УДК: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2023-998-8-13-28
1 Логинов Д.С.
Год: 
№: 
998
Страницы: 
13-28

Целевой Горизонт, ООО

1, 
Аннотация:
Представлены научно-методические основы подготовки графического пользовательского интерфейса веб-сервисов, направленные на совершенствование системы картографического обеспечения комплексной камеральной обработки и интерпретации геолого-геофизических данных. Предложен граф определения функционального назначения геоданных и выбора способа их обработки при проектировании информационного содержания веб-сервиса. Даны методические рекомендации по выбору параметров первичного веб-картографического изображения (масштабный уровень, состав базового и динамического слоя) в зависимости от этапа геологоразведочных работ и объекта исследования. Рассмотрены возможные примеры структуры интерфейса веб-сервиса, под которой понимается совокупность взаимодействующих между собой веб-страниц. Разработан граф формализованного выбора структуры в зависимости от количества объектов исследований, требований к публикации тематических геоданных на одной или нескольких веб-страницах, а также необходимости начальной веб-страницы как общего окна доступа к геоданным отдельным рабочим группам специалистов. Апробация веб-сервисов, подготовленных с учетом рассмотренных научно-методических основ, в производственном процессе отраслевой организации позволила дополнить возможности специализированных программных комплексов, уменьшить временные затраты специалистов на сопоставление различных источников информации в едином геоинформационном пространстве. Предложенные решения могут быть использованы при подготовке веб-сервисов иной тематики

