Разработка и исследование методики сбора геоданных на основе технологий радиочастотной идентификации при их оперативном обновлении в ГИС

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Лыгин Алексей Николаевич
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР RFID-ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗ ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1.1. RFID-технологии и стандарты
1.1.1. Определение и классификация RFID-технологий
1.1.2. Метки диапазона LF (Low Frequency) 125—134 кГц
1.1.3. Метки диапазона HF (High Frequency) 13,56 МГц
1.1.4. Метки диапазона UHF и NF UHF 860—960 МГц
1.1.5. Метки UHF 2,4 ГГц для RTLS.
1.2. Технология NFC
1.2.1. Стандарты и описание технологии NFC
1.2.2. Классификация и технические характеристики чипов NFC
1.3. Технологии Bluetooth
1.4. Технология ZigBee
1.5. Технология Wi-Fi
1.6. Технология IEEE 802.22 WRAN
1.7. Технология IEEE 802.16 WiMAX
1.8. Технологии Bluetooth-маяков (beacons)
1.8.1. Стандарт iBeacon
1.8.2. Стандарт Altbeacon
1.8.3. Стандарт Eddystone
1.9. Возможные области применения RFID-технологий в геоинформатике
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СБОРА ГЕОДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ RFID
2.1. Требования к RFID-инфраструктуре
2.1.1. Требования к количеству доступной для записи памяти
2.1.2. Требования к безопасности данных
2.1.3. Требования к сроку службы и расстоянию считывания метки
2.1.4. Требования к считывателю данных
2.2. Методика сбора данных для ГИС
2.3. Разработка количественных критериев для выбора радиометки
2.3.1. Обоснование и формулировка критериев радиометки
2.3.2. Дальность считывания
2.3.3. Мобильность
2.3.4. Срок работы
2.3.5. Количество памяти для пользователя
2.3.6. Стоимость
2.3.7. Возможность шифрования
3. ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ГИС
3.1. Примеры интеграции радиотехнологий в ГИС
3.1.1. Пример применения методики для интеграции данных с метки NFC в ГИС
3.1.2. Пример применения методики для навигации внутри здания с помощью маячков в
ГИС
3.1.3. Пример применения методики для идентификации опознака при привязке
изображения в ГИС
3.2. Исследование методики сбора данных
3.3. Перспективы применения методики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Диссертация состоит из Введения, трёх разделов, Заключения, списка
терминов, списка литературы.
Первый раздел содержит описание радиотехнологий передачи и
хранения данных, их стандарты (RFID, NFC, Bluetooth, Bluetooth beacons,
ZigBee, Wi-Fi, WRAN, WiMAX).
Второй раздел содержит описание разработанной методики сбора
геоданных с помощью радиотехнологий: требования к радиоинфраструктуре,
количеству памяти, к безопасности данных, сроку службы и расстоянию до
считывателя радиометки, к считывателю данных; описание самой методики;
количественные и качественные критерии для выбора радиометки.
Методика сбора данных для ГИС
Подрадиометкой(радиомаячок,маячок)подразумевается
радиотехническое устройство, обладающее памятью и возможностью
считывания и записи на нём данных, в том числе и геоданных, и передачи
этих данных по радиоканалам вне зависимости от своего расположения и
назначения. В настоящее время существует ряд технологий передачи данных
по радиоканалам: RFID, NFC, Bluetooth LE маячки, ZigBee, Wi-Fi, WRAN,
WiMAX и др. Имеется достаточно большое число методик и способов по
использованию радиометок при сборе различного рода данных. Их анализ
для решения отдельных геодезических задач приведен в работах автора. На
основе этого анализа предлагается обобщенная методика по сбору
геопространственных данных на местности с применением радиометок,
включающая следующие технологические этапы (рисунок 1):
1) Запись геоданных. В случае геодезического репера (марки),
координаты которого известны и требуется привязка метки этому реперу.
Координатырепераиегометаданныезаранеенепосредственно
записываются на радиометку или после их определения в поле и установки
радиометки на репер. Или координаты и метаданные хранятся в базе данных
ГИС (или облачного сервиса), куда вносится уникальный номер радиометки,
соответствующей заданным координатам (реперу). При необходимости,
метка шифруется паролем, делается доступной только для чтения.
2) Крепление радиометки. К реперу или в заданное место крепится
радиометка любым предусмотреннымспособом или устанавливается
готовый репер с радиометкой с выполненным этапом 1.
3) Чтение геоданных с радиометки. При помещении считывателя в
поле доступности радиометки (дальность считывания), номер метки и все
данные с неё (вариант: координаты, метаданные, показания датчиков)
передаются по радиоканалу на считыватель. Эта операция может требовать
передачи пароля, установленного на метке. Передача закрытых данных
должна осуществляться при зашифрованном соединении, а данные на метке
должны быть защищены от несанкционированного чтения и изменения.
4) Передача данных в ГИС. Данные со считывателя (либо
считыватель смартфон – и есть компьютер с ГИС) передаются по сети на
компьютер любым удобным способом, и вносятся в базу данных ГИС или
облачный сервис. В случае сети ZigBee или похожей, считывателем
выступают промежуточные устройства – роутеры, координаторы, которые
считывают данные с радиометок, находясь стационарно в определенных
местах, и передают их через локальную или глобальную сеть в ГИС или
геосервис.
В случае работы с радиометкой при её попадании в зону действия
считывателя, номер метки определяется, локализуется её примерное
местоположение по силе сигнала, считываются записанные на метку
координаты и метаданные, что не требует специальных запросов в разные
организации при наличии у пользователя соответствующего ключа к
расшифровке данных.
Поиск объекта, идентифицированного радиометкой, значительно
облегчается при использовании ГИС или ГИС-навигатора, в которые
загружаются изображения идентифицируемого объекта вместе с картой
участка местности, где расположен объект (компьютерный абрис). Это
позволяет оператору рассматривать цифровую модель местности (ЦММ) под
разными ракурсами.
Геоинформационная система

