Перехід від класифікатора топографічної інформації до каталогу об’єктів специфікації бази топографічних даних

dc.citation.epage112
dc.citation.issueІ(49)
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць
dc.citation.spage100
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет будівництва і архітектури
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет будівництва і архітектури
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет будівництва і архітектури
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет будівництва і архітектури
dc.contributor.affiliationKyiv National University of Construction and Architecture
dc.contributor.affiliationKyiv National University of Construction and Architecture
dc.contributor.affiliationKyiv National University of Construction and Architecture
dc.contributor.affiliationKyiv National University of Construction and Architecture
dc.contributor.authorКарпінський, Ю.
dc.contributor.authorЛященко, А.
dc.contributor.authorЛазоренко, Н.
dc.contributor.authorКінь, Д.
dc.contributor.authorKarpinskyi, Yu.
dc.contributor.authorLyashchenko, A.
dc.contributor.authorLazorenko, N.
dc.contributor.authorKin, D.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-11-11T13:01:44Z
dc.date.created2025-05-21
dc.date.issued2025-05-21
dc.description.abstractМета цієї роботи – узагальнення практичного досвіду створення каталогу об’єктів для специфікації базових геопросторових даних із метою забезпечення інтелектуального рівня даних в НІГД та їх інтеграції з тематичними наборами. Використання базових геопросторових даних є одним із основних аспектів сталого розвитку економі- ки, екології та соціальної інфраструктури України у післявоєнний період. Методика. Топографічну базу даних Основної державної топографічної карти створено за методологією модельно-керованої архітектури та за прин- ципом бази даних постійного користування та експлуатації. Концептуальну модель БТД подано у вигляді прик- ладної схеми із використанням уніфікованої мови моделювання (UML) незалежно від конкретного середовища реалізації бази даних. Схеми реалізації різних методів (наприклад, реляційна або об’єктно-реляційна база даних, передавання файлів XML, вебсервіси) та середовища реалізації отримано здебільшого автоматично із формаль- ного опису прикладної схеми. Зміни в інформаційних вимогах внесено до прикладної схеми, а не безпосередньо до реалізації. У межах українсько-норвезького проєкту надзвичайно важливе розроблення Специфікації “База топографічних даних масштабу 1:50 000” для забезпечення використання методології модельно-керованої архі- тектури. Результати. У роботі описано розроблення Каталогу об’єктів та їх атрибутів Специфікації Основної державної топографічної карти, враховуючи принципи його створення, положення міжнародних та національних стандартів, з метою заміни Класифікатора інформації, що відображається на топографічних картах. Прикладна схема та каталог об’єктів БТД містять описані типи топографічних об’єктів, їх атрибути, асоціації та обмеження, обмеження та правила топологія узгодженості геометричних елементів векторних моделей об’єктів для одного та більше типів топографічних об’єктів. Наукова новизна виконаних досліджень полягає у запропонованому під- ході до уніфікації базових геопросторових даних, а саме переході від Класифікатора топографічної інформації, що відображається на топографічних картах, до Каталогу об’єктів та їх атрибутів бази топографічних даних. Практична значущість досліджень полягає у подальшому використанні розробленого Каталогу об’єктів та їх атрибутів Специфікації Основної державної топографічної карти як взірця для специфікацій базових та тематич- них геопросторових даних, що забезпечить уніфікацію структури та змісту баз геопросторових даних, поліпшить якість та підвищить інтероперабельність цих даних для повторного використання іншими користувачами в НІГД.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to summarise the practical experience of creating a catalogue of objects for the specification of core reference data to ensure the intellectual level of data in NSDI and their integration with thematic sets. The use of core reference data is one of the main aspects of sustainable development of the economy, environment and social infrastructure of Ukraine in the post-war period. Methodology. The topographic database of the Main State Topographic Map was created using the model-driven architecture methodology and on the principle of a database of permanent use and operation. The conceptual model of the TDB is presented in the form of an application diagram using the Unified Modelling Language (UML) regardless of the specific database implementation environment. Implementation schemes for various methods (e.g., relational or object-relational database, XML-file transfer, web services) and implementation environments were derived mostly automatically from the formal description of the application diagram. Changes in the information requirements were made to the application schema, not directly to the implementation. Within the framework of the Ukrainian-Norwegian project, it is extremely important to develop the Specification “Topographic Database at 1:50 000 scale” to ensure the use of the model-driven architecture methodology. Results. The paper describes the development of the Catalogue of objects and their attributes of the Specification of the Main State Topographic Map, taking into account the principles of its creation, provisions of international and national standards, with the aim of replacing the Classifier of information displayed on topographic maps. The applied scheme and catalogue of TDB objects contains the described types of topographic objects, their attributes, associations and restrictions, limitations and rules of topological consistency of geometric elements of vector models of objects for one or more types of topographic objects. The scientific novelty of the research lies in the proposed approach to the unification of basic geospatial data, namely the transition from the Classifier of topographic information displayed on topographic maps to the Feature Catalogue and their attributes of the topographic database. The practical significance of the research lies in the further use of the developed Feature Catalogue and their attributes of the Main State Topographic Map Specification as a model for the specifications of basic and thematic geospatial data, which will ensure the unification of the structure and content of geospatial databases, improve the quality and interoperability of these data for reuse by other users in NSDI.
