<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Дуброва Ю. Н.</author>
     <author>Мыслыва Т. Н.</author>
     <author>Ткачева Т. Н.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Комплексный морфометрический анализ территории Горецкого района с использованием данных дистанционного зондирования земли</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>SRTM</keyword>
    <keyword>рельеф</keyword>
    <keyword>эрозия</keyword>
    <keyword>анализ</keyword>
    <keyword>моделирование</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2020</year>
    <pub-dates>
     <date>2021-03-19</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Мелиорация</journal>
   <abstract>Впервые для территории Горецкого р-на Могилевской обл. по данным гидрологически корректной цифровой модели рельефа выполнен комплекс картометрических и морфометрических расчетов, а также построены карты эрозионной сети из элементов 1-4 порядков и густоты горизонтального расчленения рельефа. В качестве исходных использовались данные радарной топографической съемки SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) с пространственным разрешением 1 угловая секунда (30 м). Комплексный морфометрический анализ цифровой модели рельефа выполнялся с использованием функциональных возможностей набора инструментов «Пространственный анализ» и «Гидрология» ArcGIS версии 10.3. Были идентифицированы тальвеги четырех порядков с общей длиной 508,21 км; при этом на тальвеги 1-го порядка приходится 54,2 % суммарной длины, а на суммарную длину тальвегов 1–2 порядков – 79 % общей длины. Средняя длина тальвегов колеблется в пределах от 0,59 до 1,91 км, а распределение длин разнопорядковых тальвегов подчиняется обратному экспоненциальному закону. Соотношение длин тальвегов колеблется от 0,17 до 0,73, достигая максимального значения для водотоков 2-го порядка, а преобладание среди идентифицированных водотоков тальвегов 1–2 порядков свидетельствует о развитии водноэрозионных процессов в пределах исследуемой территории. По результатам выполнения кросс-валидации наиболее пригодным для целей прогнозирования пространственного распределения степени горизонтального расчленения рельефа оказался метод эмпирического байесовского кригинга, в результате применения которого была получена поверхность, минимальная величина горизонтального расчленения рельефа которой составляет 1,89 км/км2, а максимальная – 3,45 км/км2. Модель автоматизации процесса выполнения морфометрического анализа рельефа с использованием функциональных возможностей приложения ModelBuilder ArcGIS может быть использована для оптимизации процесса межхозяйственного землеустройства территории и планирования мелиоративных мероприятий.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/8314</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/8282</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