Загрузка данных

Компьютерная сеть (GSM, Wi-Fi,
Ethernet) или облачный геосервис

Передача данных по сети

Считыватель (опционально – с навигационным
спутниковым приёмником) считывает и записывает
данные с/на радиометку

Запись/чтение
Сеть ZigBee, Wi-
координат и
Fi, WRAN,
метаданных на
WiMAX и др.
радиометку

BLE маячок с URL
на геосервис
Радиометка нарадиометка с
репередатчиком
деформации
Радиометка с
Радиометка сгеоданными и
геоданными иметаданнымиКомбинированн
метаданными наобъектаое устройство
снаружи илинедвижимости(БПЛА, робот)
внутриЕГКН
сооружения

Рис. 1. Модель методики сбора данных «радиометка – ГИС».
Разработка интегрального критерия для выбора радиометки
Исходя из разработанных требований к радиометке (см п.2.1
диссертации), можно аналитически определить свойства и количественные
критерии эффективности для выбора радиометки. Скорость передачи
данных, количество участников сети, рабочая частота не являются
критичными в общих требованиях к метке.
В качестве основных свойств эффективности радиометки примем
следующие:
1. объём памяти для записи (бит, байт), – её должно быть
достаточно для записи всех необходимых данных в зависимости
от цели применения;
2. возможность шифрования данных (да/нет, 1/0).
3. дальность считывания, (м) – расстояние, с которого можно
уверенно получить данные с метки и записать их;
4. срок работы метки (недели, месяцы, годы) – приблизительное
время работы метки (возможность считывать данные) до её
замены или замены элемента питания. Срок работы связан с
энергопотреблением устройства (Вт) и ёмкостью источника
питания (А*ч);
5. мобильность – возможность автономной работы метки (да/нет),
её размеры (мм);
6. стоимость радиометки, руб.
Перечисленные основные свойства являются сложными, составными из
количественных и качественных характеристик самой метки и связанных
устройств.
Относительно простыми одноразмерными свойствами являются все
свойства, кроме шифрования и мобильности. Поэтому они могут быть
описаны с помощью безразмерного критерия:
п − ф
=,(1)
п + ф
где kп и kф – пороговый и фактический параметры выбранного свойства
соответственно, характеризующие рассматриваемое свойство таким образом,
чтобы kп > kф.
Критерий эффективности αi может принимать любое значение от 0 до
1, и чем больше его значение, тем лучше соответствие заданному свойству.
Возможность шифрования выражается как 1 – данные и их передача
шифруются, 0 – данные открыты. Обозначим этот критерий δ (0;1).
Свойство мобильности несёт в себе две размерности – одна логическая
(возможность автономной работы – да/нет), вторая – линейная размерность
или площадь, в мм, или мм2. Поэтому для одной характеристики, – размера,
можно применить критерий α5 из (1), а второй критерий (автономность)
обозначим γ (0 или 1). Таким образом, критерий оценки эффективности β
будет складываться из двух критериев:
= 5 × ,(2)
где α5 – критерий размера метки, γ – критерий автономности (0 или 1).
При невыполнении одного из них, эффективность нулевая. Например,
при невозможности автономной работы, метка становится не мобильной, а
стационарной, тогда её размеры уже не особо важны.
Исходя из введённых критериев эффективности отдельных свойств
метки, можно определить общую эффективность метки в целом по
интегральному критерию:
5
= 1 1 × 2 2 × 33 × 44 × 5× 6 6 ,(3)
где P1-P6 – весовые коэффициенты, характеризующие влияние
соответствующих свойств в пределах (0,1). Они определяются как отношение
веса каждого критерия к максимальному весу всех свойств метки.
Третий раздел содержит описание экспериментов в рамках применения
разработанной методики: эксперимент по интеграции данных с метки NFC в
QGIS; эксперимент по навигации внутри и снаружи здания с помощью
технологии BLE маячков и ГИС; эксперимент по применению методики для
идентификации опознака при привязке снимка в ГИС; исследование и
перспективы разработанной методики.
Примеры интеграции радиотехнологий в ГИС
Приведены несколько экспериментальных примеров практического
применения разработанной методики сбора данных.
Пример использования технологии NFC для хранения геоданных и их
передачи в ГИС. Здесь и далее ГИС подразумевается в узком смысле как
программное обеспечение и периферийное оборудование.
Пример состоит из демонстрации возможности записи и чтения данных
метки NFC для последующей их передачи в ГИС и наоборот.
В данном примере использовались NFC метка компании NXP
Semiconductors (Германия) типа NTAG 216 (рисунок 2), программы NFC
TagInfo, NXP TagWriter на смартфоне под управлением ОС Android 7.0.