dc.format.extent100-112
dc.format.pages13
dc.identifier.citationПерехід від класифікатора топографічної інформації до каталогу об’єктів специфікації бази топографічних даних / Карпінський Ю., Лященко А., Лазоренко Н., Кінь Д. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2025. — № І(49). — С. 100–112.
dc.identifier.citation2015Перехід від класифікатора топографічної інформації до каталогу об’єктів специфікації бази топографічних даних / Карпінський Ю. та ін. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць, Львів. 2025. № І(49). С. 100–112.
dc.identifier.citationenAPAKarpinskyi, Yu., Lyashchenko, A., Lazorenko, N., & Kin, D. (2025). Perekhid vid klasyfikatora topohrafichnoi informatsii do katalohu obiektiv spetsyfikatsii bazy topohrafichnykh danykh [Transition from the classifier of topographic information to the feature catalogue of the topographic database specification]. Modern Achievements of Geodesic Science and Industry(I(49)), 100-112. Lviv Politechnic Publishing House. [in Ukrainian].
dc.identifier.citationenCHICAGOKarpinskyi Yu., Lyashchenko A., Lazorenko N., Kin D. (2025) Perekhid vid klasyfikatora topohrafichnoi informatsii do katalohu obiektiv spetsyfikatsii bazy topohrafichnykh danykh [Transition from the classifier of topographic information to the feature catalogue of the topographic database specification]. Modern Achievements of Geodesic Science and Industry (Lviv), no I(49), pp. 100-112 [in Ukrainian].
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/118528
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць, І(49), 2025
dc.relation.ispartofModern Achievements of Geodesic Science and Industry, І(49), 2025
dc.relation.referencesЗакон України “Про національну інфраструктуру гео-
dc.relation.referencesпросторових даних” від 13 квітня 2020 року № 554-
dc.relation.referencesIX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
dc.relation.referencesКарпінський Ю. О., Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2020).
dc.relation.referencesСистемна модель топографічного картографування
dc.relation.referencesв національній інфраструктурі геопросторових да-
dc.relation.referencesних в Україні. ISTCGCAP. Вип. 92, С. 24–36.https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024
dc.relation.referencesКарпінський Ю. О., Лященко А. А. (2006). Стратегія
dc.relation.referencesформування національної інфраструктури геопрос-
dc.relation.referencesторових даних в Україні. Київ: НДІГК. 108 с.: іл.
dc.relation.references(Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”).
dc.relation.referencesКласифікатор інформації, яка відображається на топо-
dc.relation.referencesграфічних картах масштабів 1:10000, 1: 25000,1:50000, 1:100000, 1:200000, 1: 500000, 1:1000000,
dc.relation.referencesзатверджений начальником Головного управління
dc.relation.referencesгеодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міні-
dc.relation.referencesстрів України в 1998 р. і погоджений з начальни-
dc.relation.referencesком Центрального топографічного управління Ге-
dc.relation.referencesнерального штабу Збройних сил України.
dc.relation.referencesНаказ Міністерства аграрної політики та продовольст-
dc.relation.referencesва України від 10.11.2021 р. № 345 “Про затвер-
dc.relation.referencesдження технічних вимог до геопросторових даних,
dc.relation.referencesметаданих і геоінформаційних сервісів національ-
dc.relation.referencesної інфраструктури геопросторових даних”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня2022 р. за № 21/37357. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-22#Text
dc.relation.referencesНаціональний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Ге-
dc.relation.referencesографічна інформація. Правила моделювання гео-
dc.relation.referencesпросторових даних”. URL: http://gki.com.ua/ua/
dc.relation.referencesprinjato-nacionalni-standart-ukraiinidstu87742018geografichna-
dc.relation.referencesinformacijapravilamodeljuvannjageoprostorovih-
dc.relation.referencesdanih
dc.relation.referencesОснови створення інтероперабельних геопросторових
dc.relation.referencesданих / Ю. О. Карпінський та ін. Київ: КНУБА,2023. 302 с.
dc.relation.referencesПостанова Кабінету Міністрів України “Про затвер-
dc.relation.referencesдження Порядку функціонування національної ін-
dc.relation.referencesфраструктури геопросторових даних” № 532 від 26
dc.relation.referencesтравня 2021 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-%D0%BF#TextСОУ 742-33739540 0010:200 "Комплекс стандартів
dc.relation.referencesБаза топографічних даних Загальні вимоги"// Київ:
dc.relation.referencesМінприроди України, 2010.
dc.relation.referencesAalders, H. J. (2005). An introduction to metadata for
dc.relation.referencesgeographic information. In World Spatial Metadata
dc.relation.referencesStandards (pp. 3–27). Elsevier Science. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/B978-008043949-5/50004-8
dc.relation.referencesArmenakis, C., Cyr, I., & Papanikolaou, E. (2002).
dc.relation.referencesChange detection methods for the revision of
dc.relation.referencestopographic databases. International archives of
dc.relation.referencesphotogrammetry remote sensing and spatial
dc.relation.referencesinformation sciences, 34(4), 792–797. URL: https://www.isprs.org/proceedings/xxxiv/part4/pdfpapers/460.pdf
dc.relation.referencesAustralia, G. (2012). Geoscience Australia Topographic
dc.relation.referencesData and Map Specifications for the National
dc.relation.referencesTopographic Database Production Information.
