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
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 » | 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 | 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