Рис.2. Метка NFC NTAG 216.
Технология NFC работает с близким радиусом действия и малым
количеством памяти, поэтому примером может быть запись координат
объекта, на который крепится NFC-метка и его ограниченные метаданные.
Эти геоданные хранятся на самой метке и могут быть переданы в
геоинформационную систему для дальнейшей обработки и отображения.
В качестве источника геоданных использовался тип веб-ГИС Портал
открытых данных правительства Москвы https://data.mos.ru. Из него была
взята одна строка данных реестра объектов, возводимых в рамках 214-ФЗ,
т.е. один точечный объект строительства с его местоположением и
метаданными.
Затем эти данные были экспортированы в формате .csv в QGIS (рис.
3,4)
Рис.3. Экспорт данных с Портала открытых данных.

Рис.4. Данные с Портала открытых данных в QGIS
QGIS позволяет редактировать данные объекта формата CSV, а затем
экспортировать их в нужном формате.
Далее точечный объект был записан на NFC метку с помощью
смартфона. В настоящее время существует два пути записи: запись вручную
через соответствующую программу (использовалась TagWriter) и запись из
файла в формате CSV, понятном для этой программы. Трудность в том, что
экспортированный с Портала открытых данных файл CSV по структуре
отличается как от экспортируемого из QGIS, так и читаемого программой
TagWriter. Поэтому при небольшом объёме данных проще записать их
вручную. Дополнительное удобство в том, что наглядно видно размер
помещаемых данных.
На рисунке 5 представлен процесс записи данных на метку с помощью
TagWriter.

Рис.5. Процесс записи данных на NFC метку программой TagWriter.
Программа позволяет установить счётчик обращений на метку,
защитить данные на метке этого типа (NTAG) паролем 32 бит (4 символа),
который не позволит удалить, перезаписать или форматировать данные на
метке, но не защитит их от чтения (режим Password protection).
После записи метка читается в этой же программе (рис.6). При нажатии
на строчку с координатами загружается выбранная программа или сервис с
картами, в которой показано местоположение по прочитанным координатам
(рис. 7).