dc.relation.referencesGeoscience Australia Department of Resources,
dc.relation.referencesEnergy and Tourism. Geoscience Australia Department
dc.relation.referencesof Resources, Energy and Tourism. URL:http://www.ga.gov.au/mapspecs/topographic/v6/section3.html.
dc.relation.referencesBlana, N., & Tsoulos, L. (2022). Constraint-Based Spatial
dc.relation.referencesData Management for Cartographic Representation at
dc.relation.referencesDifferent Scales. Geographies, 2(2), 258–273. DOI:https://doi.org/10.3390/geographies2020018
dc.relation.referencesBordogna, G., Kliment, T., Frigerio, L., Brivio, P. A.,
dc.relation.referencesCrema, A., Stroppiana, D., ... & Sterlacchini, S. (2016).
dc.relation.referencesA spatial data infrastructure integrating multisource
dc.relation.referencesheterogeneous geospatial data and time series: A study
dc.relation.referencescase in agriculture. ISPRS International Journal of
dc.relation.referencesGeo-Information, 5(5), 73. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi5050073
dc.relation.referencesČada, V., & Janečka, K. (2016). The strategy for the development
dc.relation.referencesof the infrastructure for spatial information
dc.relation.referencesin the Czech Republic. ISPRS International Journal of
dc.relation.referencesGeo-Information, 5(3), 33. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi5030033
dc.relation.referencesCrompvoets, J., Vancauwenberghe, G., Ho, S., Masser, I.,& De Vries, W. T. (2018). Governance of national
dc.relation.referencesspatial data infrastructures in Europe. International
dc.relation.referencesJournal of Spatial Data Infrastructures Research, 13,253–285. DOI: http://dx.doi.org/10.2902/1725-0463.2018.13.art16
dc.relation.referencesEldrandaly, K. A., Naguib, S. M., & Hassan, M. M.(2015). A model for measuring geographic information
dc.relation.referencessystems success. Journal of Geographic Information
dc.relation.referencesSystem, 7(04), 328. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/jgis.2015.74026
dc.relation.referencesGarcía, F. J., de las Cuevas, A., Marín, A., Martin, V.,
dc.relation.referencesSánchez, F., & González-Matesanz, F. J. (2013). New
dc.relation.referencesproduction environment for the National Topographic
dc.relation.referencesDatabase 1: 25.000 (IGN-E). Intelligence for
dc.relation.referencesgeographic databases. Proceedings of the 26thICC2013, Dresden, Germany, 699. URL:
dc.relation.referenceshttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/415_proceeding.pdf
dc.relation.referencesGeospatial World and the United Nations Statistics
dc.relation.referencesDivision. Geospatial Knowledge Infrastructure White
dc.relation.referencesPaper (2020). Retrieved from: https://www.
dc.relation.referencesgeospatialworld.net/gw-assets/pdf/GKI-White-Paper.pdf accessed: 2022-13-10.
dc.relation.referencesGrus, L., Crompvoets, J., & Bregt, A. (2006). Defining
dc.relation.referencesnational spatial data infrastructures as complex
dc.relation.referencesadaptive systems. GSDI-9 ntiago, Chile, 6–10. URL:
dc.relation.referenceshttps://www.researchgate.net/publication/228336895_
dc.relation.referencesDefining_national_spatial_data_infrastructures_as_
dc.relation.referencescomplex_adaptive_systems
dc.relation.referencesHardy, D., & Durante, K. (2014). A metadata schema for
dc.relation.referencesgeospatial resource discovery use cases. Code4Lib
dc.relation.referencesJournal, (25). URL: https://journal.code4lib.org/articles/9710
dc.relation.referencesHossain, M. M. (2008). Possibility of Spatial Data
dc.relation.referencesInfrastructure (SDI) application. IAPRS. ISSBN,1682(1750), 37. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e6afb6cc701cbf993734eabb9348ec3d496ebb9c
dc.relation.referencesJakobsson, A. (2006). On the future of topographic base
dc.relation.referencesinformation management in Finland and Europe.
dc.relation.referencesHelsinki University of Technology, p. 180. URL:https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007005
dc.relation.referencesJu, B., & Kelm, K. (2020). The Power of Effective
dc.relation.referencesGeospatial Information Management in South Korea:
dc.relation.referencesDevelopment and Application. World Bank. URL:
dc.relation.referenceshttps://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/34900.
dc.relation.referencesKarpinskyi, Y., Lyashchenko, A., Lazorenko-Hevel, N.,
dc.relation.referencesCherin, A., Kin, D., & Havryliuk, Y. (2021, May).
