Работа посвящена вопросам преподавания курса «Геоинформационные системы и технологии» в геологическом вузе. В ней рассматриваются вопросы базовой подготовки студентов, необходимой для включения в учебный план. Обсуждаются влияние особенностей ГИС, применяемых в геологии, на формирование программы курса.
Идентификаторы и классификаторы
С другой стороны, можно обучить студента пользованию той или иной (и даже несколькими) геоинформационными системами, то есть натренировать его на быстрый и безошибочный поиск необходимых вкладок и нажимание соответствующих кнопок. Такой выпускник, если останется в профессии, скорее всего сможет квалифицированно выполнять техническую работу, но вряд ли поднимется выше. Что же мы можем ожидать от геолога или геофизика, который освоил курс геоинформатики? Представляется, что он должен стать мостом, соединяющим практикующего геолога, не слишком хорошо представляющего себе, что может, а что не может сделать вычислительная система, и предлагающего загрузить всю имеющуюся информацию в компьютер и поручить искусственному интеллекту решить непоставленную задачу, и программистом, который может сделать все, но не понимающим, чего, собственно, хочет от него геолог. То есть он должен стать постановщиком заданий на разработку перед программистом и в то же время оказывать помощь геологу при постановке и решении его задач средствами геоинформационной системы. Для этого он должен достаточно хорошо разбираться в геологии и геофизике и, в то же время, быть специалистом в информатике (геоинформатике), чтобы представлять себе, какие задачи разумно ставить перед программистом, а какие являются мечтами о волшебной палочке.
Список литературы
1. Черемисина Е. Н., Финкельштейн М. Я., Любимова А.В. ГИС INTEGRO - импортозамещающий программно-технологический комплекс для решения геолого-геофизических задач // Геоинформатика. - 2018. - № 3. - С. 8-17. -. EDN: XZIFBZ
2. ГИС INTEGRO. Состояние и перспективы развития в условиях импортозамещения / Е. Н. Черемисина, М. Я. Финкельштейн, К. В. Деев, Е. М. Большаков // Геология нефти и газа. - 2021. - № 3. - С. 31-40. - -. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-3-31-40 EDN: CANDIN
3. Спиридонов В.А., Пиманова Н.Н., Финкельштейн М.Я. Технология построения плотностной 3D-модели земной коры в ГИС INTEGRO // Геоинформатика. - 2020. - № 4. - С. 38-51. -. EDN: DETGYU
4. Методика интегрирования геофизических методов на региональном этапе геолого-разведочных работ / С. А. Каплан, М. Я. Финкельштейн, М. Ю. Смирнов, В. А. Спиридонов // Геология нефти и газа. - 2021. - № 3. - С. 111-121. - -. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-3-111-121 EDN: ZCYUWN
Выпуск
Другие статьи выпуска
На примере материалов комплексных геофизических исследований зоны сочленения Байкитской антеклизы и Курейской синеклизы продемонстрирована методика и технологические приемы оценивания коллекторских свойств осадочных формаций чехла Сибирской платформы с помощью ГИС INTEGRO. Представленный граф включает анализ данных потенциальных полей с районированием по критериям близости к объекту с «идеальными» коллекторскими свойствами и процедуры выделения в разрезах удельных электрических сопротивлений зон повышенной проводимости, перспективных для поиска углеводородных ловушек. По результатам комплексного анализа, проведенного с опорой на геологические сведения, сейсмические и скважинные материалы, а также сведения по физическим свойствам пород, для наиболее перспективных нефтегазовых комплексов области исследования построены карты распределения объектов с улучшенными коллекторскими свойствами.
Статья посвящена анализу утверждённой нормативно-методической базы количественного определения прямых выбросов парниковых газов, выявлению её преимуществ и недостатков. В статье рассматриваются порядок количественного определения выбросов, принятый в соответствии с национальной методикой; её структурные особенности и представленные в ней методы расчёта; границы количественного определения, установленные государственной нормативно-методической базой. Обсуждается выявленная в ходе анализа проблема неполного охвата национальной методикой части источников прямых выбросов парниковых газов и предлагается её решение на основе комплексирования российского методического подхода с международной практикой количественной оценки прямых выбросов.
Работа посвящена разработке программного электроразведочного (МТЗ, ЗСБ) комплекса в инструментарии плагинной архитектуры ГИС Integro. Базовым и философским проблемам разработки подобного комплекса, обзору текущих возможностей с оценкой перспектив дальнейшего развития на основе анализа исторического опыта информационного обеспечения данных МОГТ-2D и данных электроразведки методом МТЗ.
В работе рассмотрены отдельные инструменты ГИС INTEGRO, обеспечивающие технологию моделирование глубинного строения территории на основе решения обратных гравимагнитных задач. Рассмотрены виды моделей, поддерживаемые ГИС INTEGRO. Выявлено, что в структуре проекта ГИС INTEGRO имеют место различные элементы проекта - сцены, слои, сетки - которые могут представлять различные аспекты моделей, но отсутствуют сами модели как отдельные информационные сущности ГИС проекта. Рассматривается процесс моделирования со стороны информационных объектов и программного обеспечения, обеспечивающего обработку соответствующих им данных. Показано, как процессы моделирования и разработки программного обеспечения может быть улучшен через введение моделей как отдельных информационных сущностей.
Работа посвящена описанию методики постановки и решения геологических задач, в том числе слабо формализованных. Подробному рассмотрению основных этапов процесса постановки и решения задач. Отображено описание анализа данных, классификации формализованных задач по эталонам, или без них. Изложены постановки задач упорядочения и минимизации.
Издательство
- Издательство
- ДУБНА
- Регион
- Россия, Дубна
- Почтовый адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- Юр. адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- ФИО
- Деникин Андрей Сергеевич (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- rector@uni-dubna.ru
- Контактный телефон
- +8 (496) 2166001