Рис.6. Окно программы TagWriter после чтения NFC метки.
Рис.7. Объект в картографическом сервисе 2GIS после чтения
координат метки.
В итоге, на метку уместились все необходимые геоданные и
метаданные точечного объекта. Задача записи геоданных и их метаданных на
метку NFC выполнена.
Не существует стандартизированного формата записи координат на
NFC метку. Есть три способа их записи:
 специальные схемы URI (например, Geo:, поддерживается Android);
 ссылки на облачный картографический сервис или клиент;
 сценарий (скрипт) переадресации, зависящий от операционной
системы.
Ни один из распространенных форматов записи геоданных не
позволяет внести на NFC метку высоту, полигональный или линейный
объект, чтобы они таким же образом читались в картографических сервисах.
Однако высоту можно записать отдельно в блок открытого текста, используя
существующиепрограммы.Вообщетэгgeo:позволяетзаписывать
необязательный параметр высота в метрах, как и все координаты, по
умолчанию в непроецированной СК WGS-84.
Обратная задача – сбор данных с метки NFC и её передача в ГИС, не
имея готового автоматизированного решения, кроме упомянутого мобильно-
навигационного,решаетсячастично.Т.е.еслисчитатьГИС
картографический сервис, доступный со смартфона, то задача отображения
местоположения объекта выполняется автоматически, но метаданные не
переносятся, а берутся и зависят от картографического сервиса или
программы. В данном случае можно экспортировать из программы NXP
TagWriter наборы данных. Все данные, которые хранились на метке,
записываются автоматически в эти наборы и хранятся на мобильном
устройстве.
Вычислен интегральный мультипликативный критерий эффективности
радиометки Q для данного примера по формуле (3). Так как цель примера –
демонстрация возможности записи и чтения данных метки NFC для
последующейихпередачивГИС,тобудутвостребованывсе
количественные критерии эффективности метки. Учитывая технические
характеристики и общие условия применения NFC-метки, вычисляем
интегральныймультипликативныйкритерийеёэффективностис
распределенными единичными весами, т.к. у нас не заданы конкретные
условия:
1 = 0,011411 × 121 × 0,333313 × 0,666714 × 15 × 0,333316 = 0,00084
Т.к. в данном критерии 1 значит идеально подходит, а 0 – не подходит
под заданные условия, а веса назначаются экспертной оценкой, то приходим
к выводу о потенциальной возможности интеграции данных с NFC меток в
ГИС, для чего требуется дополнительная доработка программ, участвующих
в интеграции.
Для записи данных на метку NFC также требуется доработка программ,
если требуется записать большой объем данных, иначе можно обойтись
ручным вводом и существующим ПО.
Пример применения методики для идентификации опознака при
привязке изображения в ГИС
При привязке изображений в ГИС часто возникает проблема поиска и
уверенного распознавания естественных или искусственных опознаков на
самом изображении. При близком расположении однородных по текстуре
объектов изображения довольно трудно точно определить к какому из них
относится опознак с известными координатами. Предлагается использовать
разработанную методику для увеличения надежности и быстродействия
идентификации опознавательных знаков на изображении с помощью
радиомаячков, помещаемых на или вблизи опознака для идентификации и
определения приближенного местоположения опознака на изображении.
Координаты радиомаячка определяются с помощью считывателя
(смартфон, БПЛА), обладающего возможностью точной собственной
привязки. Точность должна быть не меньше, чем размер опознака и
расстояние между ними. На этом же этапе происходит определение точных
координат опознаков с помощью геодезических съемок.
При чтении радиометки считывается её уникальный идентификатор,
вычисляются или считываются ее геодезические координаты, а также
определяется положение в плоскости формируемого изображения в местной
системе координат снимка. Указанные данные позволяют вычислить зону
поиска для фотоизображения идентифицируемого объекта местности. Чем
точнее данные о положении радиомаячка, тем значительнее сокращается
зона поиска изображаемого объекта или опорной точки на снимке.
Применение методики даёт два преимущества:
1) Повышаетсянадежностьидентификацииопознакана
изображении для его последующей точной привязки. Считая, что
всеопознакинаизображениивзаданнойплощади
равновероятны, мы получаем увеличение надежности в N раз
(для трансформированных снимков), где N – количество
идентифицируемых опознаков, снабженных радиомаячками.
2) Повышается скорость опознавания опознавательных знаков на
изображении при использовании корреляционной функции со
сдвиговым алгоритмом, благодаря уменьшению области поиска
опознака на снимке.
ИзображениеместностиSпоследовательноразбиваетсяна
произвольные одинаковые зоны с перекрытием. Далее вычисляется
коэффициент корреляции координат радиомаячка для каждой такой зоны и
при его максимальном значении делается вывод о наличии опознака в центре
данной зоны.