dc.relation.referencesMain state topographic map: structure and principles of
dc.relation.referencesthe creation a database. In Geoinformatics (Vol. 2021,
dc.relation.referencesNo. 1, pp. 1–6). European Association of Geoscientists
dc.relation.references& Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521043
dc.relation.referencesKent, A. J., & Hopfstock, A. (2018). Topographic
dc.relation.referencesmapping: past, present and future. The Cartographic
dc.relation.referencesJournal, 55(4), 305–308. DOI: https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1576973
dc.relation.referencesKljučanin, S. (2020). INSPIRE specifications in the
dc.relation.referencesservice of making a topographic map. Geodetski list,74(4), 373–387. URI: https://hrcak.srce.hr/251229
dc.relation.referencesLandek, I., Franfgeš, S., & Marjanović, M. (2017). Proposal
dc.relation.referencesfor establishment of the basic national topographic
dc.relation.referencesmodel (BNTM) in the Republic of Croatia. Geodetski
dc.relation.referencesvestnik, 61(2), 263–277. DOI: http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.263-277
dc.relation.referencesLandek, I., Marjanović, M., & Šimat, I. (2014). Croatian
dc.relation.referencesTopographic Information System CROTIS 2.0 Data
dc.relation.referencesModel. Kartografija i geoinformacije, 13(21), 30–51.
dc.relation.referencesURI: https://hrcak.srce.hr/138887.
dc.relation.referencesLazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., & Kin, D. (2021a).
dc.relation.referencesSome peculiarities of creation (updating) of digital
dc.relation.referencestopographic maps for the seamless topographic
dc.relation.referencesdatabase of the Main State Topographic Map in
dc.relation.referencesUkraine. Geoingegneria Ambientale e Mineraria,58(1), 19–24. http://dx.doi.org/10.19199/2021.162.1121-9041.019
dc.relation.referencesLazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., Kin, D., & Lets, O.(2021b). Automation of quality control of digital
dc.relation.referencestopographic maps at the scale 1: 50 000 of the Main
dc.relation.referencesState Topographic Map in Ukraine. In Proceedings of
dc.relation.referencesthe ICA (Vol. 4, p. 65). Copernicus GmbH.http://dx.doi.org/10.5194/ica-proc-4-65-2021
dc.relation.referencesLazorenko-Hevel N., Kin D. & Karpinskyi Yu. (2020).
dc.relation.referencesSome aspects of the edge matching method of digital
dc.relation.referencestopographic maps in the scale of 1:50 000 for creation
dc.relation.referencesthe Main State Topographic Map. European
dc.relation.referencesAssociation of Geoscientists & Engineers.
dc.relation.referencesConference Proceedings, International Conference of
dc.relation.referencesYoung Professionals “GeoTerrace-2020”, Dec. 2020,
dc.relation.referencespp. 1–5. URL: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205758
dc.relation.referencesLüscher, P. (2011). Characterising urban space from
dc.relation.referencestopographic databases: cartographic pattern recognition
dc.relation.referencesbased on semantic modelling: Doctoral dissertation,
dc.relation.referencesUniversity of Zurich. URL: https://www.zora.uzh.
dc.relation.referencesch/id/eprint/164120/1/20121448.pdf
dc.relation.referencesOlszewski, R., Zieliński, J., Pillich-Kolipińska, A.,
dc.relation.referencesFiedukowicz, A., Głażewski, A., & Kowalski, P.(2013). Methodology of creating the new generation of
dc.relation.referencesofficial topographic maps in Poland. Proceedings ofthe 26th ICC2013, Dresden, Germany, 680. URL:
dc.relation.referenceshttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/248_proceeding.pdfOS MasterMap (2010). Topography Layer user guide and
dc.relation.referencestechnical specification v1.9 12/2010. URL:https://digimap.edina.ac.uk/help/files/resource-hub/downloads/osmanuals/os-mastermap-topographylayer-
dc.relation.referencesuser-guide_v1_9.pdf
dc.relation.referencesOS MasterMap (2017). Topography Layer Product Guidev2 08/2017. URL: https://www.ordnancesurvey.
dc.relation.referencesco.uk/documents/os-mastermap-topography-layerproduct-guide.pdf .
dc.relation.referencesPérez, A., Quesada, F., González, A., Boluda, A.,
dc.relation.referencesMaldonado, A., de Tomás, J. A., ... & Prieto, S. (2021,
dc.relation.referencesDecember). The Automated Map. Public innovation
dc.relation.referencesfor the generation of the National Topographic Map of
dc.relation.referencesSpain. In Proceedings of the ICA (Vol. 4, pp. 1–7).
dc.relation.referencesCopernicus GmbH. DOI: https://doi.org/10.5194/icaproc-4-87-2021
dc.relation.referencesP Powell, L. J., & Varanka, D. E. (2018). A linked
dc.relation.referencesGeoData map for enabling information access
dc.relation.references(No. 2017–1150). US Geological Survey. DOI:
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.3133/ofr20171150
dc.relation.referencesRajabifard A., Binns A., Masser I., Williamson I. P.(2006). The role of sub-national government and the
dc.relation.referencesprivate sector in future Spatial Data Infrastructures.
dc.relation.referencesInternational Journal of Geographical Information
dc.relation.referencesScience, 20 (7), рр. 727–741. DOI:http://dx.doi.org/10.1080/13658810500432224
dc.relation.referencesRajabifard A., Williamson I.P. (2002). Spatial data infrastructures:
dc.relation.referencesAn initiative to facilitate spatial data sharing.
