ПОЛЬОВЕ КАРТУВАННЯ ЗСУВІВ: IFFI-RESTART-ФОРМИ ДЛЯ ЗБОРУ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

Автор(и)

  • Мауро ДЕ ДОНАТІС Університет Урбіно Карло Бо, Урбіно, Італія
  • Джуліо Ф. ПАППАФІКО Університет Урбіно Карло Бо, Урбіно, Італія
  • Роберта БОНІ Університет Урбіно Карло Бо, Урбіно, Італія
  • Мірко ФРАНЦІОНІ Університет Урбіно Карло Бо, Урбіно, Італія
  • Лучія МАРІНО Університет Урбіно Карло Бо, Урбіно, Італія. Університет Неаполя Федеріко II, Неаполь, Італія
  • Стефано МОРЕЛЛІ Університет Урбіно Карло Бо, Урбіно, Італія
  • Сергій ВИЖВА Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Віталій ЗАЦЕРКОВНИЙ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.103.14

Ключові слова:

цифрова геологічна служба, мобільна ГІС, реляційна база даних, геопакет, інвентаризація зсувів, управління після катастроф

Анотація

За останні кілька десятиліть підхід до геолого-геоморфологічних досліджень помітно змінився. Поява цифрових інструментів дала змогу досягти значного прогресу в отриманні та управлінні даними опитувань. У цій статті продемонстровано розробку й тестування нового та ефективного методу цифрового опитування, який дозволяє швидко отримувати та спільно зберігати й керувати даними й інформацією. Цей метод був випробуваний у співпраці з п'ятьма університетами для картографування та класифікації зсувів у 249 районах обстеження в Центральній Італії, а точніше, в муніципалітетах, які постраждали від землетрусу в Центральній Італії 2016 року. Геолого-геоморфологічні дослідження проводились на місцевості за допомогою планшетів, GPS та камер. Проєкт обстеження для збору польових даних базувався на структурі проєктів Італійської інвентаризації зсувів (IFFI) і проєктів Територіальної стійкості Центральних Апеннін після землетрусів (ReSTART). Для цього реалізовано структуру бази даних та форми введення. Крім того, дані та інформація були отримані та організовані в детальні записи, корисні для адміністративних установ. 

Посилання

Alberti, M. (2019). BeePen, Python plugin for QGIS [Python]. https://github.com/mauroalberti/beePen (Original work published 2015)

Amanti, M., Bertolini, G., Chiessi, V., De Nardo, M. T., & Damasco, M. (2001). Allegato 1 – Guida alla compilazione della scheda frane IFFI. SGN – Geological Survey of Italy.

Campbell, E., Duncan, I., & Hibbitts, H. (2005). Analysis of Errors Occurring in the Transfer of Geologic Point Data from Field Maps to Digital Data Sets. Workshop Proceedings, U.S. Geological Survey Open-File Report 2005-1428, р. 61–65. https://pubs.usgs.gov/of/2005/1428/campbell/

CARG Project—Geologic and geothematic cartography. (1988). Geologic and Geothematic Cartography. https://www.isprambiente.gov.it/en/projects/soil-and-territory/carg-project-geologic-and-geothematic-cartography-1

Clegg, P., Bruciatelli, L., Domingos, F., Jones, R. R., De Donatis, M., & Wilson, R. W. (2006). Digital geological mapping with tablet PC and PDA: A comparison. Computers, & Geosciences, 32(10), 1682–1698. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2006.03.007

Cruden, D. M., & Varnes, D. J. (1996). Landslide Types and Processes, Special Report 1996 (Special Report Fasc. 247; Transportation Research Board, pp. 36–75). National Academy of Sciences.

De Donatis, D. D. M., & Bruciatelli, B. L. (2006). MAP IT: The GIS software for field mapping with tablet pc. Computers, & Geosciences, 32(5), 673–680. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.09.003

De Donatis, M., Alberti, M., Cesarini, C., Menichetti, M., & Susini, S. (2016). Open Source GIS for geological field mapping: Research and teaching experience. PeerJ Preprints, 4, e2258v3. https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2258v3

De Donatis, M., Pappafico, G.F., & Romeo, R.W. (2019). A Field Data Acquisition Method and Tools for Hazard Evaluation of Earthquake-Induced Landslides with Open Source Mobile GIS. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(2). https://doi.org/10.3390/ijgi8020091

Development Team QGIS Geographic Information System. (2020). QGIS (3.10). Open Source Geospatial Foundation.