Дляпроверкипредложенногоспособаидентификации
фотоизображений заданных объектов местности был проведен эксперимент с
применением БПЛА.
На местности в качестве опознаков были взяты три внутренних угла
цветной рамки с регулярной изобразительной структурой. Координаты двух
углов рамки были измерены GPS-приёмником с точностью около 1 см.
Фотосъемка местности производилась с БПЛА DJI Mavic PRO с высоты 30
метров, продольное/поперечное перекрытие = 85%. Радиомаячки были
установлены вблизи опознаков в пределах 20 см. Координаты радиомаячков
получены через смартфон с использованием программного обеспечения
Bluetooth LE Tool ввиду отсутствия аналогичного ПО для БПЛА. Съемочные
материалы были загружены в программный пакет Agisoft Photoscan и
обработаны.
В результате эксперимента были получены следующие результаты.
Среднее расхождение положения проекции естественного опознака и его
координат, полученных посредством радиомаячка, составляет 1,43 метра.
Ориентировочный расчёт показывает, что область поиска на снимке будет
порядка 0,6 мм в диаметре в масштабе снимка (1:6343). При расстоянии
между опознаками порядка десятков метров, точность определения зоны
нахождения опознака вполне достаточна для его уверенной идентификации.
Эксперимент показал возможность применения разработанной методики
оперативного обновления геоданных в ГИС и её практическую полезность на
примере идентификации опознаков при точной привязке снимков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги диссертационного исследования следующие.
 Исследованы возможности радиотехнологий хранения и передачи
данных (RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, WRAN, WiMAX, BLE
beacons) для применения их в оперативном обновлении ГИС.
 Разработаны требования к радиоинфраструктуре.
 Разработаны количественные критерии для выбора радиометки.
 Разработана и исследована методика сбора данных для ГИС с помощью
современных радиотехнологий хранения и передачи данных, включая
те, которые ранее в отрасли не применялись.
Экспериментально были доказаны:
1. Эффективность и полезность методики сбора геоданных с помощью
радиотехнологий в её применении для ускорения идентификации
однородных опознаков на привязываемом снимке.
2. Применимость методики и радиотехнологий для целей внутренней и
наружной навигации и обновления геоданных.
3. Применимость разработанной методики сбора и обновления геоданных
с помощью радиотехнологий в ГИС на примере технологии NFC и
QGIS.
Рекомендуется использовать радиометку в оперативном обновлении
данных ГИС следующими способами:
1. В репере или марке с возможностями:
 записи на одноразовую радиометку (марку) параметров (номер, год
изготовления, дата определения координат, координаты и метаданные;
 обнаружения примерного местоположения геодезического репера (марки,
пункта, опознака) и считать с него данные без визуального контакта на
расстоянии до 6 м (для пассивной метки) и порядка 100 м для активной и
полуактивной меток (соблюдая условия радиовидимости) по силе
радиосигнала (RSSI), времени прохождения сигнала, его вектору или
комбинированными способами;
 исключенияповторныхгеодезическихизмеренийприпрямом
переиспользовании записанных координат с метки;
 шифрования данных с координатами для прочтения меток только
специализированным оборудованием в целях соблюдения требуемой
секретности;
 измерения расстояния до метки, а также её координаты(при
необходимости) соответствующим радиооборудованием, с точностью до
10 см, а с развитием технологий – точнее, что соответствует
максимальной точности определения плановых, а тем более высотных
координат с помощью GPS и ГЛОНАСС.
2. С помощью технологий позиционирования в реальном времени RTLS
возможно определять местные координаты меток (до 1 см) или
пользователя внутри зданий и сооружений, – в местах, недоступных для
прямого наблюдения с помощью спутниковой навигации.
3. Дляоперативногообновленияилиотображенияметаданныхна
кадастровой карте. Радиометка как приложение к паспорту участка в
ЕГКН. Владельцу выдается метка с данными участка (владелец, площадь,
год выдачи, номер участка), которая может быть прикреплена с внешней
стороны забора (как почтовый ящик) и которую можно прочитать при
необходимости.
4. Для оперативного обновления данных в ГИС в реальном времени с
помощью сетей активных меток (Eddystone, ZigBee, Wi-Fi, WiMAX и др.)
в различных сочетаниях, либо в постобработке, путём ручного сбора
данных с пассивных меток, либо меток, не имеющих доступа в интернет.
Такие сети можно использовать для мониторинга схода лавин, оползней и
других потенциально подвижных областей, где требуется постоянное
обновление геоданных на некоторой небольшой площади.
Перспективы применения методики. Применение различных RFID-
технологий с ГИС-технологиями выведет часть геодезической отрасли на
новый технологический уровень, что позволит быстрее собирать различные
виды данных, в том числе пространственные, а также облегчит процесс
принятия решений, использующий такие данные.