dc.relation.referencesIn Global Environmental Databases: Present Situation
dc.relation.referencesand Future Directions; GeoCarto International
dc.relation.referencesCentre: Hong Kong, China; Vol. 2, pp. 108–136. URL:
dc.relation.referenceshttps://www.researchgate.net/publication/255590046.
dc.relation.referencesReis, R., & Barrot, D. (2010). Testing cartographic data
dc.relation.referencesharmonization in the INSPIRE context: the case for
dc.relation.referenceshydrography. In Actas da VI Conferência Nacional de
dc.relation.referencesCartografia e Geodesia, Lidel, Lisboa (pp. 452–461).
dc.relation.referencesURL: https://snig.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/
dc.relation.referencesdocumentos/266/CNCG49_Reis_Barrot.pdf
dc.relation.referencesRevell, P., Regnauld, N., & Thom, S. (2005, July).
dc.relation.referencesGeneralising OS MasterMap® topographic buildings
dc.relation.referencesand ITN road centerlines to 1: 50000 scale using a
dc.relation.referencesspatial hierarchy of agents, triangulation and topology.
dc.relation.referencesIn Proceedings of the International Cartographic
dc.relation.referencesConference, A Coruna, Spain (Vol. 916). URL:
dc.relation.referenceshttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA9/Session%205/PATRICK%20REVELL.pdf.
dc.relation.referencesŘezník, T., Charvát, K., Herman, L., & Konečný, M. (2021).
dc.relation.referencesSurvey on economic considerations and decisions of key
dc.relation.referencesgeodata providers and users in Czech public
dc.relation.referencesadministration. AUC GEOGRAPHICA, 56(2), 182–194.
dc.relation.referencesDOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2021.12
dc.relation.referencesScheider, S., Meerlo, R., Kasalica, V., & Lamprecht, A. L.(2020). Ontology of core concept data types foranswering geo-analytical questions. Journal of Spatial
dc.relation.referencesInformation Science, (20), 167–201. DOI:https://doi.org/10.5311/JOSIS.2020.20.555.
dc.relation.referencesSchell, D., McKee, L., & Buehler, K. (2000). Geodata
dc.relation.referencesInteroperability – A key NII Requirement. White Paper
dc.relation.referencessubmitted to the NII. p 10. URL: https://citeseerx. ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3bd0167325c8dc336a97fa9831637d65cb017815
dc.relation.referencesWang, G. (2016). The design and product of national 1:10 00000 cartographic data of topographic map.
dc.relation.referencesInternational Archives of the Photogrammetry, Remote
dc.relation.referencesSensing & Spatial Information Sciences, 41.DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B2-245-2016.
dc.relation.referencesenAalders, H. J. (2005). An introduction to metadata for geographic information. In World Spatial Metadata Standards
dc.relation.referencesen(pp. 3–27). Elsevier Science. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-008043949-5/50004-8
dc.relation.referencesenArmenakis, C., Cyr, I., & Papanikolaou, E. (2002). Change detection methods for the revision of topographic databases.
dc.relation.referencesenInternational archives of photogrammetry remote sensing and spatial information sciences, 34(4), 792–797. URL:
dc.relation.referencesenhttps://www.isprs.org/proceedings/xxxiv/part4/pdfpapers/460.pdf
dc.relation.referencesenAustralia, G. (2012). Geoscience Australia Topographic Data and Map Specifications for the National Topographic Database
dc.relation.referencesenProduction Information. Geoscience Australia Department of Resources, Energy and Tourism. Geoscience
dc.relation.referencesenAustralia Department of Resources, Energy and Tourism. URL: http://www.ga.gov.au/mapspecs/topographic/v6/ section3.
dc.relation.referencesenhtml.
dc.relation.referencesenBasics of creating interoperable geospatial data / Y. Karpinskyi et al. Kyiv: KNUBA, 2023. 302 p. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenBlana, N., & Tsoulos, L. (2022). Constraint-Based Spatial Data Management for Cartographic Representation at Different
dc.relation.referencesenScales. Geographies, 2(2), 258–273. DOI: https://doi.org/10.3390/geographies2020018
dc.relation.referencesenBordogna, G., Kliment, T., Frigerio, L., Brivio, P. A., Crema, A., Stroppiana, D., ... & Sterlacchini, S. (2016). A spatial
dc.relation.referencesendata infrastructure integrating multisource heterogeneous geospatial data and time series: A study case in agriculture.
dc.relation.referencesenISPRS International Journal of Geo-Information, 5(5), 73. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi5050073
dc.relation.referencesenČada, V., & Janečka, K. (2016). The strategy for the development of the infrastructure for spatial information in the
dc.relation.referencesenCzech Republic. ISPRS International Journal of Geo-Information, 5(3), 33. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi5030033
dc.relation.referencesenClassifier of information displayed on topographic maps of scales 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: 100,000, 1: 200,000,1: 500,000, 1: 1,000,000(Approved by the Chief of the Main Department of Geodesy, Cartography and Cadastre under
dc.relation.referencesenthe Cabinet of Ministers of Ukraine in 1998 and agreed with the Chief of the Central Topographic Directorate of
dc.relation.referencesenthe General Staff of the Armed Forces of Ukraine) (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenCrompvoets, J., Vancauwenberghe, G., Ho, S., Masser, I., & De Vries, W. T. (2018). Governance of national spatial data
dc.relation.referenceseninfrastructures in Europe. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, 13, 253–285. DOI:
dc.relation.referencesenhttp://dx.doi.org/10.2902/1725-0463.2018.13.art16
dc.relation.referencesenEldrandaly, K. A., Naguib, S. M., & Hassan, M. M. (2015). A model for measuring geographic information systems
dc.relation.referencesensuccess. Journal of Geographic Information System, 7(04), 328.