Gallerini, G., De Donatis, M., Baioni, D., & Bruciatelli, L. (2005). Landslide field mapping with tablet pc. A new integrated approach. Proceedings of the 11th International Conference and Field Trip on Landslides, Norway, Landslides and Avanches, 107–113.

Jordan, C.J., Bee, E.J., Smith, N.A., Lawley, R.S., Ford, J., Howard, A.S., & Laxton, J.L. (2005). The Development of Digital Field Data Collection Systems to Fulfil the British Geological Survey Mapping Requirements. GIS and Spatial Analysis, Proceedings of IAMG '05, Toronto, р. 886–891.

Miccadei, E. (2022). QField for Android, the fastest way in collecting field data [Personal communication]. Department of Engineering and Geology.

Microsoft Corporation. (2021). Windows Journal software for Windows 7 (10.0.173) [Microsoft Windows, Windows Phone]. Retrieved from https://support.microsoft.com/en-us/help/3162655/windows-journal-application-for-windows

Mussumeci, G., Scianna, A., Siligato, G., & Villa, B. (2004). Impiego dei ricevitori GPS a basso costo per applicazioni GIS e catastali: Limiti e potenzialità. GEOMATICA standardizzazione, interoperabilità e nuove tecnologie, 1535–1539.

OPENGIS.ch. (2022). OPENGIS.Ch. https://www.opengis.ch/ OSGeo. (2022). https://www.osgeo.org/

Regione Marche, Carta tecnica numerica 1:10000. (s.d.). Recuperato 13 agosto 2020, da. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/PaesaggioTerritorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartatecnicanumerica110000

ReSTART. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale. (2020, aprile 12). https://www.autoritadistrettoac.it/restart

Thomas, M. Connolly, & Carolyn, E. Begg. (2005). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 5th Edition (IV). Pearson. https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Connolly-Database-Systems-A-Practical-Approach-to-Design-Implementationand-Management-5th-Edition/PGM191949.html

Trigila, A., & Iadanza, C. (2008). Landslides in Italy, Special Report 2008 (Special Report Fasc. 83). Italian National Institute for Environmental Protection and Research-Geological Survey of Italy/Land Protection and Georesources Department. https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/landslides-in-italy-special-report-2008

Trigila, A., & Iadanza, C. (2018). Landslides and floods in Italy: Hazard and risk indicators – Summary Report 2018 (Summary Report 287bis/18; Reports, p. 30). Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA). https://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/landslides-andfloods-in-italy-hazard-and-risk-indicators-2013-summary-report-2018

Trigila, A., Iadanza, C., & Guerrieri, L. (2007). The IFFI Project (Italian Landslide Inventory): Methodology and results. Guidelines for Mapping Areas at Risk of Landslides in Europe, 60. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/

Trigila, A., Iadanza, C., & Spizzichino, D. (2010). Quality assessment of the Italian Landslide Inventory using GIS processing. Landslides, 7(4), 455470. https://doi.org/10.1007/s10346-010-0213-0

Varnes, D. J. (1978). Slope movements types and processes. In Landslides: Analysis and control. (Transportation Research Board, National Academy of Science). Schuster RL, Krizek RJ.

Завантаження

Опубліковано

16.01.2025

Як цитувати

ДЕ ДОНАТІС, М., Ф. ПАППАФІКО, Д., БОНІ, Р., ФРАНЦІОНІ, М., МАРІНО, Л., МОРЕЛЛІ, С., ВИЖВА, С., & ЗАЦЕРКОВНИЙ, В. (2025). ПОЛЬОВЕ КАРТУВАННЯ ЗСУВІВ: IFFI-RESTART-ФОРМИ ДЛЯ ЗБОРУ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 4(103), 111-120. https://doi.org/10.17721/1728-2713.103.14