Список литературы: 
1.   Агапитов Д. Д., Читалин А. Ф., Штенгелов А. Р. Интеллектуальный геологический супервайзинг при поисково-разведочных работах // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2017. – № 2. – С. 57–67.
2.   Алексеев А. Д., Жуков В. В., Стрижнев К. В., Черевко С. А. Изучение трудноизвлекаемых и нетрадиционных объектов согласно принципу «фабрика коллектора в пласте» // Записки Горного института. – 2017. – Т. 228. – С. 695–704. DOI: 10.25515/pmi.2017.6.695.
3.   Буддо И. В., Смирнов А. С., Мисюркеева Н. В., Шелохов И. А., Поспеев А. В., Касьянов В. В., Агафонов Ю. А. Интегрирование данных электромагнитных и сейсморазведочных исследований на всех стадиях геологоразведочных работ: от поисково-оценочного этапа до разработки месторождений углеводородов // Экспозиция Нефть Газ. – 2018. – № 6 (66). – С. 24–28.
4.   Виноградов А. М., Сапожников В. М. О методологических установках интерпретации геополей // Известия Уральского гос. горного ун-та. – 2013. – Вып. 2 (30). – С. 5–14.
5.   Воронина М. В., Зайченко С. А., Зыкова Е. Ф. Развитие базовой подложки в мультимасштабном картографировании // Материалы Междунар. конф. «ИнтерКарто. ИнтерГИС». – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 19–22. DOI: 10.24057/2414-9179-2013-1-19-19-22.
6.   Герасимова И. В. Эволюция нефтегазовых технологий // Деловой журнал Neftegaz.RU. – 2020. – № 4 (100). – С. 12–15.
7.   Загребин Г. И., Крылов С. А., Котова О. И. Создание интерактивных web-карт на территорию города // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2021. – Т. 1. – С. 169–177.
8.   Козяев А. А., Петров Д. А., Матросов К. О. Обзор подходов к повышению эффективности ГРР за счет проведения камеральных сейсморазведочных работ // Conference Proceedings, ProGREss’21. – 2021. – Т. 2021. – С. 1–5. DOI: 10.3997/2214-4609.202159112.
9.   Логинов Д. С. Опыт использования геоданных в картографическом обеспечении геологоразведочных работ // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65. – № 5. – С. 598–608. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-5-598-608.
10.   Логинов Д.С. Применение компьютерных технологий и их потенциал для развития геофизического картографирования // Геодезия и картография. – 2021. – № 7. – С. 9-20. DOI: 10.22389/0016-7126-2021-973-7-9-20.
11.   Малышева Н. В., Золина Т. А., Владимирова Н. А. Локальный картографический сервис для визуализации статистических данных о лесах России // Вестник Моск. ун-та. Серия 5. География. – 2014. – № 6. – С. 32–38.
12.   Марков Н. Г., Евсюткин И. В. Специализированная сервисная шина для создания единого информационного пространства компаний нефтегазовой отрасли // Программные продукты и системы. – 2019. – Т. 32. – № 2. – С. 326–336. DOI: 10.15827/0236-235X.126.326-336.
13.   Муслимов Р. Х., Плотникова И. Н. Основные проблемы освоения залежей нетрадиционных углеводородов в ультранизкопроницаемых и сланцевых отложениях // Георесурсы. – 2018. – № 20 (3). – С. 198–205. DOI: 10.18599/grs.2018.3.198-205.
14.   Пространственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации – М.: НИУ ВШЭ, – 2020. – 128 c. URL: https://www.hse.ru/data/2020/02/13/1573567778/doklad1.pdf (дата обращения: 28.01.2020).
15.   Рыльский И. А. Создание виртуальных моделей местности на базе данных лазерного сканирования для нужд сейсморазведки // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2021. – Т. 27. – № 1.1, – С. 304–316. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-1-27-304-316.
16.   Чернышов Г. С., Дучков А. А., Литвиченко Д. А., Салищев М. В., Семин Д. Г., Матвеев А. С., Гореявчев Н. А., Грубась С. И. Разработка инструментов автоматизации контроля качества при интерпретационном сопровождении обработки сейсмических данных // PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. – 2021. – Т. 6. – № 3. – С. 83–96.
17.   Balestro G., Piana F., Fioraso G., Perrone G., Tallone S. (2013) Sharing data and interpretations of geological maps via standardised metadata and geoportals // Italian Journal of Geosciences. 132 (2), pp. 254–262. DOI: 10.3301/ijg.2012.35.
18.   Ho S.-Y., Hong J.-H. (2019) A context-driven geospatial web service approach towards the design of situational awareness maps // Proceedings of the ICA. 2 (43), pp. 1–8. DOI: 10.5194/ica-proc-2-43-2019.
19.   Malimonov M. I., Yakubailik O. E. (2021) Cloud-based software tools for the rapid development of web GUS // Spatial Data Processing for Monitoring of Natural and Anthropogenic Processes 2021. pp. 172–179. DOI: 10.25743/SDM.2021.92.65.022.
20.   Muther T., Qureshi H. A., Syed F. I., Aziz H., Siyal A., Dahaghi A. K., Negahban S. (2022) Unconventional hydrocarbon resources: geological statistics, petrophysical characterization, and field development strategies // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 12, pp. 1463–1488. DOI: 10.1007/s13202-021-01404-x.
21.   Savvaidis P., Stergioudis A. (2012) From desktop GIS to web-based cloud GIS: the globalization of geospatial data management // 19th International Symposium ″Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields″. pp. 1–13.
22.   Soloviev A. A., Krasnoperov R. I., Nikolov B. P., Zharkikh J. I., Agayan S. M. (2018) Web-oriented software system for analysis of spatial geophysical data using geoinformatics methods // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 54, 9, pp. 1312–1319. DOI: 10.1134/S0001433818090360.
23.   Wallner A. G., Piechl T., Paulus G., Anders K. H. (2022) Open source vector tile creation for spatial data infrastructure applications // AGILE GIScience Ser. 3 (67), pp. 1–7. DOI: 10.5194/agile-giss-3-67-2022.
24.   Xu X., Peng G., Liu X., Shao Y. (2012) Oil and gas exploration information integration management plan based on GIS technology // Fourth International Conference on Computational and Information Sciences. pp. 526–529. DOI: 10.1109/iccis.2012.195.
25.   Yamashkin S. A., Radovanović M. M., Yamashkin A. A., Barmin N. N., Zanozin V. V., Petrović M. D. (2019) Problems of designing geoportal interfaces // GeoJournal of Tourism and Geosites. 24 (1), pp. 88–101. DOI: 10.30892/gtg.24108-345.
Образец цитирования:
Логинов Д.С., 
Научно-методические основы подготовки пользовательского интерфейса картографического веб-сервиса на примере данных геологоразведочных работ // Геодезия и картография. – 2023. – № 8. – С. 13-28. DOI: 10.22389/0016-7126-2023-998-8-13-28
СТАТЬЯ
Поступила в редакцию: 31.05.2023
Принята к публикации: 23.08.2023
Опубликована: 20.09.2023

Содержание номера

2023 август DOI:
10.22389/0016-7126-2023-998-8