dc.relation.referencesenGarcía, F. J., de las Cuevas, A., Marín, A., Martin, V., Sánchez, F., & González-Matesanz, F. J. (2013). New production
dc.relation.referencesenenvironment for the National Topographic Database 1: 25.000 (IGN-E). Intelligence for geographic databases. Proceedings
dc.relation.referencesenof the 26th ICC2013, Dresden, Germany, 699. URL: https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/415_proceeding.pdf
dc.relation.referencesenGeospatial World and the United Nations Statistics Division. Geospatial Knowledge Infrastructure White Paper (2020).
dc.relation.referencesenRetrieved from: https://www.geospatialworld.net/gw-assets/pdf/GKI-White-Paper.pdf accessed: 2022-13-10.
dc.relation.referencesenGrus, L., Crompvoets, J., & Bregt, A. (2006). Defining national spatial data infrastructures as complex adaptive systems.
dc.relation.referencesenGSDI-9ntiago, Chile, 6–10. URL: https://www.researchgate.net/publication/228336895 _Defining_national_ spatial_
dc.relation.referencesendata_infrastructures_as_complex_adaptive_systems
dc.relation.referencesenHardy, D., & Durante, K. (2014). A metadata schema for geospatial resource discovery use cases. Code4Lib Journal,(25). URL: https://journal.code4lib.org/articles/9710
dc.relation.referencesenHossain, M. M. (2008). Possibility of Spatial Data Infrastructure (SDI) application. IAPRS. ISSBN, 1682(1750), 37. URL:
dc.relation.referencesenhttps://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e6afb6cc701cbf993734eabb9348ec3d496ebb9c
dc.relation.referencesenJakobsson, A. (2006). On the future of topographic base information management in Finland and Europe. Helsinki University
dc.relation.referencesenof Technology, p 180. URL: https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007005
dc.relation.referencesenJu, B., & Kelm, K. (2020). The Power of Effective Geospatial Information Management in South Korea: Development
dc.relation.referencesenand Application. World Bank. URL: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/34900 accessed: 2022-13-10.
dc.relation.referencesenKarpinskyi Y., Lazorenko-Hevel N. (2020). The system model of topographic mapping in the national spatial data infrastructure
dc.relation.referencesenin Ukraine. Interdepartmental scientific and technical review “Geodesy, Cartography and Aerial Photography”.
dc.relation.referencesenVol. 92, pp. 24–36. DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024.
dc.relation.referencesenKarpinskyi Yu. O., Lyashchenko A. A. (2006). Strategia formuvannia natsionalnoi infrastruktury geoprostorovych
dc.relation.referencesendanych v Ukraini [Strategy formation of national geospatial data infrastructure in Ukraine]. Kyiv: NDIGK (Ser.
dc.relation.referencesen“Geodesy, cartography, cadastre”), 108 p. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenKarpinskyi, Y., Lyashchenko, A., Lazorenko-Hevel, N., Cherin, A., Kin, D., & Havryliuk, Y. (2021, May). Main state
dc.relation.referencesentopographic map: structure and principles of the creation a database. In Geoinformatics (Vol. 2021, No. 1, pp. 1–6).
dc.relation.referencesenEuropean Association of Geoscientists & Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521043
dc.relation.referencesenKent, A. J., & Hopfstock, A. (2018). Topographic mapping: past, present and future. The Cartographic Journal, 55(4),305–308. DOI: https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1576973
dc.relation.referencesenKljučanin, S. (2020). INSPIRE specifications in the service of making a topographic map. Geodetski list, 74(4), 373–387.
dc.relation.referencesenURI: https://hrcak.srce.hr/251229
dc.relation.referencesenLandek, I., Franfgeš, S., & Marjanović, M. (2017). Proposal for establishment of the basic national topographic model
dc.relation.referencesen(BNTM) in the Republic of Croatia. Geodetski vestnik, 61(2), 263–277. DOI: http://dx.doi.org/10.15292/geodetskivestnik.2017.02.263-277
dc.relation.referencesenLandek, I., Marjanović, M., & Šimat, I. (2014). Croatian Topographic Information System CROTIS 2.0 Data Model.
dc.relation.referencesenKartografija i geoinformacije, 13(21), 30–51. URI: https://hrcak.srce.hr/138887.
dc.relation.referencesenLazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., & Kin, D. (2021a). Some peculiarities of creation (updating) of digital topographic
dc.relation.referencesenmaps for the seamless topographic database of the Main State Topographic Map in Ukraine. Geoingegneria Ambientale
dc.relation.referencesene Mineraria, 58(1), 19–24. DOI: http://dx.doi.org/10.19199/2021.162.1121-9041.019
dc.relation.referencesenLazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., Kin, D., & Lets, O. (2021b). Automation of quality control of digital topographic
dc.relation.referencesenmaps at the scale 1: 50 000 of the Main State Topographic Map in Ukraine. In Proceedings of the ICA (Vol. 4, p. 65).