Дальнейшая разработка темы диссертации имеет широкие перспективы в
применении к различным отраслям народного хозяйства, где требуется
оперативное обновление данных и геоданных точечно или на некоторой
площади. При современном развитии информационно-коммуникационных
технологий очевидна возможность масштабирования применяемой методики
и связанных с ней технологий, которое ограничено только технологиями
связи. Также требуется расширение экспериментального апробирования и
исследования применения методики в описанных ранее случаях её
применения.

Актуальность работы связана с возросшей необходимостью быстрого обновления и
актуализации данных географических информационных систем (далее ГИС), например, инвен-
таризация, события на онлайн-карте). В условиях быстрого изменения местности (застройка,
снос, вырубка деревьев и т.п.) необходимость оперативного обновления картографических ма-
териалов очевидна. Объекты в ГИС обладают пространственными и семантическими атрибута-
ми, составляющими геодезическую основу. Для оперативного изменения геодезической основы
возникает задача быстрой привязки изображений местности в ГИС, что осуществляется с по-
мощью естественных и искусственных опознавательных знаков. Существующие методики об-
новления геоданных являются трудозатратными из-за проведения наземных работ, поэтому
требуются новые средства и способы обновления геоданных.

Актуальность также обусловлена следующими предпосылками:

1) возросла необходимость снижения стоимости обновления геоданных;
2) требуется улучшить доступность информации в ГИС для пользователей;
3) необходимость повышения достоверности и надежности информации;
4) широкие перспективы развития и использования методики оперативного обновления
ГИС.
Степень научной разработанности исследуемых проблем. В российской научной ли-
тературе не встречается методик оперативного обновления ГИС, особенно с использованием
радиометок. Все существующие методики обновления сводятся к данным ДЗЗ, лазерному ска-
нированию, геодезическим съемкам. Но эти методики сбора геоданных не предусматривают
сбор метаданных, который должен быть достаточно оперативным и является замедляющим
фактором при создании ГИС.
В зарубежной литературе встречаются самые разнообразные методики применения RFID
в ГИС:
⎯ В строительстве, внутри сооружений для создания трехмерной ГИС [1].
⎯ В транспортной логистике для учета паломников и отображения в онлайновой
ГИС [2].
⎯ В логистике твердых бытовых отходов [3].
⎯ В подземном транспорте [4].
⎯ В управлении в условиях ЧС [5].
⎯ Беспроводной мониторинг бытового электросчетчика с помощью технологий
RFID и ZigBee [6].
Цель и задачи. Целью работы являлась разработка и исследование методики сбора гео-
данных на основе RFID-технологий для оперативного обновления ГИС. Применение но-
вых радиотехнологий в ГИС. Для этого были решены следующие задачи:
⎯ Исследовать возможности радиотехнологий (RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi,
WRAN, WiMAX, beacons) для применения их в оперативном обновлении ГИС.
⎯ Разработать требования к радиоинфраструктуре.
⎯ Разработать количественные критерии для выбора радиометки.
⎯ Разработать методику сбора данных для ГИС с помощью RFID-технологий.
⎯ Провести исследование разработанной методики сбора данных по разработанным
критериям.
Объект исследования – процесс сбора геоданных для оперативного обновления ГИС.

Предмет исследования – методика сбора и оперативного обновления данных в ГИС с
помощью RFID-технологий.

Методы исследования. Для решения задач использовались теоретические методы: аб-
страгирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, геомоделирование, моделирование, си-
стемный подход, цифровой обработки изображений. А также эмпирические: сравнение, изме-
рение, эксперимент.

Научная новизна, в отличие от существующих методик сбора данных, заключается в
новом комбинировании существующих технологий, их применении в ГИС-технологиях (геоде-
зии, ДЗЗ), где они ранее не использовались в России, и обобщении этих технологий в разрабо-
танной методике сбора геоданных для оперативного обновления геоданных в ГИС. В рамках
методики разработаны требования к радиоинфраструктуре для её применения в обновлении
геоданных в ГИС, разработаны условные количественные критерии для выбора оборудования
радиоинфраструктуры. Это является новым знанием об организации устройств и способов тех-
нической системы (ГИС-инфраструктура), следовательно, является научным результатом из
технической отрасли науки.

Теоретическая значимость. Состоит в технологическом развитии существующих спо-
собов и технологий сбора геоданных для ГИС, позволяющем улучшить эффективность (объём и
точность) сбора геоданных для оперативного обновления ГИС, путем внедрения новых радио-
технологий передачи данных в цикл работы ГИС.
Практическая значимость. Полученные в исследовании результаты можно использо-
вать в предприятиях отрасли для решения различных практических задач, например:

1. для создания более информативных съемочных сетей при строительстве;
2. мониторинга различных движущихся объектов и их отображения в ГИС;
3. инвентаризации объектов народного хозяйства и помещения данных о них в
ГИС;
4. быстрого поиска объекта на местности и сбора геоданных с помощью БПЛА.
Выносимые на защиту положения и результаты.

1. Исследованы возможности современных радиотехнологий передачи данных для
применения их в оперативном обновлении ГИС. Это дает возможность оценить
пригодность исследованных радиотехнологий для нужд геоинформатики и смеж-
ных отраслей.

2. Предложено дополнение в аппаратный инструментарий полевых съемок для сбо-
ра данных в ГИС радиометками и считывателями радиометок, что позволяет ра-
ботать с новыми радиотехнологиями хранения и передачи данных для ГИС.

3. Разработаны базовые требования к радиоинфраструктуре: к количеству доступ-
ной для записи памяти метки, к безопасности данных, к сроку службы и расстоя-
нию считывания метки, к считывателю данных. Это конкретизирует минималь-
ные требования к оборудованию для работы с радиотехнологиями сбора геодан-
ных в ГИС.

4. Разработаны количественные критерии для выбора радиометки, что позволяет
оценить степень эффективности радиометки для практического использования.

5. Разработана методика сбора данных для ГИС с помощью RFID-технологий, впер-
вые дающая возможность внедрить современные радиотехнологии передачи и
хранения данных в отрасль геоинформатики, объединив их с существующими
способами.

6. Исследована разработанная методика сбора данных по обоснованно выбранным
критериям и практически доказана целесообразность её внедрения. Методика
должна улучшить доступность, полноту и качество геоданных и метаданных, уве-
личить надежность их передачи и хранения сразу в цифровом виде, что ускорит
сбор геоданных по сравнению с традиционными ручными способами.
Достоверность и апробация научных и практических результатов работы подтвержда-
ется применением апробированного научно-методического аппарата, анализом большого коли-
чества отечественных и зарубежных литературных источников, существующего рынка радио-
оборудования, а также согласованностью выдвинутой гипотезы полученным собственным
практическим результатам. Положения работы были опубликованы в материалах нескольких
научных конференций и статьях автора в журнале перечня ВАК.
Диссертация состоит из введения, трёх разделов, заключения, библиографического спис-
ка, списка терминов и определений. Общий объём 104 страниц, включая 39 рисунков и 10 таб-
лиц. Библиографический список состоит из 66 наименований, из них 32 на английском языке.

1. Chien-Ho Ko, 3D-Web-GIS RFID Location Sensing System for Construction Objects / Chien-Ho
Ko // The Scientific World Journal. – 2013. – Vol. 2013. – Article ID 217972.
DOI: 10.1155/2013/217972
2. Koshak N., Nour A. Center K.G.I.S.I. Integrating RFID and GIS to support urban transportation
management and planning of hajj / N. Koshak, A. Nour // 13th International Conference on Com-
puters in Urban Planning and Urban Management, Utrecht, The Netherlands. – 2013.
3. Arebey, Maher & Hannan, M.A. & Basri, Hassan & Abdullah, Huda. Solid waste monitoring and
management using RFID, GIS and GSM / M.Arebey, M.A. Hannan, H.Basri, H. Abdullah // 2009
IEEE Student Conference on Research and Development (SCOReD). Serdang: IEEE. – 2009. – Р.
37-40. DOI: 10.1109/SCORED.2009.5443382
4. Xiao, Ning-Cong & Li, Xunbo & Qin, Guangxu & Ma, Songqing & Zhang, Li. Localization system
based on RFID and GIS for underground moving targets / Ning-Cong Xiao, Xunbo Li, Guangxu
Qin, Songqing Ma, Li Zhang // 2008 IEEE International Conference on Mechatronics and Automa-
tion. Takamatsu: ICMA. – 2008. – P. 808-813. DOI: 10.1109/ICMA.2008.4798861
5. Ahmed, Ashir. Role of GIS, RFID and handheld computers in emergency management: an explora-
tory case study analysis / Ashir Ahmed // JISTEM – Journal of Information Systems and Technolo-
gy Management (Online). – 2015. Vol.12 (1). – P.3-27. DOI:10.4301/s1807-17752015000100001
6. Boonsong, Wasana, & Ismail, Widad. Wireless Monitoring of Household Electrical Power Meter
Using Embedded RFID with Wireless Sensor Network Platform / Wasana Boonsong, Widad Ismail
// International Journal of Distributed Sensor Networks. – 2014. P.1-10. DOI:10.1155/2014/876914
7. RFID [Электронный ресурс] / Википедия. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
(дата обращения 18.02.2018).

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать

    Читать «Разработка и исследование методики сбора геоданных на основе технологий радиочастотной идентификации при их оперативном обновлении в ГИС»

    Публикации автора в научных журналах

    RFID-технологии и возможности их применения в геодезии
    Лонский И.И., Лыгин А.Н., Калугин В.В., Шлапак В.В. // Известиявысших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2– № –С.125
    Применение RFID-технологии и ГИС в геодезии
    А.Н.Лыгин//Известиявысшихучебныхзаведений.Геодезияиаэрофотосъемка. – 2– №– С.105

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Андрей С. Тверской государственный университет 2011, математический...
    4.7 (82 отзыва)
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на... Читать все
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на продолжение диссертационной работы... Всегда готов помочь! ;)
    #Кандидатские #Магистерские
    164 Выполненных работы
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    Татьяна М. кандидат наук
    5 (285 отзывов)
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    #Кандидатские #Магистерские
    495 Выполненных работ
    Вирсавия А. медицинский 1981, стоматологический, преподаватель, канди...
    4.5 (9 отзывов)
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - ... Читать все
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - медицина, биология, антропология, биогидродинамика
    #Кандидатские #Магистерские
    12 Выполненных работ
    Ксения М. Курганский Государственный Университет 2009, Юридический...
    4.8 (105 отзывов)
    Работаю только по книгам, учебникам, статьям и диссертациям. Никогда не использую технические способы поднятия оригинальности. Только авторские работы. Стараюсь учитыв... Читать все
    Работаю только по книгам, учебникам, статьям и диссертациям. Никогда не использую технические способы поднятия оригинальности. Только авторские работы. Стараюсь учитывать все требования и пожелания.
    #Кандидатские #Магистерские
    213 Выполненных работ
    Шиленок В. КГМУ 2017, Лечебный , выпускник
    5 (20 отзывов)
    Здравствуйте) Имею сертификат специалиста (врач-лечебник). На данный момент являюсь ординатором(терапия, кардио), одновременно работаю диагностом. Занимаюсь диссертац... Читать все
    Здравствуйте) Имею сертификат специалиста (врач-лечебник). На данный момент являюсь ординатором(терапия, кардио), одновременно работаю диагностом. Занимаюсь диссертационной работ. Помогу в медицинских науках и прикладных (хим,био,эколог)
    #Кандидатские #Магистерские
    13 Выполненных работ
    Алёна В. ВГПУ 2013, исторический, преподаватель
    4.2 (5 отзывов)
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическо... Читать все
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическое образование. В данный момент работаю преподавателем.
    #Кандидатские #Магистерские
    25 Выполненных работ
    Анна В. Инжэкон, студент, кандидат наук
    5 (21 отзыв)
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссе... Читать все
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссертаций. Работала в маркетинге. Практикующий бизнес-консультант.
    #Кандидатские #Магистерские
    31 Выполненная работа
    Александра С.
    5 (91 отзыв)
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повы... Читать все
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повышении уникальности текста и оформлении библиографических ссылок по ГОСТу.
    #Кандидатские #Магистерские
    132 Выполненных работы

    Последние выполненные заказы

    Другие учебные работы по предмету