоятельная работа студентов (СРС) 11

3.6 График проведения занятий 12

4. Учебно–методические материалы по дисциплине «Цифровые модели и планы

местности» 13

4.1 Список литературы 13

Основная литература 13

Дополнительная литература 13

4.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 14