dc.relation.referencesenCopernicus GmbH. DOI: http://dx.doi.org/10.5194/ica-proc-4-65-2021
dc.relation.referencesenLazorenko-Hevel N., Kin D. & Karpinskyi Yu. (2020). Some aspects of the edge matching method of digital topographic
dc.relation.referencesenmaps in the scale of 1:50 000 for creation the Main State Topographic Map. European Association of Geoscientists &
dc.relation.referencesenEngineers. Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals “GeoTerrace-2020”, Dec2020, Vol. 2020, pp. 1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205758
dc.relation.referencesenThe Law of Ukraine “On the National Spatial DataInfrastructure” (bill No. 2370) 13.04.2020 URL: http://w1.c1.r
dc.relation.referencesenada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67268&pf35401=525603 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenLüscher, P. (2011). Characterising urban space from topographic databases: cartographic pattern recognition based on
dc.relation.referencesensemantic modelling (Doctoral dissertation, University of Zurich). URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/164120/1/20121448.pdf
dc.relation.referencesenOlszewski, R., Zieliński, J., Pillich-Kolipińska, A., Fiedukowicz, A., Głażewski, A., & Kowalski, P. (2013). Methodology of
dc.relation.referencesencreating the new generation of official topographic maps in Poland. Proceedings of the 26th ICC2013, Dresden, Germany,680. URL: https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/248_proceeding.pdf
dc.relation.referencesenOrder of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine “On approval of technical requirements for geospatial
dc.relation.referencesendata, metadata and geoinformation services of the national geospatial data infrastructure” from 10.11.2021 No. 345.
dc.relation.referencesenURL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-22#Text [in Ukrainian].
dc.relation.referencesenOS MasterMap (2010). Topography Layer user guide and technical specification v1.9 12/2010. URL:
dc.relation.referencesenhttps://digimap.edina.ac.uk/help/files/resource-hub/downloads/osmanuals/os-mastermap-topography-layer-userguide_v1_9.pdf
dc.relation.referencesenOS MasterMap (2017). Topography Layer Product Guide v2 08/2017. URL: https://www. ordnancesurvey.
dc.relation.referencesenco.uk/documents/os-mastermap-topography-layer-product-guide.pdf.
dc.relation.referencesenThe national standard of Ukraine DSTU 8774: 2018 “Geographical information. Geospatial data modeling rules” URL:
dc.relation.referencesenhttp://gki.com.ua/ua/prinjato-nacionalni-standart-ukraiini-dstu87742018geografichna-informacija-pravilamodel
dc.relation.referencesenjuvannjageoprostorovih-danih
dc.relation.referencesenPérez, A., Quesada, F., González, A., Boluda, A., Maldonado, A., de Tomás, J. A., ... & Prieto, S. (2021, December). The
dc.relation.referencesenAutomated Map. Public innovation for the generation of the National Topographic Map of Spain. In Proceedings of
dc.relation.referencesenthe ICA (Vol. 4, pp. 1-7). Copernicus GmbH. DOI: https://doi.org/10.5194/ica-proc-4-87-2021
dc.relation.referencesenPowell, L. J., & Varanka, D. E. (2018). A linked GeoData map for enabling information access (No. 2017-1150). US
dc.relation.referencesenGeological Survey. DOI: https://doi.org/10.3133/ofr20171150
dc.relation.referencesenRajabifard A., Binns A., Masser I., Williamson I. P. (2006). The role of sub-national government and the private sector in
dc.relation.referencesenfuture Spatial Data Infrastructures. International Journal of Geographical Information Science, 20 (7), рр. 727–741.
dc.relation.referencesenDOI: http://dx.doi.org/10.1080/13658810500432224
dc.relation.referencesenRajabifard A., Williamson I.P. (2002). Spatial data infrastructures: An initiative to facilitate spatial data sharing. In
dc.relation.referencesenGlobal Environmental Databases: Present Situation and Future Directions; GeoCarto International Centre: Hong
dc.relation.referencesenKong, China; Vol. 2, pp. 108–136. URL: https://www.researchgate.net/publication/255590046
dc.relation.referencesenReis, R., & Barrot, D. (2010). Testing cartographic data harmonization in the INSPIRE context: the case for hydrography.
dc.relation.referencesenIn Actas da VI Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia, Lidel, Lisboa (pp. 452–461). URL:
dc.relation.referencesenhttps://snig.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/documentos/266/CNCG49_Reis_Barrot.pdf
dc.relation.referencesenResolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Order of functioning of the national geospatial
dc.relation.referencesendata infrastructure” from 26.05.2021 No. 532. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-п#Text
dc.relation.referencesen[in Ukrainian].
dc.relation.referencesenRevell, P., Regnauld, N., & Thom, S. (2005, July). Generalising OS MasterMap® topographic buildings and ITN road
dc.relation.referencesencenterlines to 1: 50000 scale using a spatial hierarchy of agents, triangulation and topology. In Proceedings of the International
dc.relation.referencesenCartographic Conference, A Coruna, Spain (Vol. 916). URL: https://icaci.org/files/documents/ ICC_ proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA9/Session%205/PATRICK%20REVELL.pdf.
dc.relation.referencesenŘezník, T., Charvát, K., Herman, L., & Konečný, M. (2021). Survey on economic considerations and decisions of key
dc.relation.referencesengeodata providers and users in Czech public administration. AUC GEOGRAPHICA, 56(2), 182–194. DOI:
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.14712/23361980.2021.12
dc.relation.referencesenScheider, S., Meerlo, R., Kasalica, V., & Lamprecht, A. L. (2020). Ontology of core concept data types for answering
dc.relation.referencesengeo-analytical questions. Journal of Spatial Information Science, (20), 167–201. DOI: https://doi.org/10.5311/JOSIS.2020.20.555.
dc.relation.referencesenSchell, D., McKee, L., & Buehler, K. (2000). Geodata Interoperability – A key NII Requirement. White Paper submitted
dc.relation.referencesento the NII, p 10. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3bd0167325c8dc 336a97fa9831637d65cb017815
dc.relation.referencesenSOU 742-33739540 SOU 0010: 2010 “Complex of standards topographic data base. General requirements” (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenWang, G. (2016). The design and product of national 1: 10 00000 cartographic data of topographic map. International
dc.relation.referencesenArchives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 41. DOI:
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B2-245-2016.
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-22#Text
dc.relation.urihttp://gki.com.ua/ua/
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-%D0%BF#TextСОУ
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1016/B978-008043949-5/50004-8
dc.relation.urihttps://www.isprs.org/proceedings/xxxiv/part4/pdfpapers/460.pdf
dc.relation.urihttp://www.ga.gov.au/mapspecs/topographic/v6/section3.html
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/geographies2020018
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/ijgi5050073
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/ijgi5030033
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.2902/1725-0463.2018.13.art16
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.4236/jgis.2015.74026
dc.relation.urihttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/415_proceeding.pdf
dc.relation.urihttps://www
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/228336895_
dc.relation.urihttps://journal.code4lib.org/articles/9710
dc.relation.urihttps://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e6afb6cc701cbf993734eabb9348ec3d496ebb9c
dc.relation.urihttps://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007005
dc.relation.urihttps://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/34900
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521043
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1080/00087041.2018.1576973
dc.relation.urihttps://hrcak.srce.hr/251229
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.263-277
dc.relation.urihttps://hrcak.srce.hr/138887
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.19199/2021.162.1121-9041.019
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.5194/ica-proc-4-65-2021
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3997/2214-4609.20205758
dc.relation.urihttps://www.zora.uzh
dc.relation.urihttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/248_proceeding.pdfOS
dc.relation.urihttps://digimap.edina.ac.uk/help/files/resource-hub/downloads/osmanuals/os-mastermap-topographylayer-
dc.relation.urihttps://www.ordnancesurvey
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5194/icaproc-4-87-2021
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3133/ofr20171150
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1080/13658810500432224
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/255590046
dc.relation.urihttps://snig.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/
dc.relation.urihttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA9/Session%205/PATRICK%20REVELL.pdf
dc.relation.urihttps://doi.org/10.14712/23361980.2021.12
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5311/JOSIS.2020.20.555
dc.relation.urihttps://citeseerx
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B2-245-2016
dc.relation.urihttp://www.ga.gov.au/mapspecs/topographic/v6/
dc.relation.urihttps://www.geospatialworld.net/gw-assets/pdf/GKI-White-Paper.pdf
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/228336895
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.15292/geodetskivestnik.2017.02.263-277
dc.relation.urihttp://w1.c1.r
dc.relation.urihttps://www.zora.uzh.ch/id/eprint/164120/1/20121448.pdf
dc.relation.urihttps://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/248_proceeding.pdf
dc.relation.urihttps://digimap.edina.ac.uk/help/files/resource-hub/downloads/osmanuals/os-mastermap-topography-layer-userguide_v1_9.pdf
dc.relation.urihttp://gki.com.ua/ua/prinjato-nacionalni-standart-ukraiini-dstu87742018geografichna-informacija-pravilamodel
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5194/ica-proc-4-87-2021
dc.relation.urihttps://snig.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/documentos/266/CNCG49_Reis_Barrot.pdf
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-п#Text
dc.relation.urihttps://icaci.org/files/documents/
dc.relation.urihttps://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3bd0167325c8dc
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2025; © Західне геодезичне товариство, 2025
dc.subjectінтероперабельність
dc.subjectнаціональна інфраструктура геопросторових даних
dc.subjectбазові геопросторові дані
dc.subjectбаза топографічних даних
dc.subjectкаталог об’єктів
dc.subjectinteroperability
dc.subjectnational geospatial data infrastructure
dc.subjectcore reference data
dc.subjecttopographic database
dc.subjectfeature catalogue
dc.subject.udc528.931
dc.subject.udc528.913
dc.titleПерехід від класифікатора топографічної інформації до каталогу об’єктів специфікації бази топографічних даних
dc.title.alternativeTransition from the classifier of topographic information to the feature catalogue of the topographic database specification
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2025nI_49__Karpinskyi_Yu-Transition_from_the_100-112.pdf
Size:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.85 KB
Format:
Plain Text
Description: